domingo, 15 de octubre de 2017

Anteproyecto Lámpara a control remoto

Anteproyecto de ingeniería

Alumnos: José Manuel Pérez Vega
                 José Amaury Cocoletzi Cruz
Grupo: 5CM9
Lámpara que enciende con control remoto
Objetivo general
Elaborar un circuito en el cual se pueda encender una lámpara mediante el uso de un control remoto





FUNCIONAMIENTO 

Se elaboraran dos circuitos uno el cual será un control remoto emisor que estará constituido por un led infrarrojo, resistencia de 1k ohm, pulsador, fuente de de 3 Vcd y otro circuito receptor en el cual se prendera con una lámpara de uso doméstico de 12 Vcd y estará constituido por fototransistor infrarrojo, transistor 2N22-2, RELE, resistencia de 75, 100k ohm.
A partir del control remoto se pulsara enviando fotoelectrones a través del infrarrojo hasta el Fototransistor donde se recibirán dichos fotoelectrones accionando el circuito para que tenga la el voltaje necesario para encender la lámpara

Materiales:
(1) LED Infrarrojo
(1) Fototransistor infrarrojo de 2 patas
(1) Resistencia 75, 1K, 100K ohmios
(1) Porta batería 3Vdc
(1) Pulsador
(2) Transistor 2N2222A
(1) LED
(1) Placa para montar componentes
(1) Fuente de 12Vdc
(1) RELE
(1) Lámpara
(1)  Alambres para conexión




Marco teórico

Diodo: Como dispositivo semiconductor permitirá el paso de la corriente eléctrica en una sola dirección y presenta las mismas características que cualquier interruptor

Interruptor de dos puntos: es un dispositivo que permite desviar o interrumpir el paso de corriente eléctrica.

Transistor: es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada.

RELE:
o relevador es un dispositivo electromagnético. Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes.

Diagrama






Costos aproximados
(1) LED Infrarrojo………………………………$1.00
(1) Fototransistor infrarrojo de 2 patas……….$15.00
(1) Resistencia 75, 1K, 100K ohmios…………$1.00
(1) Porta batería 3Vdc……………………….....$20.00
(1) Pulsador……………………………………...$1.00
(2) Transistor 2N2222A…………………………$6.00
(1) LED…………………………………………....$2.00
(1) Placa para montar los componentes………$100.00
(1) Fuente de 12Vdc……………………………..$50.00
(1) RELE………………………………………..$30.00
(1) Lámpara…………………………………….$40.00
(1 )  Alambres para conexión………………….$10.00

Total en moneda nacional=$276.00


Peter Rosenberg


Peter Elliot Rosenberg (nacido el 23 de Julio de 1979) es un presentador de radio y disc jockey estadounidense. Es coanfitrión de dos programas radiales de la ciudad de Nueva York : Ebro en la mañana , el programa matinal durante la semana en la estación de radio hip hop WQHT ("Hot 97"); y The Michael Kay Show en la afiliada de ESPN Radio , WEPN-FM , que también es transmitida simultáneamente en YES Network . A partir de 2016, Rosenberg también trabaja para la WWE como anfitrión de su programa WWE Network , Bring It to the Table .
Rosenberg recibe Real Late con Rosenberg en Hot 97, co-organiza un podcast de hip hop llamado Juan Epstein , y un podcast de lucha libre profesional a través de ESPN llamado Cheap Heat . Apareció en MTV2 como el anfitrión del programa de juegos Hip Hop Squares .
Carrera 

