jueves, 19 de mayo de 2016

Consejos para elegir un detector de metales bueno y económico

La afición por la búsqueda de oro, joyas, reliquias y monedas escondidos está en alza. Cada vez son más las personas interesadas en un detector de metales para recorrer su entorno en busca de tesoros escondidos. La buena noticia es que actualmente se pueden encontrar detectores con muy buen rendimiento a precios asequibles para todos los bolsillos. Solo habrá que tener en cuenta algunos consejos básicos para acertar con la elección, ¡apuntad!

En los detectores de metales no siempre los más caros son los mejores. Lo principal es tener en cuenta las necesidades de cada usuario y tener muy claro para qué se va a utilizar. Una vez se tienen claras esas dos ideas solo hay que tener en cuenta algunos aspectos básicos para escoger el detector de metales más indicado con todas las garantías.

Antes de nada hay que hacerse dos preguntas:

1  ¿Para qué se va a utilizar el detector? Es fundamental tener claro qué es lo que se quiere encontrar con el detector. No es lo mismo buscar oro, que joyas, metales, artefactos de la guerra o cavidades ocultas por ejemplo.
2¿Dónde se va a realizar la búsqueda? Dependiendo del tipo de terreno habrá que contar con un detector u otro o diferentes tipos de plato. No son iguales las búsquedas en la playa, en el campo, en un lugar desértico, etc.

Ahora bien, una vez se tienen claros estos dos aspectos, hay que valorar otros más técnicos y prácticos, son los siguientes:

-          Detector de baja frecuencia (VLF) o de pulsos/impulsos. Estos son los dos tipos básicos de detectores. La diferencia más importante entre ambos es que los VLF discriminan entre los diferentes metales, y los de pulsos no o como mucho solo diferencian el hierro. Para búsquedas en la playa o en terrenos húmedos es mejor un detector de pulsos/impulsos; también son más recomendables para búsquedas a gran profundidad.

-          Pinpoint. Es muy recomendable que el detector tenga pinpoint, una herramienta que ayuda a detectar con exactitud el objetivo, evitando excavar más de la cuenta.

-          Identificación numérica de los botones. Es una función bastante útil, ya que identifica cada tipo de metal con un número. El código es similar en casi todos los detectores.

-          ¿Pantalla LCD o botones? En ambos casos el funcionamiento es sencillo. La principal ventaja de la pantalla es que muestra información más detallada, facilitando la búsqueda y el análisis. Si no se cuenta con mucho presupuesto, un detector de botones es más sencillo pero también efectivo.

-          Tipo de plato. Los platos pueden ser de diferentes tamaños. Los más grandes detectan objetos más grandes a mayor profundidad, mientras que los pequeños se centran en objetos de dimensiones reducas, por ejemplo pepitas de oro o joyas.

-          Modos de búsqueda. Otra de las funcionalidades que ayudarán durante la búsqueda son los modos preconfigurados, que adaptan sus características a la búsqueda de oro, monedas, reliquias o lo que sea.

Estas son solo algunas de las características más importantes a tener en cuenta al adquirir un detector de metales. Funcionalidades que también pueden tener los detectores más económicos. Más que pensar en el dinero, hay que analizar lo que realmente necesitamos.

Y en caso de dudas, consultar con una persona especializada que pueda asesorar correctamente sobre el detector más adecuado.

martes, 9 de febrero de 2016

Diferentes ejemplos de cámaras espía

Todos los días tenemos situaciones en nuestro ámbito familiar como en el trabajo o estudios que nos hacen pensar o quererles sacar más partido, o simplemente confirmar algo que ya suponíamos. Es por esto que cada vez hay más demanda de detectives privados para averiguar qué actividades realizan aquellas personas que nos hacen dudar, pero también existe una solución que podemos llevar acabo nosotros mismos, como son las cámaras espía, o software espía para teléfonos móviles.
Disponemos de bastante variedad a la hora de elegir un dispositivo de cámara espía con los que poder realizar grabaciones de video o bien sacar fotografías. A continuación vamos a hablar de algunos de ellos para que dispongas de la información necesaria para elegir cual se adapta más a tus necesidades.


Cámara espía camuflada en forma de tornillo:
Esta cámara está compuesta por un sensor ¼” con una resolución de 380 lineas. Dispone de
micrófono, con lo que incorpora audio a la imagen. Tiene un campo de visión diagonal de 58°, necesita una iluminación mínima de 3.0 lux.
Puede ocultarse en múltiples elementos, tales como placas de madera, puertas, buzones, etc, dejando a la vista únicamente la cabeza del tornillo.





