Tecno I y IIP

Componentes y Competencias I a III P



Naturaleza y Evolución de la T&I

  • Relaciono saberes, conocimientos tecnológicos e informáticos con los conocimientos de otras disciplinas

Uso y apropiación de la T&I

  • Utilizo productos tecnológicos adecuados para la solución de una necesidad o problema del entorno

Solución de problemas con T&I

  • Soluciono problemas tecnológicos e informáticos dando cumplimiento a restricciones, condiciones y especificaciones técnicas y contextuales

Tecnología, Informática y Sociedad/Ambiente

  • Asumo posturas éticas y responsables que restringen, condicionan y/o mitigan las causas y efectos culturales, sociales y económicos, actuales y futuros, generados por el diseño y desarrollo de productos tecnológicos.


COMPONENTE DE ÉNFASIS IIP:

Naturaleza y Evolución de la Tecnología

    La Tecnología como actividad humana racional, creativa.

   Sistemas Tecnológicos: Hidráulicos, Neumáticos, Eléctricos, Sistemas de Control.


CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Trabajo en Clase: 40%

Trabajos Finales: 30%

Evaluación: 20%

Autoevaluación: 10%


 La Tecnología: ¿Qué es la Tecnología?


Actividad Humana Racional, Creativa.

Conceptos clave: El cerebro / crear con las manos 
  El cerebro: Funciones

 
La Tecnología se evidencia en Productos o Desarrollos Tecnológicos:



¿Cuál es la diferencia entre electrónica digital y analógica?

¿Cómo funciona la electrónica digital y analógica?


Analógica o Digital: ¿Cuál es mejor?

Materiales y Procesos:

Procesos de Producción: ¿Cómo se producen las cosas? 

La Historia de las cosas (Autor: Annie Leonard)


La Historia de las cosas en Colombia: Clic aquí para ver el material sobre: LA HISTORIA DE LAS COSAS EN COLOMBIA 

Clic aquí para leer un artículo sobre la Industria Siderúrgica y su importancia en Colombia.


VÍDEO DE LA ENERGÍA RENOVABLE

https://www.youtube.com/watch?v=pKm6Y0oCs9Y

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HIDROELÉCTRICA




ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

Energía Solar


1. ¿Cómo hacer un panel solar en casa?





ENERGÍA EÓLICA:




MAQUETAS: 