Radio 
En el verano anterior a su primer año en la Universidad de Maryland , Rosenberg comenzó a organizar un show nocturno de hip hop underground, From Dusk 'Til Dawn , en la estación de radio del campus WMUC-FM . Su nombre inicial de DJ fue "PMD", un acrónimo de "Peter From Maryland" (un nombre que le dio Marley Marl mientras ganaba un concurso en el programa de radio de Marl). Después de graduarse de la universidad, Rosenberg actuó como DJ en una variedad de estaciones de radio en el área de DC, incluyendo WPGC , WHFS y en la radio de conversación en WJFK-FM . Comenzó a hacer videos de parodia en línea, que fueron vistos por el director del programa de Hot 97 de Nueva YorkEbro Darden, y estos condujeron a su contratación en 2007 en la estación de radio. 
Rosenberg organiza el show matutino de la semana, The Hot 97 Morning Show , en el Hot 97 de 6 a 10 am Ebro y Laura Stylez. Tocan temas contemporáneos de hip hop y R & B, entrevistan a músicos y discuten música, relaciones, sexo y raza de un modo sencillo. También presenta muy tarde con Rosenberg domingos por la noche en caliente 97, y él y Cipha Suena co-anfitrión del podcast Juan Epstein , que ha contado con invitados como Jay-Z , Eminem , Rick Ross y Pusha T . Hot 97 es la estación de hip hop más escuchada en la ciudad de Nueva York y Rosenberg ha dicho que soñaba con estar en la estación cuando era niño. 
Rosenberg también es conocido por apoyar e introducir al público en los nuevos artistas de rap de Nueva York. Fue la primera personalidad de los medios en entrevistar al rapero Earl Sweatshirt después de que regresó en 2012 de un paréntesis de casi dos años en Samoa .  En una pieza de neoyorquino de Rosenberg de abril de 2014 , explicó: "Como tengo un pie en ambos mundos, un artista puede tocarme tres temas y puedo decir:" Este único hip-hop como yo lo hará " Apreciar. Este podría ser grande, pero es cursi. Pero este podría llegar a muchas personas, sin sacrificar quién eres '" 
Después de convertirse en alcalde de la ciudad de Nueva York en 2014, la primera aparición de Bill de Blasio para la tradicional aparición de la radio de la alcaldía del viernes fue una entrevista telefónica con Rosenberg y Ebro en The Hot 97 Morning Show . 
Lucha profesional
Desde 2009, Rosenberg ha presentado una serie de YouTube llamada Wrestling With Rosenberg donde entrevistó a luchadores profesionales como Hulk Hogan , Shawn Michaels , Mick Foley y Jesse Ventura, del Salón de la Fama de la WWE . 
El 19 de diciembre de 2009, Rosenberg se desempeñó como comentarista invitado para el pay-per-view final de Ring of Honor (ROH) Final Battle 2009 . También ha aparecido para Total Nonstop Action Wrestling (TNA). 
A fines de 2013, comenzó a co-organizar un podcast llamado Cheap Heat con el periodista de lucha libre Grantland , David Shoemaker. [13]
En febrero de 2015, apareció en el podcast de Steve Stone de la WWE Hall of Famer Stone Cold . 
Apareció como panelista invitado en el Show Kickoff de WWE TLC 2016. El 2 de enero de 2017, apareció en el nuevo programa de la WWE Bring It To The Table con JBL y Paul Heyman .
El 29 de enero de 2017, apareció en el WWE Royal Rumble Pre Show junto con Renee Young , Booker T y Jerry "The King" Lawler .
El 13 de marzo de 2017 fue el anfitrión de la 2da edición de WWE Bring it to the Table junto con Corey Graves y JBL
El 30 de marzo de 2017 fue el anfitrión de la 3ª edición de WWE "Bring it to the Table" junto a Corey Graves y JBL , 3 días antes de Wrestlemania
TV / video 
Rosenberg recibió Hip Hop Squares en MTV2 durante las dos temporadas. El espectáculo, que se emitió desde el 22 de mayo de 2012 hasta el 18 de diciembre de 2012, [14] se basó en el juego de tic-tac-toe Hollywood Squares . Presentó un elenco rotativo de raperos, DJ's, comediantes y personalidades de deportes y televisión como los nueve cuadrados en el tablero. 
Rosenberg es la presentadora de Noisemakers, una serie de entrevistas de hip hop que comenzó en 2008. Invitados anteriores incluyen Nas , DJ Premier y Diddy . Las entrevistas se llevan a cabo principalmente en la 92nd Street Y en Manhattan . La serie ha sido descrita como una versión de hip hop de Inside the Actor's Studio .
En junio de 2013, comenzó a organizar una nueva serie de videos originales en Complex TV . En The Process , entrevista a artistas de hip hop nuevos y establecidos sobre su enfoque de composición. El invitado del primer episodio fue Raekwon . Otros temas incluyen Prodigy , Schoolboy Q Azealia Banks , Future y Goodie Mob .
Conciertos 
Rosenberg lanza un concierto anual de verano, Peterpalooza, para celebrar su cumpleaños. La primera tuvo lugar en el Best Buy Theatre de Manhattan en 2012 y contó con actuaciones de Odd Future , Raekwon, Asher Roth , Nitty Scott y Smoke DZA . El segundo, en Williamsburg Park en Brooklyn en 2013, presentó actuaciones de Schoolboy Q, Meek Mill , Odd Future, Fabolous y World's Fair. 