Cámara espía camuflada en forma de mirilla:
Compuesta por un sensor 1/3” con una resolución de 480 líneas. Tiene una óptica fija de 1.7 mm con
un campo de visión diagonal de 110° (Gran Angular). Iluminación mínima de 0.1 lux, lo que asegura un correcto funcionamiento en condiciones de baja luminosidad.
Con forma de mirilla para puerta estándar. Puede ser instalada en la mayoría de las puertas gracias a su rosca ajustable. Quedará a la vista únicamente la parte frontal de la cámara, totalmente disimulada y que pasará desapercibida.






Cámara espía camuflada en bolígrafo:
En la parte frontal del bolígrafo se haya un diminuto agujero, en el cual se encuentra una cámara
pinhole a color. En el interior del bolígrafo se encuentra un dispositivo de grabación con batería recargable.
El bolígrafo es totalmente funcional y no dispone de ningún elemento externo que indique que se trata de un videograbador.







Cámara espía oculta en reloj de pulsera:
Situado en la parte frontal del reloj, dentro de la esfera, se haya un diminuto agujero, disimulado e
inapreciable, por el cual llega la imagen a una cámara pinhole a color. En el interior del reloj, se encuentra un dispositivo de grabación y batería recargable.
El reloj es un elegante reloj de pulsera para hombre, totalmente funcional, y no dispone de ningún elemento externo que indique que se trata de un grabador portátil.





Estos son solo algunos de los muchos dispositivos que podemos encontrar para realizar una videovigilancia  sin que la otra persona se de cuenta, para ver más productos puede visitar el siguiente enlace.

martes, 2 de febrero de 2016

eXp 5000 Pro – Detector de metales y exploración arqueológica.

El Earth Imager eXp 5000 es la estrella de la serie FS – Future Serie. Representa los resultados de medición gráfica sin utilizar ningún equipo adicional e incluyendo unas gafas de vídeo para visualizar los datos. Además, se pueden adquirir varios accesorios individualmente para que el cliente consiga un detector a su medida.

El eXp 5000 está disponible en tres versiones: BasicGold y Pro.


 Características generales:
Las mediciones se pueden transferir por USB a un ordenador.El detector de metales eXp 5000 utiliza tecnología de última generación, desarrollado especialmente para uso profesional. Incluye unas gafas de vídeo para visualizar objetos enterrados, por ejemplo cajas, tuberías, metales, cavidades… Estas gafas además pueden utilizarse durante la noche, además de proteger durante el día de las perturbaciones de la luz del sol.
Este detector cuenta con una unidad de control fácilmente desmontable que permite que se pueda utilizar en diferentes áreas con facilidad. Además es un equipo compacto y fácil de manejar en terrenos de difícil acceso.
En cuanto a la medición de los datos, permite varias resoluciones. Todos los datos registrados se procesan inmediatamente en un ordenador integrado que se visualiza en las gafas. La resolución de la medición está limitada únicamente por la capacidad de la memoria, que es de 256 megas. Por otro lado, todos los datos pueden transferirse a un ordenador por USB para analizarlos con el software Visualizer 3D. Cada gráfico incluye datos de fecha y hora, antena utilizada, las coordenadas del GPS (si se ha activado) y la configuración de medición.
Por otro lado, cuenta con un receptor GPS integrado para registrar las coordenadas de cada área medida.
Modos de funcionamiento:
El eXp 5000 puede configurarse en diferentes modos de funcionamiento, adaptados a diferentes circunstancias e investigaciones. Son los siguientes:
  • Magnetometer: detecta metales ferromagnéticos.
  • Ground Scan: crea representaciones de color de la capa en 3D.
  • Discrimination: discriminación de metales preciosos y metales base.
  • Metal Detector: detector de metales como oro, plata, hierro y aluminio.
  • Live Scan: gráficos en directo.
  • Thermograph: mide las diferencias de temperatura.
  • Thermo Scan: crea imágenes infrarrojas en 3D.

La versión Pro se puede mejorar con más accesorios.Contenido del eXp 5000 Pro:
  • Software Visualizer 3D con cable de datos.
  • Maletín de transporte impermeable y resistente a los golpes.
  • Gafas de vídeo con audífonos integrados.
  • GPR sonda (50 cm).
  • Joystick.
  • Manual.
  • Batería Power Pack, incluido cargador y adaptador de viaje.
  • Receptor GPS con cable.
  • Unidad de control.
  • Varillaje por antena.
  • DDV, Disc Detector Visualization System.
  • Sensor livestream.
  • Super sensor.
  • Antena para detección de túnel.
  • FS- Thermoscan.
  • GPR sonda (100 cm).
  • GPR sonda (25 cm).
  • GPR sonda (75 cm).

