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[ARTÍCULO] ¿Cómo funciona la tinta electrónica?
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18 enero 2013 - 14:00
Miembro desde: 12 mayo 2012
Mensajes en Foro: 5998
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Como he visto que no hay mucho sobre el tema en el foro y creo que es algo fundamental, me he decidido a escribir este artículo sobre el funcionamiento de la tinta electrónica. Espero que os guste :ab:.


[SIZE=3]¿Cómo funciona la tinta electrónica?[/SIZE]

El elemento que distingue a los e-readers de cualquier otro dispositivo electrónico que se aplique a la lectura es su pantalla de tinta electrónica. Esta tecnología ha hecho que se popularicen y que, por fin, podamos disponer de una herramienta que nos permita leer como se haría en papel.

Creo que para saber cómo funciona nuestro Kindle es imprescindible conocer las bases que se esconden detrás de la tinta electrónica. Eso es lo que intentaré explicar en este artículo: cómo funciona, sin entrar en detalles demasiado técnicos, la tinta electrónica.

Entremos en materia. Imaginad que hacemos un zoom sobre una lámina de tinta electrónica como la que incorpora nuestro lector. Ampliando lo suficiente llegaríamos a distinguir unas microcápsulas, que podríamos imaginar como pelotas de playa transparentes. De millones de estas diminutas microcápsulas (del diámetro de un cabello humano), agrupadas en una lámina, es de lo que se compone la tinta electrónica.

[Permission to view this image is denied]

[SIZE=1]Ampliación de pantalla de tinta electrónica de forma que se puedan ver las microcápsulas.[/SIZE]

Realmente lo que ocurre dentro de las microcápsulas es lo que da vida a la tinta electrónica. En su interior, estas pelotas de playa transparentes tienen un fluido transparente en el que se encuentran inmersas pequeñas partículas negras y blancas. Las partículas negras se encuentran cargadas negativamente y las blancas positivamente.

Estas partículas son las que hacen que la pantalla se “dibuje” de blanco y de negro. Para conseguir esto, la lámina de microcápsulas se somete a un campo eléctrico. Según la polaridad de dicho campo, las partículas blancas y negras, que recordemos tienen carga, se desplazarán hacia arriba –cara de la lámina que vemos al leer- o hacía abajo, dentro del fluido.

Por ejemplo, si la polaridad del campo es positiva por la parte superior y negativa por la inferior de la lámina de tinta electrónica, las partículas negras -recordemos cargadas negativamente- se desplazaran hacia arriba y las blancas -cargadas positivamente- hacia abajo. El resultado es que veremos que la microcápsula se nos has “pintado” de negro. Sólo vemos las partículas negras que son las que han ido hacia arriba, las blancas están en la parte inferior de la microcápsula.

[ATTACH=CONFIG]1420[/ATTACH]
[SIZE=1]Ejemplos de polarización de microcápsula para crear el color blanco y el negro.[/SIZE]

Así, controlando la polaridad del campo en cada zona, vamos desplazando las partículas del interior de los grupos de microcápsulas dibujando las letras y dejando en blanco los espacios entre ellas.

[Permission to view this image is denied]

[SIZE=1]Ejemplo animado de polarización de microcápsula.[/SIZE]

Cabe señalar que, según lo explicado, no existe un color natural de la pantalla en reposo, cuando vemos blanco son unas partículas las desplazadas hacia arriba y cuando vemos negro las otras.

Algo que se puede deducir de lo expuesto es que las láminas de tinta electrónica son opacas. Aunque las microcápsulas y el fluido en el que están inmersas las partículas son transparentes, dichas partículas no lo son. Como se ha dicho, son blancas y negras. Al punto al que quiero llegar es que las pantallas de tinta electrónica no pueden ser retroiluminadas. Una fuente de luz expuesta por la cara inferior de la lámina se reflejaría en las partículas sin atravesar ésta y no llegaría hasta el usuario. Por tanto, espero que esto aclare que ni el KP, ni ningún otro lector de tinta electrónica, puede ser retroiluminado.

Sin más, espero haber arrojado un poco de luz sobre el tema sin hacerlo demasiado engorroso.

Swappen

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18 enero 2013 - 14:11
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Gracias swappen, muy didáctico.

Pongo chincheta.

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18 enero 2013 - 14:12
Miembro desde: 19 septiembre 2012
Mensajes en Foro: 46
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Gracias, buena explicación.