Antenas Yagi

Antena Yagi Uda. Es una antena direccional inventada por el Dr. Hidetsugu Yagi de la Universidad Imperial de Tohoku y su ayudante, el Dr. Shintaro Uda. Esta invención de avanzada a las antenas convencionales, produjo que mediante una estructura simple de dipolo, combinado con elementos parásitos, conocidos como reflector y director (es), se obtuviera una antena sencilla y de muy alto rendimiento.

Generalidades

El desarrollo de las antenas directoras se realiza en general basándose en los datos experimentales. El diagrama direccional requerido puede obtenerse con un número diferente de dipolos, diferentes distancias entre ellos, diferentes ajustes de los mismos. Sin embargo, es necesario tender a obtener el diagrama deseado a condición que las dimensiones de la antena sean mínimas.
Las longitudes de los elementos y su separación no son muy críticas, permitiéndose variaciones de longitud y de 1 a 5 % de separación. La longitud del reflector es aproximadamente 5 % mayor que el dipolo y este 5 % mayor que el director. En ocasiones se tiende aumentar el tamaño del reflector y se reduce el tamaño de los directores, aumenta así el ancho de banda de la antena. Si el reflector es menor que el dipolo y este menor que los directores el efecto será totalmente dañino y anula el comportamiento de la misma.
El dipolo no se cuenta como elemento, este es factor imprescindible y se da por entendido su existencia en el diagrama, una antena de un elemento se conforma de dipolo y reflector, la antena de dos elementos de reflector, dipolo y director.

Función de los elementos

Las antenas yagi presentan dos tipos de elementos:
  1. Elementos de excitación. (Dipolo) Pueden ser activos o excitados, estos se conectan directamente a la línea de transmisión y reciben potencia de la fuente.
  2. Elementos parásitos. No se conectan a la línea de transmisión y reciben la energía a través de la inducción mutua. Estos elementos se clasifican en Reflectores y Directores.
Reflector. Elemento parásito más largo que el elemento de excitación. Reduce la intensidad de la señal que está en su dirección e incrementa la que está en dirección del dipolo.
Director(es). Elemento(s) parásito(s) más corto(s) que su elemento de excitación. Incrementa(n) la intensidad del campo en su dirección y la reduce(n) a la dirección del reflector.

Ganancia

En las antenas de 2 a 4 elementos, la separación aproximada es de 0.15 a 0.2 λ, en algunos casos se logra una ganancia mayor si el segundo director esta 0.25 λ del primero, y aun mayor, separando el tercero y cuarto elementos hasta un máximo de 0.4 λ. 
Otro factor importante es la ganancia ya que esta aumenta rápidamente con pocos elementos y lentamente para un número mayor. Con un diagrama de 2 elementos (1 director, dipolo y un reflector) la ganancia es de 5 a 7 dB, con 5 es aproximadamente de 10 dB y de 8 elementos de unos 12 dB, por esta razón no se diseñan antenas Yagi de mas de 12 a 15 elementos. Ya que el aumento de la reactancia de los directores al ir creciendo su número lleva a la disminución de las amplitudes de corrientes entre ellos. Al mismo tiempo disminuye de forma brusca la amplitud de la corriente de los directores situados a gran distancia del dipolo activo.