Características técnicas:
Unidad de control:
Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 70 °C.
Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 60 °C.
Humedad: 5 % - 75 %.
Prueba de agua: No.
Dimensiones (A x L x P): 8 x 13 x 18 cm.
Peso: aproximadamente 2 kilos.
Voltaje: 9,6 - 14,4 VDC, 22 W máximo.
Clase de seguridad: IP40.
Tiempo de funcionamiento (fuente de alimentación entregada cargada por completo, 25° C): aproximadamente 3 horas.
Gafas de vídeo: 640 x 480 Pixel, Color.
Procesador: 300 MHz Procesador, INTEL i586-compatible.
Memoria de trabajo: 256 MB RAM.
Memoria de los datos: 256 MB.
Feedback: audio, visual.
Transmisión de datos (USB):
Tecnología: USB.
Rango de transmisión de datos máximo: 19200 Baud.
Ordenador, requisitos mínimos:
Unidad de disco: mínimo 4x.
Puerto (transmisión de datos): USB.
Memoria libre: mínimo 50 MB.
Capacidad de memoria (RAM): mínimo 256 MB.
Tarjeta de gráficos: mínimo 128 MB, OpenGL-compatible.
Procesador: mínimo 1.2 GHz.

miércoles, 27 de enero de 2016

¿Cómo funciona un detector de metales?

Mencione las palabras detector de metales y obtendrá completamente diferentes reacciones. Por ejemplo, algunas personas piensas en peinar una playa en busca de monedas o tesoros enterrados, otras piensan en la seguridad de los aeropuertos, o los escáneres de mano en un concierto o evento deportivo.
El hecho es que todos estos escenarios son válidos. La tecnología en los detectores de metales es una parte muy importante de nuestras vidas, con una serie de usos que se extiende desde el ocio, a trabajar en la seguridad. Los detectores de metales en los aeropuertos, edificios de oficinas, escuelas, agencias gubernamentales y prisiones ayudan a garantizar que nadie este introduciendo un arma en estos lugares. Los detectores de metales orientados a proporcionar a millones de personas en todo el mundo la oportunidad de descubrir tesoros ocultos (junto con un montón de basura).
En este artículo usted aprenderá acerca de los detectores de metales y las diversas tecnologías que utilizan. Nuestra atención se centrará en los detectores de metales de los consumidores, pero la mayoría de la información también se aplica a los sistemas de detección montados, como los utilizados en los aeropuertos, así como los escáneres de seguridad de mano.