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18 enero 2013 - 14:14
Miembro desde: 3 febrero 2012
Mensajes en Foro: 10154
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yo creo que lo expliqué también por algún topic
*se va a buscar*
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18 enero 2013 - 14:16
Miembro desde: 12 mayo 2012
Mensajes en Foro: 5998
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Me!;106132 said:
yo creo que lo expliqué también por algún topic
*se va a buscar*
** you do not have permission to see this link **

He usado el buscador pero como era un post dentro de un hilo de otro tema no lo he encontrado :wanwan031.gif.pages...

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18 enero 2013 - 18:18
Miembro desde: 25 abril 2012
Mensajes en Foro: 1872
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Gran explicación. ?

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18 enero 2013 - 19:49
Miembro desde: 2 junio 2011
Mensajes en Foro: 19
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Interesante.

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18 enero 2013 - 20:19
Miembro desde: 7 enero 2013
Mensajes en Foro: 24
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Una explicación espléndida. Muchas gracias

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18 enero 2013 - 20:36
Miembro desde: 27 octubre 2012
Mensajes en Foro: 677
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swappen;106124 said:
[/B]
las partículas negras -recordemos cargadas positivamente- se desplazaran hacia arriba y las blancas -cargadas positivamente- hacia abajo.

Hola swappen, estoy leyendo este pos, el cual me parece muy interesante y he visto este error. No es nada importante.
He querido mandarte un privado pero tienes la bandeja llena.

Bueno, sigo leyendo que todavia no he terminado

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18 enero 2013 - 20:38
Miembro desde: 18 diciembre 2011
Mensajes en Foro: 546
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Eso explica porqué consume tan poco, una vez que se polariza, hasta que no se vuelve a enviar un impulso eléctrico no cambia, por lo tanto no hay consumo.

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18 enero 2013 - 21:10
Miembro desde: 12 mayo 2012
Mensajes en Foro: 5998
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joseludi;106256 said:
Hola swappen, estoy leyendo este pos, el cual me parece muy interesante y he visto este error. No es nada importante.
He querido mandarte un privado pero tienes la bandeja llena.

Bueno, sigo leyendo que todavia no he terminado

Gracias compi, corregida la errata :ay:.

macdeckard;106257 said:
Eso explica porqué consume tan poco, una vez que se polariza, hasta que no se vuelve a enviar un impulso eléctrico no cambia, por lo tanto no hay consumo.

Ahí está. Mientras no haya transición de estado, es decir, las partículas no deban desplazarse de abajo a arriba y viceversa el consumo es despreciable :bs:.

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19 enero 2013 - 00:01
Miembro desde: 12 diciembre 2012
Mensajes en Foro: 632
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Eres un máquina swappen!:thumbup:

Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2

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19 enero 2013 - 00:12
Miembro desde: 14 noviembre 2012
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Fantástica explicación, swappen. La verdad es que curioso cómo funciona :ad:

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19 enero 2013 - 00:19
Miembro desde: 5 noviembre 2012
Mensajes en Foro: 171
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Pues si, no tenía ni idea y me ha encantado la explicación. Gracias!

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19 enero 2013 - 08:10
Miembro desde: 15 diciembre 2011
Mensajes en Foro: 3945
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De pu*a mad*e, así se hace coj*nes...:wanwan29:

[SIZE=1](a ver ahora)[/SIZE]

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19 enero 2013 - 08:13
Miembro desde: 3 febrero 2012
Mensajes en Foro: 10154
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P-ludus;106376 said:
Super-interesante.

osea
cada vez más rosa
XD

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19 enero 2013 - 08:14
Miembro desde: 3 diciembre 2011
Mensajes en Foro: 13555
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Me!;106380 said:
osea
cada vez más rosa
XD

Justo había pensado eso :wanwan24:

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19 enero 2013 - 08:40
Miembro desde: 15 diciembre 2011
Mensajes en Foro: 3945
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PhotoniKO;106383 said:
Justo había pensado eso :wanwan24:

Agggg edito el mensaje a ver si me borro el estigma...

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19 enero 2013 - 20:53
Miembro desde: 12 enero 2013
Mensajes en Foro: 27
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Gran artículo, sobre todo para los novatos en esta tecnología.
Muchas gracias.

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20 enero 2013 - 17:06
Miembro desde: 2 noviembre 2012
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Una buena explicación: Clara y breve.

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