jueves, 15 de abril de 2010

Monitores y sus Clases




El monitor: una parte fundamental de la CPU que me permite visualizar las acciones que yo estoy haciendo en mi equipo, todo esto por medio de unos elementos y unas etapas como el tubo de rayos catódicos la tarjeta grafica etapas de deflexión.


Clase de monitores:

Monitor monocromático: combinación de dos colore (negro-blanco, blanco -negro)

Monitor cromáticos; combinación de estos tres colores (rojo, verde amarillo) generan el color.

TECNOLOGÍA USADA:

MONITORES LCD: Son cristales sólidos y líquidos que son atravesados por una luz que sigue el alineamiento de las moléculas aplicándose una carga eléctrica a estos cristales; luego se produce un cambio de alineamiento lo que causa que la luz vuelva a pasar a través de ellas.

MONITORES DE TUBO DE RAYOS CATODICOS: Al calentarse el filamento este excita al cátodo (este es el que contiene los colores rojo, azul y verde)y lo hace expulsar el haz de electrones que luego pasa al primer ánodo acelerador, Este le da la propulsión necesaria para llegar a la rejilla de control que los hace circular mas ordenadamente, al terminar esta rejilla sigue el segundo ánodo acelerador que le da la suficiente fuerza para llegar al tercer ánodo que es el de enfoque allí graduando su voltaje de 0 a 400 ubica organizadamente el haz de electrones para luego ser propulsado por ultima vez a la pantalla llena de fósforo.

Para recordar es que el tubo de rayos catódicos o CRT contiene un yugo que es una bobina magnética que desvía la emisión de electrones repartiéndolo por la pantalla, para pintar las diversas líneas que forman un cuadro o imagen completa.

PARTES DE UN TUBO DE RAYOS CATODICOS:

FILAMENTO: Es el elemento calentador del cátodo que proporciona la energía calorífica necesaria para que se desprendan los electrones del cátodo, se alimenta con 11 voltios aproximadamente.

CATODO: Cilidro hueco de níquel recubierto en su extremo derecho por sustancias emisoras de electrones (oxido de bario y estroncio) en su interior se encuentra el filamento.

REJILLA DE CONTROL: Consiste en un cilindro metálico con un orificio circular en ele fondo, el cual rodea el cátodo y cuya misión es la de controlar el flujo de electrones que desde el cátodo se dirigen a la pantalla.

PRIMER ANODO ACELERADOR: Es de forma cilíndrica su tensión aproximada es de 200 voltios y da a los electrones una gran velocidad.

SEGUNDO ANODO DE ACELERACION: Es otro cilindro hueco en el que se aplican 18 kilovoltios que aceleran más el haz de electrones.

ANODO DE ENFOQUE: Como apartir del primer ánodo acelerador el haz se hace divergente es necesario concentrarlo. Su tensión es de 0 a 400 voltios, cada tubo tiene una tensión de enfoque óptima comprendida entre estos valores.

TERCER ANODO ACELERADOR: es otro cilindro hueco que aplica un voltaje de 18 kilovoltios encargándose de la velocidad final del haz.

PANTALLA DEL TUBO DE IMAGEN: Es la parte final del CRT y sobre la que se da ha recibir el haz de electrones que al chocar con ella producirá un punto luminoso.

PROYECTO DE EL PRISMA

Construye un prisma de agua

Con la construcción de un prisma de agua de dimensiones grandes, el alumno comprobará que al descomponer la luz blanca se obtiene el espectro de la luz visible.

Figura 1. Dos vidrios, unidos con cinta adhesiva, formando un ángulo de 60º.

Materiales

• 4 hojas de vidrio esmerilado de 15 x 25 cm

• Silicón transparente para ventanas

• Cinta adhesiva

• Agua

• Espejo de 20 x 20 cm

Procedimiento

1. Ensambla los cuatro vidrios como lo indicaremos a continuación:

a) Une dos vidrios por la parte más larga.

b) Mueve las dos hojas de vidrio para que formen un ángulo de 60º.

c) Pide a otra persona que coloque cinta adhesiva en la parte externa de los vidrios. Observa este proceso en la figura 1.

2. Coloca un vidrio en cada extremo de la figura obtenida en el paso anterior y únelo con cinta adhesiva por la parte externa (ver fig. 2).

Figura 2. Un cristal en cada uno de los extremos.

3. Aplica silicón en todas las orillas interiores y en las uniones del prisma y déjalo secar durante un día (ver fig. 3).

Figura 3. Silicón en las uniones y orillas interiores del prisma.

4. Retira la cinta adhesiva y aplica nuevamente silicón por todas las orillas exteriores; déjalo secar durante un día.

5. Una vez que el silicón haya secado, llena el prisma con agua. Verifica que no haya fugas, y en el caso de haber alguna, vacía el contenido, seca muy bien y aplica otra vez silicón (ver fig. 4)

Figura 4. Llenar el prisma con agua y colocarlo en un lugar asoleado.

6. Coloca el prisma lleno de agua junto a una ventana o en un patio asoleado. Desvía la luz del prisma con el espejo y podrás ver el espectro visible reflejado en el suelo o en una pared, incluso sobre una superficie blanca.

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