Anatomía de un detector de metales
Un detector de metales típico es de peso ligero y consiste en solo unas pocas partes:
1.Estabilizador (opcional) – se usa para mantener la unidad constante a medida que mueves hacia atrás y delante.
2.Caja de control – contiene los circuitos, controles, altavoz, baterías y el microprocesador.
3.Eje – conecta la caja de control y la bobina, es ajustable para que pueda acomodarlo a su altura.
4. Bobina – es la parte que realmente detecta el metal, también es conocida como la “cabeza de búsqueda”.
La mayoría de los sistemas también tienen un conector para la conexión de auriculares, y algunos tienen la caja de control por debajo del eje y una pequeña unidad de visualización anterior.
El funcionamiento de un detector de metales es simple. Una vez que se enciende la unidad, se mueve lentamente sobre el área que desea buscar. Cuando se pasa por encima de un objeto, se produce una señal audible. Los detectores de metales más avanzados ofrecen pantallas que señalan el tipo de metal que se ha detectado y la profundidad a la que se encuentra el objeto.
Los detectores de metales utilizan una de las siguientes tecnologías:
·         Muy baja frecuencia (VLF)
·         Inducción de pulso (PI)
·         Oscilación Golpe-frecuencia (OFB)
En las secciones siguientes, vamos a ver cada una de estas tecnologías en detalle para ver cómo funcionan.
Tecnología VLF
Muy baja frecuencia (VLF), es probablemente la tecnología de detección más popular hoy en día. En un detector de metales VLF, hay dos bobinas distintas:
-Bobina transmisora – Es el bucle exterior de la bobina, dentro hay una bobina de alambre. La electricidad se envía a lo largo de este alambre, primero en una dirección y después en la otra, miles de veces por segundo. El número de veces que la dirección de la corriente cambia cada segundo establece la frecuencia de la unidad.
-Bobina receptora – Este bucle interior de la bobina, contiene también una bobina de alambre. Este cable actúa como una antena para recoger y amplificar las frecuencias procedentes de los objetos.
El movimiento actual a través de la bobina transmisora crea un campo electromagnético, similar a lo que ocurre en un motor eléctrico. La polaridad del campo magnético es perpendicular a la bobina de alambre.
Como el campo magnético envía pulsos de ida y vuelta al suelo, e interactúa con los objetos conductores que encuentra, haciendo que se generen campos magnéticos débiles. La polaridad del campo magnético del objeto está directamente enfrente del campo magnético de la bobina transmisora.
VLF Desplazamiento de fase
¿Cómo distingue un detector de metales VLF entre diferentes metales? Se basa en un fenómeno conocido como desplazamiento de fase. El cambio de fase es la diferencia en el tiempo entre la frecuencia de la bobina transmisora y la frecuencia del objeto de destino. Esta discrepancia puede deberse a un par de cosas:
·         Inductancia- Un objeto que conduce la electricidad fácilmente es lento para reaccionar a los cambios en la corriente. Puede pensar en la inductancia como si fuera un rio profundo: se necesita un poco de tiempo antes de darse cuenta que la cantidad de agua que fluye ha cambiado.
·         Resistencia – Un objeto que no conduce la electricidad fácilmente es rápido para reaccionar a los cambios en la corriente. Usando nuestra analogía del agua, la resistencia seria una corriente pequeña, poco profunda.
Básicamente , esto significa que un objeto con alta inductancia va a tener un cambio de fase más grande, porque toma más tiempo alterar su campo magnético. Un objeto con alta resistencia va a tener un cambio de fase más pequeño.
Como la mayoría de los metales varían tanto en inductancia y resistencia, un detector de metales VLF examina la cantidad de desplazamiento de fase, usando un par de circuitos electrónicos llamados demoduladores de fase, y la compara con el promedio para un tipo particular de metal. El detector luego avisa con un todo audible o un indicador visual, en cuanto a que rango de metales es probable que pertenezca el objeto.
Muchos detectores de metales, incluso le permiten filtrar objetos por encima de un cierto nivel de cambio de fase. Por lo general, se puede establecer el nivel de cambio de fase que se filtra, mediante el ajuste de un botón que aumenta o disminuye el umbral. Otra característica de filtración se llama muescas. En esencia, una muesca es un filtro de discriminación para un segmento particular de cambio de fase. El detector no solo le avisa de los objetos por encima de este segmento, pero también de los objetos por debajo de ella.
Los detectores avanzados incluso permiten programar múltiples muescas. Por ejemplo, podría configurar el detector para hacer caso omiso de los objetos que tienen un desplazamiento de fase comparable a una chapa de una lata o un clavo pequeño. La desventaja de filtrar y la muesca es que muchos objetos de valor pueden ser filtrados debido a que su cambio de fase es similar al de la “basura”. Pero , si sabemos que estamos buscando un tipo determinado de objeto, estas características pueden ser de gran utilidad.

Tecnología PI

Una forma menos común de detector de metales se basa en la inducción de pulso (PI). A diferencia de VLF, los sistemas PI pueden utilizar una sola bobina como transmisor y receptor. Esta tecnología envía potentes ráfagas cortas (pulsos), de corriente a través de una bobina de alambre. Cada pulso genera un campo magnético breve. Cuando termina el pulso, el campo magnético invierte la polaridad y colapsa, lo que resulta en un pico eléctrico agudo. Este pico dura unos pocos microsegundos y provoca otra corriente para funcionar a través de la bobina. Esta corriente se llama el pulso reflejado y es extremadamente corta. Entonces se envía otro pulso y el proceso se repite. Un detector de metales a base de PI envía unos 100 pulsos por segundo, pero el número puede variar mucho en el fabricante y el modelo, que van desde un par de docenas de pulsos por segundo a más de mil.
Si el detecta objeto de metal, el pulso crea un campo magnético opuesto en el objeto. Cuando el campo magnético del pulso colapsa, haciendo que el pulso sea reflejado. Este proceso funciona algo asi como si fuesen ecos: Si gritas en una habitación con solo unas pocas superficies duras, es probable que escuche solo un breve eco, o no oirá nada; pero si gritas en una habitación con un montón de superficies duras, el eco dura más tiempo.
El circuito de muestreo en el detector de metales está configurado para controlar la longitud del pulso reflejado. Comparándolo con la duración prevista, el circuito puede determinar si otro campo magnético ha causado el pulso reflejado. Si la decadencia del impulso reflejado toma más de  unos pocos microsegundos más largos de lo normal, es probable que haya un objeto metálico interfiriendo con él.
Tecnología BFO
La forma más básica para detectar metales utiliza una tecnología llamada oscilador beat-frecuencia (OFB). En un sistema OFB, hay dos bobinas de alambre. Una gran bobina está en la cabeza de búsqueda, y una más pequeña se encuentra dentro de la caja de control. Cada bobina está conectada a un oscilador que  genera miles de pulsos de corriente por segundo. La frecuencia de estos pulsos se compensa ligeramente entre las dos bobinas.
Como los pulsos viajan a través de cada bobina, la bobina genera ondas de radio. Un pequeño receptor dentro de la caja de control recoge las ondas de radio y una serie audible crea tonos basado en la diferencia entre las frecuencias.
Si la bobina en la cabeza de búsqueda pasa sobre un objeto metálico, el campo magnético causado por la corriente que fluye a través de la bobina crea un campo magnético alrededor del objeto. El campo magnético del objeto interfiere con la frecuencia de las ondas de radio generadas por la bobina de búsqueda de la cabeza. A medida que la frecuencia se desvía de la frecuencia de la bobina en la caja de control, los latidos audibles cambian en duración y tono.
Tesoros enterrados  