1. Generador:


2. Generador Eólico:









SISTEMAS DE CONTROL















Ejemplos de Sistemas de Control de Lazo Cerrado:
  • Termostato de calefacción: Controla la temperatura comparando la temperatura deseada con la real y ajustando la calefacción.
  • Refrigerador: Mantiene la temperatura interna comparando con la temperatura deseada y ajustando el compresor.
  • Control de velocidad de automóvil (cruise control): Ajusta la velocidad del vehículo en función de la velocidad deseada.
  • Sistema de control de presión en calderas: Regula la presión interna mediante retroalimentación de sensores.
  • Drones: Mantienen la estabilidad ajustando las hélices basándose en datos de sensores.
  • Lavadoras modernas: Ajustan el ciclo de lavado según el peso y la suciedad de la ropa.
  • Sistemas de control de vuelo de aviones: Ajustan el rumbo y la altitud basándose en datos de sensores.
  • Cámaras con enfoque automático: Ajustan la lente basándose en la imagen que reciben.
  • Purificadores de aire: Ajustan la velocidad del ventilador según la calidad del aire medida.
  • Robots industriales: Ajustan su movimiento según la posición real de las piezas.
  • Sistemas de irrigación automática: Ajustan el riego basándose en la humedad del suelo.
  • Sistemas de frenado antibloqueo (ABS): Ajustan la presión de frenado según la velocidad de las ruedas.
  • Sistemas de control de tráfico: Ajustan los semáforos basándose en la densidad del tráfico.
  • Controladores de pH en piscinas: Ajustan los químicos basándose en el pH medido.
  • Sistemas de control de nivel de agua: Ajustan el flujo de agua basándose en el nivel medido.
  • Relojes de cuarzo: Ajustan el tiempo basándose en las oscilaciones medidas.
  • Marcapasos: Ajustan el ritmo de pulsos eléctricos según la actividad cardíaca medida.
  • Sistemas de energía solar con seguimiento: Ajustan la posición de los paneles solares basándose en la posición del sol.
  • Motores de vehículos eléctricos: Ajustan la potencia según la demanda y el estado de la batería.
  • Ascensores: Ajustan la velocidad y el frenado según la posición y la velocidad real.
  • Sistemas de control de semáforos inteligentes: Ajustan los tiempos de cambio basándose en la densidad del tráfico.
  • Calefactores eléctricos: Ajustan la salida de calor basándose en la temperatura medida.
  • Máquinas de café automáticas: Ajustan la cantidad de café y agua basándose en la cantidad deseada.
  • Sistemas de ventilación HVAC: Ajustan el flujo de aire basándose en la temperatura y calidad del aire.
  • Sistemas de regadío por goteo: Ajustan el flujo de agua basándose en la humedad del suelo.
  • Controladores de nivel de tanque de combustible: Ajustan la entrada de combustible basándose en el nivel medido.
  • Controladores de iluminación automáticos: Ajustan la intensidad de la luz basándose en la luz ambiental.
  • Sistemas de control de motores: Ajustan la velocidad y la potencia basándose en la carga y la velocidad medida.
  • Controladores de presión arterial automática: Ajustan la presión basándose en la medición de la presión sanguínea.
  • Sistemas de audio con cancelación de ruido: Ajustan el sonido basándose en el ruido ambiental medido.
  • Controladores de climatización en automóviles: Ajustan la temperatura interna basándose en la temperatura medida.
  • Sistemas de monitoreo de glucosa en sangre: Ajustan la liberación de insulina basándose en los niveles de glucosa medidos.
  • Sistemas de control de calidad en líneas de producción: Ajustan los parámetros de producción basándose en mediciones de calidad.
  • Microscopios electrónicos con enfoque automático: Ajustan el enfoque basándose en la imagen recibida.
  • Controladores de riego agrícola: Ajustan el riego basándose en la humedad del suelo y las condiciones climáticas.
  • Sistemas de control de humedad en invernaderos: Ajustan la humedad basándose en la medición de sensores.
  • Sistemas de control de calidad del agua: Ajustan el tratamiento del agua basándose en la calidad medida.
  • Cintas transportadoras: Ajustan la velocidad basándose en la carga y la posición de los objetos.
  • Sistemas de control de velocidad de ventiladores: Ajustan la velocidad basándose en la temperatura ambiente.
  • Sistemas de control de motores de barcos: Ajustan la potencia basándose en la velocidad y la carga.
  • Sistemas de control de grúas: Ajustan el movimiento basándose en la posición y la carga.
  • Sistemas de control de maquinaria pesada: Ajustan la operación basándose en la carga y la posición.
  • Sistemas de estabilización de cámaras: Ajustan la posición de la cámara basándose en el movimiento medido.
  • Sistemas de control de energía eólica: Ajustan la posición de las turbinas basándose en la dirección y velocidad del viento.
  • Sistemas de control de trenes: Ajustan la velocidad basándose en la posición y el horario.
  • Sistemas de control de tráfico aéreo: Ajustan las rutas de vuelo basándose en la posición y el tráfico aéreo.
  • Sistemas de control de plantas nucleares: Ajustan los parámetros de operación basándose en mediciones de seguridad.
  • Sistemas de control de robots quirúrgicos: Ajustan el movimiento basándose en la posición y la fuerza.
  • Sistemas de control de procesos químicos: Ajustan los parámetros de reacción basándose en mediciones de variables.
  • Sistemas de control de producción de alimentos: Ajustan los parámetros de producción basándose en mediciones de calidad.
  • Sistemas de control de velocidad de bicicletas eléctricas: Ajustan la asistencia eléctrica basándose en la velocidad y la fuerza de pedaleo.
  • Sistemas de control de luz en acuario: Ajustan la intensidad de la luz basándose en la hora del día.
  • Sistemas de control de humedad en museos: Ajustan la humedad basándose en las condiciones ambientales.
  • Sistemas de control de temperatura en hornos industriales: Ajustan la temperatura basándose en mediciones internas.
  • Sistemas de control de movimiento de telescopios: Ajustan la posición basándose en la posición de los astros.
  • Sistemas de control de bombas de agua: Ajustan el flujo basándose en la presión y el nivel del agua.
  • Sistemas de control de puertas automáticas: Ajustan la apertura y cierre basándose en la presencia de personas.
  • Sistemas de control de presión en neumáticos: Ajustan la presión basándose en mediciones de sensores.
  • Sistemas de control de nivel de aceite en motores: Ajustan el nivel de aceite basándose en la medición de sensores.
  • Sistemas de control de iluminación en teatros: Ajustan la intensidad y el color de la luz basándose en el escenario.
  • Sistemas de control de aire acondicionado en trenes: Ajustan la temperatura y el flujo de aire basándose en la temperatura y la ocupación.
  • Sistemas de control de ventilación en túneles: Ajustan el flujo de aire basándose en la calidad del aire y la temperatura.
  • Sistemas de control de agua potable: Ajustan el tratamiento del agua basándose en la calidad medida.
  • Sistemas de control de iluminación en estadios: Ajustan la intensidad de la luz basándose en la hora del día y el evento.
  • Sistemas de control de motores en drones submarinos: Ajustan la velocidad y la dirección basándose en la posición y la corriente.
  • Sistemas de control de presión en sistemas hidráulicos: Ajustan la presión basándose en la carga y la posición.
  • Sistemas de control de clima en edificios inteligentes: Ajustan la temperatura, la humedad y la ventilación basándose en las condiciones internas y externas.
  • Sistemas de control de posición en plataformas petrolíferas: Ajustan la posición basándose en la corriente y la posición deseada.
  • Sistemas de control de calidad en la producción de medicamentos: Ajustan los parámetros de producción basándose en mediciones de calidad.
  • Sistemas de control de tráfico en ciudades inteligentes: Ajustan los semáforos y desvíos basándose en la densidad del tráfico.
  • Sistemas de control de iluminación en galerías de arte: Ajustan la intensidad de la luz basándose en la hora del día y las obras de arte expuestas.
  • Sistemas de control de ventilación en minas: Ajustan el flujo de aire basándose en la calidad del aire y la temperatura.
  • Sistemas de control de velocidad en escaleras mecánicas: Ajustan la velocidad basándose en la carga y el flujo de personas.
  • Sistemas de control de calidad del aire en edificios: Ajustan la ventilación basándose en la calidad del aire medida.
  • Sistemas de control de temperatura en procesos de fabricación de vidrio: Ajustan la temperatura basándose en mediciones de sensores.
  • SISTEMAS HIDRÁULICOS - NEUMÁTICOS