Formulas y diseño

Por lo general, las antenas se diseñan para una sola frecuencia, tomando por lo general la frecuencia central de la banda de frecuencia deseada. 
El ejemplo muestra los cálculos para una antena de FM (88 – 108 MHz) de 2 elementos, para la frecuencia media 98 MHz.
Para obtener el largo del reflector se utiliza la formula 150 dividido entre la frecuencia (150 / 98 = 153 cm)
El dipolo 143/frecuencia (143 / 98 = 145 cm)
El director 138/frecuencia (138 / 98 = 140 cm)
Distancia entre reflector y dipolo 45 / frecuencia (45 / 98 = 48.9 cm)
Distancia entre dipolo y director 45 / frecuencia (45 / 98 = 48.9 cm)

Medidas para el diseño de antenas de 3 elementos

  • Reflector (150/Frecuencia)
  • Dipolo (143/Frecuencia)
  • Director1 (138/Frecuencia)
  • Director2 (134/Frecuencia)
  • Separación entre Reflector y Dipolo (45/Frecuencia)
  • Separación entre Dipolo y Director1 (45/Frecuencia)
  • Separación entre Director1 y Director2 (45/Frecuencia)

Medidas para el diseño de antenas de 4 elementos

  • Reflector (150/Frecuencia)
  • Dipolo (143/Frecuencia)
  • Director1 (138/Frecuencia)
  • Director2 (130/Frecuencia)
  • Director3 (120/Frecuencia)
    Separación entre Reflector y Dipolo (48/Frecuencia)
  • Separación entre Dipolo y Director1 (45/Frecuencia)
  • Separación entre Director1 y Director2 (45/Frecuencia)
  • Separación entre Dipolo y Director1 (60/Frecuencia)

Medidas para el diseño de antenas de 5 elementos

  • Reflector (150/Frecuencia)
  • Dipolo (143/Frecuencia)
  • Director1 (138/Frecuencia)
  • Director2 (130/Frecuencia)
  • Director3 (125/Frecuencia)
  • Director4 (120/Frecuencia)
    Separación entre Reflector y Dipolo (48/Frecuencia)
  • Separación entre Dipolo y Director1 (30/Frecuencia)
  • Separación entre Director1 y Director2 (30/Frecuencia)
  • Separación entre Director2 y Director3 (45/Frecuencia)
  • Separación entre Director3 y Director4 (60/Frecuencia)

Tabla de canales de TV, FM y sus frecuencias

Canales Frecuencia en MHz
VHFdesdehasta
25460
36066
46672
57682
68288
FM88108
7174180
8180186
9186192
10192198
11198204
12204210
13210216


UHFdesdehastaUHFdesdehastaUHFdesdehasta
144704763760861460746752
154764823861462061752758
164824883962062662758764
174884944062663263764770
184945004163263864770776
195005064263864465776782
20.5065124364465066782788
215125184465065667788794
225185244565666268794800
235245304666266869800806
245305364766867470806812
255365424867468071812818
265425484968068672818824
275485545068669273824830
285545605169269874830836
295605665269870475836842
305665725370471076842848
315725785471071677848854
325785845571672278854860
335845905672272879860866
345905965772873480866872
355966025873474081872878
366026085974074682878884
83884890

Perdida de señal

Otro factor que hay que tener en cuenta al seleccionar e instalar una antena es el de la pérdida de la señal. Una antena debe instalarse tan lejos como sea posible de los objetos metálicos, chimeneas, paredes, y de la rama de los árboles que absorben las ondas de radio, reduciendo la intensidad de la señal que llega a la antena. Una antena floja o que se balancee puede causar desvanecimiento de la señal.
Las torres de comunicación como telefónicas, transmisores y repetidores de radios, televisión u otras que se encuentren intermedias entre la antena y el transmisor o repetidor deseado.
Las estructuras metálicas que actuaran como un "escudo" frente a las señales como puentes o edificios cuya estructura contiene un alto contenido de metales.
También aumentará la pérdida de señal si hay mucha resistencia en el circuito de antena, para reducir la resistencia, todas las uniones y conexiones deben soldarse cuidadosamente y siempre que sea posible, la antena y la línea de transmisión debe de estar formado por ambos conductores sin uniones. Al igual que el aislamiento de la antena del mástil proporciona una protección para las señales de modo que no escapen a tierra. 