Los detectores de metales son muy útiles para encontrar objetos enterrados. Pero por lo general, el objeto debe estar a unos 30 cm de la superficie para que el detector pueda encontrarlo. La mayoría de los detectores tienen una profundidad máxima  entre 20 y 30 centímetros. La profundidad exacta varía en función de una serie de factores:
·         El tipo de detector de metales – La tecnología utilizada para la detección es un factor importante en la capacidad del detector. También, hay variaciones y características adicionales que diferencian a los detectores que utilizan la misma tecnología. Por ejemplo, algunos detectores VLF utilizan frecuencias más altas que otros, mientras que algunos proporcionan bobinas más grandes o más pequeñas. Además, la tecnología de sensores y amplificación puede variar entre fabricantes e incluso entre modelos ofrecidos por el mismo fabricante.
·         El tipo de metal del objeto – Algunos metales, como el hierro, crean campos magnéticos más fuertes que otros.
·         El tamaño del objeto – Una moneda de diez céntimos es mucho más difícil de detectar.
·         La distribución de la tierra – Ciertos minerales son conductores naturales y pueden interferir seriamente con el detector de metales.
·         Halo del objeto – Cuando ciertos tipos de objetos de metal han estado en la tierra desde hace mucho tiempo, que en realidad puede aumentar la conductividad de la tierra alrededor de ellos.
·         La interferencia de otros objetos – Esto puede ser elementos de la tierra, tales como tuberías o cables, o artículos sobre el suelo, al igual que las líneas eléctricas.
La detección de metales aficionado es un mundo fascinante con varios subgrupos. Estas son algunas de las actividades más populares:
·         Búsqueda de monedas – Búsqueda de  monedas después de un evento importante, como un evento deportivo o un concierto, o simplemente búsqueda de monedas antiguas en general.
·         Prospección – la búsqueda de metales valiosos, como pepitas de oro.
·         Caza reliquias – Busca objetos de valor histórico, como armas utilizadas en la guerra civil.
·         Caza del tesoro – investigando y tratando de encontrar depósitos de oro, plata o cualquier otra cosa que hayan escondido en algún lugar.

Muchos entusiastas de los detectores de metales se unen a clubs locales o nacionales que ofrecen consejos y trucos. Algunos, incluso organizan salidas para sus miembros.

lunes, 4 de enero de 2016

Prácticas y consejos para mejorar los sistemas de seguridad del hogar

La siguiente es una lista de prácticas de bricolaje, consejos, sistemas de seguridad del hogar, para los propietarios que poseen o tienen un sistema de seguridad instalado. Aprenderá cómo sacar el máximo provecho de su sistema, la solución de lagunas y problemas técnicos.

Teclados independientes y paneles de control
Se recomienda un sistema de alarma que tenga un teclado y panel de control separado. Esto es muy importante ya que el panel de control es el "cerebro" de la unidad y debe ser escondido de la vista, no lo instale en un lugar de fácil ataque.

Crash y rotura violenta contra rotura violenta y Protección Grab
Si va a invertir en un sistema de seguridad inalámbrico, asegúrese de que proporciona protección de choque y rotura.
"Choque y Rotura " se refiere a romper una ventana de cristal (o puerta) para poder entrar y luego agarrar algo de valor antes de salir rápidamente, por lo general, mientras el sistema de alarma está todavía "sonando". Los sistemas de alarma NO impiden el "choque y rotura”.