    Del Brazo Hidráulico al Robótico

    Concepto de: Sistemas

    Hidráulica


    Circuito hidráulico básico:


    Neumática







                                                                                                                                                                          

    SISTEMAS MECÁNICOS
    Máquinas Simples / Mecanismos 
                                                                                                                                                      

    Sistemas Mecánicos:

    Los operadores mecánicos convierten la fuerza y el movimiento. El conjunto de varios operadores se denomina mecanismo. Una máquina es un conjunto de varios mecanismos interrelacionados. Estos operadores sirven para transmitir el movimiento desde el lugar en que se produce hasta la pieza que se desea mover. 


    Operadores mecánicos

                                                                                                                                                                         

    SISTEMA ELÉCTRICO - SISTEMA ELECTRÓNICO
    Componentes / ¿Cómo funciona?
    Proyectos STEM

                                                                                                                                                       

    Sistema Eléctrico

    (Circuito Eléctrico Básico)




    Componentes electrónicos


    https://youtu.be/GhN14hu6vQQ


    PROYECTOS










    MOTOS ELÉCTRICAS EN MINIATURA:






    SISTEMAS INFORMÁTICOS Y ELECTRÓNICOS

    Artículo sobre IA


    ROBÓTICA Y ARDUINO DESDE CERO

    Clic aquí para ver las GUÍAS DE ROBÓTICA Y ARDUINO DESDE CERO


    PROYECTOS STEM:

    Selecciona tu Reto STEM



    SERVICIOS

    La ruta del agua: Del páramo al grifo y más allá:
    https://youtu.be/a-mziSFFunc

    Alguna vez te has preguntado: ¿De dónde proviene el agua que los bogotanos consumimos todos los días?, ¿cómo llega el agua a nuestras casas?, ¿cómo con solo abrir la llave puedes disfrutar de agua limpia y potable?, ¿qué es un páramo, que importancia tiene?, ¿cuáles son los sistemas de abastecimiento de Bogotá?, ¿cuál es la ruta del agua?. Pues bien, estos programas son una invitación a conocer, valorar y respetar el espectacular ecosistema de Páramo, y por supuesto, la ruta del agua.

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