Relación Señal – Ruido

Una consideración importante relativa a la instalación de una antena es el ruido. El ruido consiste en ondas de radio de muchas frecuencias que pueden ser producidas por aparatos electrónicos o por perturbaciones eléctricas naturales. Los aparatos que frecuentemente producen ruidos son ascensores, heladeras, los sistemas de ignición de los automóviles, equipos electrodomésticos como aspiradoras, lavadoras, ventiladores, computadoras, luces fluorescentes, Televisores, hornos microondas, termostatos. Etc.
Las Industrias como las centrales eléctricas, azucareras u otras que empleen equipos eléctricos de gran taño, alto consumo eléctrico y que generen ruidos. Las líneas de conducción de energía eléctrica. Otros equipos son los de electromedicinas tales como rayos X. y de diatermia.

Reducir al máximo las interferencias

Colocar la antena en ángulo recto con las líneas de distribución de energía eléctrica.
Aumentar la altura de la antena tanto como las consideraciones de orden práctico lo permitan, elevando así la intensidad de la señal.
Usar una buena conexión a tierra si el receptor no requiere, una toma de tierra en malas condiciones puede captar ruido, esta deberá ser tan corta como sea posible y alejada de dispositivos productores de ruido. Una buena conducción a tierra debe estar hecha de cable con aislamiento de goma, con el mayor diámetro posible.

Línea de alimentación

Para la selección de la línea de alimentación, se debe tener en cuenta el tipo de dipolo utilizado por la antena, para el caso de un dipolos no simétrico se utiliza una línea no simétrica (cable Coaxial), donde el revestimiento del coaxial se une a la superficie conductora tierra y el conductor interno al dipolo.
El tipo de línea de alimentación de una antena simétrica se escoge según su gama de trabajo. La alimentación más natural del dipolo simétrico se realiza por línea simétrica.
En caso del régimen de trabajo, las corrientes (tensiones) en los puntos correspondientes de los conductores de la línea son iguales en amplitud y contrarias en fase. Un dipolo simétrico con línea simétrica de igual impedancia trae como resultado que los brazos del dipolo se exciten cofásicamente y las amplitudes de las corrientes en ellos sean iguales, brindando una buena recepción de la señal.
Sin embargo se recomienda el uso del cable coaxial ya que el cable simétrico no presenta blindaje siendo susceptible a las interferencias. Otra desventaja del cable simétrico esta relacionada con el largo del conductor este debe estar lo mas tensa posible entre la antena y el receptor de lo contrario afectara la calidad de la señal.
Al conectar directamente el cable coaxial a un dipolo simétrico, el coaxial que no es simétrico tiende a excitar los brazos del dipolo con corrientes que son desiguales en amplitud y fase, lo que distorsiona el diagrama direccional, además una de estas corrientes produce las perdidas en el revestimiento del cable, perdiéndose también la energía del campo originado.
La unión del cable coaxial al dipolo simétrico deberá realizarse solo por igualadores (ecualizadores) conocidos comúnmente como Balun ya sea creado utilizando una pequeña sección del cable coaxial “Codo U” determinada por la formula (0.5 ∙ velocidad del cable coaxial / frecuencia) o empleando los acopladores de impedancia de los televisores, estos últimos encontrándose para el caso de los TV analógicos en el interior siguiendo la entrada de antena, por lo general, una pequeña placa con un bobina con núcleo de ferrita, mostrando el valor de entrada 300Ω y salida 75Ω. Para el caso de televisores modernos aparece dentro del conector macho que se conecta a la entrada de antena. 