Los sistemas de seguridad ya no son "Temidos" por ladrones
Las estadísticas muestran con precisión que un hogar con un sistema de alarma es menos probable de ser el blanco de un ladrón; los hogares que tienen sistemas de alarma sufren menos robos que los hogares sin sistemas de alarma. La suposición lógica es que el ladrón va a gastar menos tiempo en el interior de una casa que tiene un sistema de alarma; la creencia es que una vez que las sirenas empiezan a sonar, el criminal se llevará lo que puede y saldrá rápidamente. A menos que - se desactive rápidamente su sistema de alarma y / o silencia su sirena (s).
Había una vez un tiempo en que un sistema de alarma era un desconocido, así como un producto "temido". Sin embargo, como el conocimiento de los sistemas de alarma se propaga a través de la comunidad criminal, ahora vemos algunas viviendas que los paneles de control de alarma se arrancaron de las paredes. 

Transmisión de Señales de alarma: el factor tiempo
 Hay un factor de tiempo involucrado con las señales de alarma que transmiten, el equipo de alarma tiene que "seguir con vida" el tiempo suficiente para completar la transmisión. Su equipo de seguridad puede ser derrotado por un ataque rápido que lo destruya antes de que la transmisión se pueda completar. 

Instale detectores de rotura de cristales
Si la puerta del patio es de cristal, la ventana de vidrio puede ser rota y acceder directamente a su vivienda. Un detector de rotura de cristal en la cocina se convierte ahora en un componente necesario  de este sistema de alarma con el fin de supervisar adecuadamente su hogar.

Armar su sistema mientras duerme
Cuando está a punto de comprar el equipo necesario para su sistema de seguridad, primero debe tener en cuenta el uso más importante de la alarma, que es por la noche, mientras duermes, cuando usted es más vulnerable. Estoy absolutamente sorprendido cuando me entero de que algunos propietarios no arman sus sistemas de alarma por la noche. Su sistema de alarma debe incluir los componentes adicionales necesarios para detectar la intrusión en todos los posibles puntos de entrada cuando estás durmiendo. Usted debe cumplir con este requisito de diseño a un nivel de seguridad que se pueda "dormir cómodamente" y en muchos casos este objetivo debe lograrse sin el uso de detectores de movimiento.

Instalación de teclados adicionales
Una "solución fácil" sería la adición muy simple y barato de instalar un teclado adicional dentro de su dormitorio, lo que le permitirá activar y utilizar todos los detectores de movimiento de su casa (que están fuera de su dormitorio) durante el tiempo que se encuentre durmiendo. Ahora puede armar plenamente su sistema, incluyendo detectores de movimiento, desde el interior de su dormitorio antes de ir a dormir. También tendrá la tranquilidad de saber que la alarma ha sido armada por la noche. Otra solución es utilizar una aplicación móvil, que es ofrecido por las empresas líderes de alarma.


lunes, 23 de noviembre de 2015

Características para elegir un visor nocturno

Características técnicas que hay que tener en cuenta para elegir un visor nocturno
Los dispositivos de visión nocturna se han populariza enormemente. Una tendencia que se percibe tanto en el aumento de la demanda como en la oferta de visores, cada vez más extensa y especializada. Pero elegir un visor nocturno no siempre es una tarea fácil, hay que tener en cuenta muchos factores, destacando el uso que le vayamos a dar y por supuesto las características técnicas que debe tener y que hoy analizamos.
Las características técnicas y de configuración que debe tener un dispositivo de visión de noche van a determinar que nos decantemos por una u otra opción. Por supuesto, para saber cuáles son las cualidades que debe tener, es fundamental tener claro para qué queremos un visor: usos profesionales, aficiones como la caza o la pesca, etcétera.
En este artículo vamos a desarrollar algunos de los principales puntos que tendremos que tener en cuenta desde el aspecto más técnico:
1.       Capacidad de aumento y alcance. Es el número que indica la capacidad de la lente para acercarse al objeto que queremos visualizar. El alcance indica la potencia del aparato, o lo que es lo mismo hasta cuantos metros de distancia podremos ver.
2.       Claridad y nitidez. De estas características dependerá que veamos el objeto que nos interesa con mayor o menos claridad, más o menos borroso. Con los mejores dispositivos puede llegar a verse un objeto con prácticamente total nitidez en plena oscuridad. 
3.       Campo de visión. Será mayor cuanto más lejos se encuentre el objetivo a visualizar. Es decir, es la distancia en metros de visión a la distancia de alcance.
4.       Tamaño y peso. Aunque estará determinado por el diámetro de la lente y el campo de visión, los dispositivos actuales son cada vez más compactos y ligeros.
5.       Baterías. Muchas veces cuando se utiliza un visor nocturno no hay cerca una fuente de alimentación. Por eso hay que tener en cuenta la autonomía de las baterías, que sean recargables, etc.
Estos los criterios técnicos más importantes que hay que tener en cuenta para elegir. Pero hay otros que pueden considerarse interesantes. Por ejemplo para algunos usuarios es importante que su dispositivo pueda mejorarse o ampliar sus prestaciones con accesorios y complementos. Adaptadores para cámaras de fotos o vídeo, ajuste de dioptrías, iluminador infrarrojo, grado de resistencia al agua… Algunos visores traen estos accesorios de serie, pero otros no, aunque tienen la posibilidad de adherirse.

Los profesionales y aficionados que precisan de visores nocturnos tienen que estudiar muy bien todos estos aspectos, y ante la duda consultar con profesionales, el acierto será seguido.

martes, 10 de noviembre de 2015

Conceptos y diseños de alarmas de seguridad

Las alarmas antirrobo se han convertido en el sistema de seguridad estándar en las tiendas y otros negocios, y se está siendo más común verlos en los hogares privados. Si alguna vez has comprado algun sistema de seguridad para el hogar, entonces sabe que hay una amplia variedad de opciones disponibles. Estos sistemas van desde los kits autoinstalables a sofisticadas redes de seguridad para toda la casa que deben ser instalados por profesionales. Pero, como resultado, la mayoría de los sistemas de alarma en realidad están construidos alrededor de los mismos conceptos básicos de diseño.
En este artículo, vamos a echar un vistazo a estos conceptos y examinaremos algunos diseños de alarma específicos. Como verá, algunos de los sistemas de alarma más eficaces son también los más simples.

Aparte del perro de la familia, la alarma antirrobo más básica es un sencillo circuito eléctrico integrado en una puerta de entrada. En cualquier circuito, si se trata de encender una linterna o un ordenador, la electricidad sólo pasa cuando cierras el circuito entre dos puntos de carga opuesta.
Para abrir o cerrar un circuito, sólo tiene que pulsar un interruptor. En una alarma antirrobo, el switch detecta el acto de intrusión ( la apertura de una puerta o una ventana, por ejemplo). Estos tipos de alarmas se dividen en dos categorías:
• Sistema de circuito cerrado, el circuito eléctrico está cerrado cuando la puerta está cerrada. Esto significa que mientras la puerta está cerrada, la electricidad puede fluir desde un extremo del circuito al otro. Pero si alguien abre la puerta, el circuito se abre, y la electricidad no puede fluir. Esto desencadena una alarma.
• Sistema de circuito abierto, la apertura de la puerta cierra el circuito, por lo que la electricidad empieza a fluir. En este sistema, la alarma se activa cuando se completa el circuito.
Hay diferentes maneras de construir este tipo de circuitos en un camino de entrada. Los circuitos cerrados son normalmente mejor opción que los circuitos abiertos, ya que un intruso puede desactivar el circuito abierto simplemente cortando los cables conectados.
Un sensor magnético en un circuito cerrado se compone de unos pocos componentes simples. Para el diseño más básico, se necesita:
• una batería de alimentación.
• un interruptor de metal accionado por resorte.
• un imán integrado en la puerta, se alineará con el interruptor.
• un timbre.
Cuando la puerta se cierra, el imán atrae el interruptor de metal por lo que el circuito está completo.
También puede crear este tipo de sistema en una ventana. Si un intruso empuja una ventana, el imán se desliza fuera de línea con el interruptor, y el timbre se activa.
Otra alarma antirrobo sencilla utiliza un pequeño botón como el interruptor. El botón está incrustado en el marco de la puerta, por lo que el cierre de la puerta lo empuja. Cuando alguien abre la puerta, se suelta el botón, cambia el circuito y hacer sonar la alarma.
Con sólo una batería y un timbre, estos diseños hacen los sistemas de seguridad bastante deficientes. Después de todo, el ladrón sólo tiene que cerrar la puerta de nuevo para apagar el timbre. Es por eso que la mayoría de las alarmas antirrobo modernos incorporan otra pieza en el circuito - la caja de control.
La caja de control está conectada a uno o más circuitos de alarma, pero también tiene su propia fuente de alimentación. Monitorea los circuitos y suena la alarma cuando se cierran o se abren (dependiendo del diseño). Pero una vez que se activa la alarma, la caja de control no va a cortarla hasta que alguien introduzca un código de seguridad en un teclado. Para mayor seguridad, la caja de control generalmente se coloca en un lugar fuera de la vía, para que el intruso no pueda encontrarla y tratar de apagarla.
Todos estos sistemas de circuito son los mejores para custodiar el perímetro de una casa o negocio - los puntos de un intruso sería entrar en el edificio. En la siguiente sección, vamos a ver los sistemas que detectan un intruso una vez que él o ella ya ha hecho en el interior.