Antenas Monopolo

Una antena monopolo es la mitad de una antena dipolo, casi siempre montado sobre una especie de plano de tierra. El caso de un monopolo de longitud monta sobre un infinito plano de tierra se muestra en la Figura 1 (a).
monopole antennaFigura 1. Monopole por encima de un PEC (a), y la fuente equivalente en espacio libre (b).
Usando la teoría de la imagen, los campos por encima del plano de tierra se puede encontrar utilizando el equivalente fuente (antena) en el espacio libre como se muestra en la Figura 1 (b). Esto es simplemente una antena de dipolo del doble de la longitud. Los campos por encima del plano de tierra en la Figura 1 (a) son idénticos a los campos en la Figura 1 (b), que se conocen y se presenta en ladipolo . Los campos por debajo del plano de tierra en la Figura 1 (a) son cero.
El patrón de radiación de los monopolos por encima de un plano de tierra también son conocidos por el resultado de dipolo. El único cambio que hay que tener en cuenta es que la impedancia de un monopolo es la mitad de la de una antena de dipolo completo. Por un monopolo de cuarto de onda ( L = 0.25 * ), la impedancia es la mitad de la de un dipolo de media onda, por lo que Zin = 36,5 + j21.25 ohmios. Esto se puede entender ya que sólo la mitad de la tensión se requiere para conducir un monopolo a la misma corriente como un dipolo (que de un dipolo como tener + V / 2 y V / 2 se aplicarán en sus extremos, mientras que un monopolo sólo tiene que aplicar + V / 2 entre el monopolio y la tierra para conducir la misma corriente). Desde Zin = V / I, la impedancia es la mitad.
El directividad de una antena monopolo está directamente relacionada con la de un antena dipolo . Si la directividad de un dipolo de longitud 2L tiene una directividad de D1 [dB], a continuación, la directividad de una antena monopolo de longitud tendrá una directividad de D1 3 [decibelios]. Es decir, la directividad (en unidades lineales) de un monopolo es el doble de la directividad de una antena de dipolo del doble de la longitud. La razón de esto es simplemente porque no la radiación se produce por debajo del plano del suelo, por lo que la antena es realmente el doble de "directiva".
Monopolos son la mitad del tamaño de sus homólogos dipolo, y por lo tanto son atractivos cuando una antena más pequeña es necesaria. Antenas de teléfonos celulares viejos eran típicamente monopolos, con un plano de masa infinito aproximada por una pequeña placa de metal por debajo de la antena.

Efectos de un avión de tamaño finito de tierra

En la práctica, los monopolos se utilizan en los planos de tierra de tamaño finito. Esto afecta a las propiedades de la antenas monopolo. La de una antena monopolo es mínimamente afectada por una placa de masa finita de tamaño de los planos de tierra de longitudes de onda por lo menos algunos en tamaño en todo el monopolo. Sin embargo, el patrón de radiación para el monopolo se encuentra fuertemente afectada por un plano de tierra de tamaño finito. El patrón de radiación resultante irradia en un "sesgada" la dirección, lejos del plano horizontal. Un ejemplo del diagrama de radiación durante un cuarto de longitud de onda monopolo antena (orientado en la dirección + z-dirección) en un plano de tierra con un diámetro de 3 longitudes de onda se muestra en la siguiente figura:

radiation pattern of monopole antenna due to finite sized ground plane
Tenga en cuenta que el patrón de radiación resultante es aún omnidireccional. Sin embargo, la dirección de máxima radiación ha cambiado desde el plano xy a un ángulo de elevación de ese plano. En general, el gran plano del suelo es, la menor esta dirección de máxima radiación, como el plano del suelo enfoques tamaño infinito, la radiación el patrón se acerca a un máximo en el plano xy.