Las alarmas de circuito son muy efectivas para custodiar el perímetro de una casa, pero no funcionan tan bien dentro de un edificio. Esto se debe a que las acciones del intruso son altamente impredecibles  (no sabe dónde van a ir o lo que van a tocar). Para detectar un intruso que está en la casa, necesita un detector de movimiento.
Los detectores de movimiento básicos son bastante comunes hoy en día. Se les ve todo el tiempo en las puertas automáticas, por ejemplo. Hay varios tipos diferentes de detectores.
Un abridor de puerta automática es un ejemplo de un detector de movimiento basado en radar. El cuadro de arriba de la puerta envía ráfagas de energía de radio de microondas (o las ondas sonoras ultrasónicas), y espera a la energía reflejada. Si no hay nadie en frente de la puerta, la energía de radio se va a recuperar con el mismo patrón. Pero si alguien entra en el área, el patrón de la reflexión se altera. Cuando esto sucede, el sensor envía una señal y la puerta se abre. En un sistema de seguridad, el sensor envía una señal de alarma cuando se altera el patrón de reflexión en una habitación.

Si alguien perturba el patrón de reflexión, el detector de movimiento envía una señal de alarma a la caja de control.
Otro diseño simple es un detector de movimiento foto-sensor. Estos son los dispositivos que se pueden ver en una tienda en un centro comercial. Cuando alguien entra en la tienda, el detector de movimiento hace sonar un timbre o campana. Los foto-sensores tienen dos componentes:
• una fuente de luz enfocada (a menudo un rayo láser)
• un sensor de luz
En un sistema de seguridad para el hogar, apunta la viga en el sensor de luz, a través de un pasillo de su casa. Cuando alguien camina entre la fuente de luz y el sensor, la trayectoria del haz es bloqueado brevemente. El sensor registra una caída en los niveles de luz y envía una señal a la caja de control.
Los más avanzados sistemas de seguridad incluyen detectores de movimiento infrarrojos pasivos (PIR). Estos sensores "ven" la energía infrarroja emitida por el calor del cuerpo de un intruso. Cuando un intruso entra en el campo de visión del detector, el sensor detecta un fuerte aumento de la energía infrarroja. Por supuesto, siempre habrá fluctuación gradual de la energía térmica en un área, por lo que los detectores PIR están diseñados para activar la alarma sólo cuando los niveles de energía infrarroja cambian muy rápidamente.
Todos estos diseños de detectores de movimiento se pueden combinar en una casa para ofrecer una cobertura completa. En un sistema de seguridad típica, la caja de control no hará sonar la alarma inmediatamente cuando se activan los detectores de movimiento. Hay un pequeño retraso para dar tiempo al dueño de la casa para ingresar un código de seguridad que apague el sistema.
Si no se introduce el código de seguridad, sin embargo, el cuadro de control activará varias alarmas. En la siguiente sección, vamos a ver algunos de los tipos de alarma que puedes encontrar en un sistema de seguridad típico.

Hay varias cosas que un sistema de seguridad podría hacer cuando se detecta un intruso. En un sistema avanzado, la caja de control se conectará a varios componentes diferentes. Por lo general, se activará:
• una sirena u otro ruido fuerte
• luces
• un auto-marcador telefónico
La sirena y las luces cumplen tres funciones:
•Avisa a los ocupantes y vecinos que alguien ha irrumpido en la casa.
• Confunden al intruso.
• Señalan a la policía que la casa ha sido asaltada.
El auto-marcador telefónico puede:
• Llamar a la policía directamente, y mandar un mensaje pregrabado da la dirección de la casa y cualquier otra información pertinente.
• Llamar a la empresa de seguridad que instaló el equipo. La empresa de seguridad a continuación, transmite esta información a la policía.
Seguridad en el hogar es un campo de rápido crecimiento, y hay nuevas y mejores alarmas antirrobo apareciendo todo el tiempo. En su mayor parte, estos sistemas están construidos alrededor de la misma estructura básica. Una caja de control central controla varios detectores de movimiento y guardias perimetrales y suena una alarma cuando cualquiera de ellos son provocados.

Para obtener información sobre los dispositivos de alarma específicos y nuevas técnicas de instalación, echa un vistazo a los sitios que figuran en la página siguiente, o hablar con un instalador de sistema de seguridad en su área.