Ondas sísimicas

Ondas sísmicas
Al romper un objeto (supongamos una regla de plástico) se produce un chasquido u ondas sonoras que se desplazan por el aire. De igual forma cuando arrojamos una piedra a un estanque también se producen unas ondas (en este caso pequeñas olas) que se propagan desde donde cayó la piedra hacia las orillas del estanque.
Algo similar ocurre con los terremotos: al romperse la roca se generan ondas que se propagan a través de la Tierra, tanto en su interior como por su superficie. Básicamente hay tres tipos de ondas. El primero de ellos, llamado ondas P, consiste en la transmisión de compresiones y rarefacciones de la roca, de forma similar a la propagación del sonido (figura A). El segundo tipo, u ondas S, consiste en la propagación de ondas de cizalla, donde las partículas se mueven en dirección perpendicular a la dirección de propagación de la perturbación (figura B). Estos dos tipos de ondas se pueden propagar por el interior de la Tierra.
Existe un tercer tipo de ondas, llamadas superficiales debido a que solo se propagan por las capas más superficiales de la Tierra, decreciendo su amplitud con la profundidad. Dentro de este tipo de ondas se pueden diferenciar dos modalidades, denominadas ondas Rayleigh y ondas Love en honor a los científicos que demostraron teóricamente su existencia.
Las ondas Rayleigh se forman en la superficie de la Tierra y hacen que las partículas se desplacen según una trayectoria elíptica retrógrada (figura D). En cambio las ondas Love se originan en la interfase de dos medios con propiedades mecánicas diferentes; en este caso el movimiento de las partículas es perpendicular a la dirección de propagación de la perturbación, similar a las ondas S, pero solo ocurre en el plano de la superficie terrestre (figura C).
 

                                           ONDAS DE VOLUMEN


                               ONDA P                                                              ONDA S
                             (Figura A)                                                                                    (Figura B)
 

                                                         ONDAS DE SUPERFICIE
  
                       ONDA LOVE                                                     ONDA RAYLEIGH
                             (Figura C)                                                                                         (Figura D)

Dentro de esta variedad de ondas, las P son las que se propagan con mayor velocidad (de ahí su nombre, primarias), presentando además la característica de poder propagarse por cualquier tipo de material, sea sólido o líquido. Las ondas S viajan a una velocidad algo menor (secundarias) y no se propagan por masas líquidas. Por último, las ondas superficiales viajan con una velocidad menor aún.
Debido a la diferencia en la velocidad de cada tipo de onda, cuando sentimos un terremoto las primeras sacudidas son debidas a las ondas P, siendo las siguientes las ondas S y por último las ondas superficiales. La diferente velocidad de cada tipo de onda es, además, la propiedad que se utiliza para determinar la localización del foco del terremoto.
Un caso especial de ondas son las que se originan cuando el foco sitúa bajo el mar. Este caso es muy similar al ejemplo de la piedra que cae en un estanque: se generan grandes olas, que se propagan desde el foco hacia la costa, donde causan graves daños. Son los maremotos. Quizás el ejemplo más tristemente conocido sea el terremoto que se produjo en 1755, en el océano Atlántico: las olas alcanzaron la costa de Portugal, causando gran número de víctimas. Afortunadamente este tipo de olas son poco frecuentes, requieren que el mar sea suficientemente profundo y el terremoto que los origina sea de gran tamaño.

Visita a Televisión y Radio de Hidalgo

La visita a Televisión y Radio de Hidalgo nos fue de gran ayuda pues nos da una idea de como es el trabajo de un ingeniero en la industria, como es el ambiente laboral y a lo que nos enfrentaremos una vez que egresemos y comencemos nuestra vida laboral.
Pudimos observar los equipos de telecomunicaciones, así como conocer los diferentes elementos que se utilizan para la transmisión de la señal digital de televisión y radio, se nos dio una explicación del funcionamiento de las antenas, el tipo de cable que se utiliza para estas, también se nos explicó que trabajan con sistema redundante ya que si falla algún dispositivo enseguida pueden hacer uso de otro ya sea manualmente o automáticamente.
En televisión de Hidalgo se cuenta con una unidad móvil que es la que cubre diferentes reportes fuera de la estación , ya sea fenómenos naturales o algún tipo de evento, esta unidad móvil cuenta con toda la infraestructura para mandar y recibir señales en tiempo real.