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Mostrando entradas de octubre, 2017
mapa conceptual sobre la electricidad _ electronica
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Transformador: ejercicio
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Un transistor puede tener 3 estados posibles en su trabajo dentro de un circuito: - En activa : deja pasar mas o menos corriente. - En corte : no deja pasar la corriente. - En saturación : deja pasar toda la corriente. Para comprender estos 3 estados lo vamos hacer mediante un símil hidráulico que es más fácil de entender. Lo primero imaginemos que el transistor es una llave de agua como la de la figura. Hablaremos de agua para entender el funcionamiento, pero solo tienes que cambiar el agua por corriente eléctrica, y la llave de agua por el transistor y ya estaría entendido (luego lo haremos). Empecemos.
8.- Funcionamiento de transistor.
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8.- Funcionamiento de transistor. Sobre el símbolo de transistor sitúa el nombre de cada patilla: E: Emisor C: Colector B: Base Indica por con flechas los dos caminos por los que puede circular la corriente en este componente. ¿Qué relación hay entre estas dos circulaciones de electrones? Realiza un circuito para que al pulsar un pulsador se encienda una lámpara, a través de un transistor. (Utilizar: la pila, el transistor, la lámpara y un pulsador) 9.- En el siguiente esquema se utiliza un transistor para que un motor se ponga en marcha. Para que funcione el transistor se pueden conectar distintos componentes que se han dibujado en la columna de la izquierda. Nombra los mismos e indica en la columna de la derecha, si se conecta el componente de la izquierda a la base del transistor de qué dependerá que funcione el motor. Sobre el símbolo de transistor sitúa el nombre de cada patilla: E: Emisor C: Colector B: Base Indica por con flechas los dos caminos por los que puede circular la co...
1.- Dibuja el símbolo de los siguientes componentes electrónicos y explica su función
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5.3.-EL TRANSFORMADOR
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Es un aparato eléctrico cuya función es elevar o reducir el valor de voltaje de la corriente alterna. Sólo funciona con la corriente alterna. Un transformador tiene dos conexiones de entrada y dos de salida: La relación de transformación Rt de un transformador nos indica cómo se transforma a la salida el voltaje de la entrada. Ejemplo si un transformador tiene una Rt de 10/1, significa que si conectamos a la entrada 220V a la salida obtenemos 22V. Además de estos grandes transformadores en nuestra casa los usamos muy a menudo, todo aparato electrónico, que funcione enchufado a la red, tiene un primer circuito que transforma los 220V en un voltaje más reducido. Además este voltaje alterno, es necesario convertirlo en continuo. El sistema eléctrico de distribución está basado en la posibilidad de cambiar el valor de voltaje mediante grandes transformadores: en las centrales eléctricas la energía eléctrica se genera a unos 6.000V, para transportarla hasta grandes distancias se emplean ...
5.2.-GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA (AC)
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La energía eléctrica se produce en las centrales en forma de corriente alterna, en nuestras casas, los enchufes nos proporcionan la energía eléctrica de esta manera. Todos los aparatos que conectamos a los enchufes, bombillas, motores, electrodomésticos, funcionan con corriente alterna. Si representamos en una gráfica como es la forma del voltaje alterno, vemos que el valor de voltios no es constante sino que varía continuamente entre dos valores, con una forma de onda curva
5.-CORRIENTE ALTERNA Y CORRIENTE CONTINUA (AC/DC)
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¿Qué componentes eléctricos nos proporcionan voltaje? Ya sabemos que para que funcionen los aparatos eléctricos hemos de conectarlos generadores eléctricos: pilas, baterías, fuentes de alimentación o enchufes. Recuerda que cada generador de los nombrados nos da un voltaje determinado que se mide en voltios. Las pilas 1,5V o los enchufes 220V. Vamos a ver que además de distinto valor de voltios,
4.-CIRCUITOS INTEGRADOS
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Los circuitos integrados o microchips son componentes electrónicos complejos. Están constituidos por un variado número de componentes electrónicos que se han formado e interconectado sobre un mismo bloque de material semiconductor, formando así circuitos microscópicos completos. Tienen la gran ventaja de que cada circuito integrado realiza una función completa, de modo que se pueden combinar como módulos funcionales, conectándose con otros componentes para conseguir funcionamientos más complejos en un espacio reducido. Hay toda una gama de circuitos integrados, que según la escala de integración o número de componentes por chip, va desde los de baja escala de integración (SSI) , que tienen menos de cien componentes, a los de muy alta escala de integración (VLSI), con varios millones de componentes. Uno de los circuitos integrado microprocesador
3.-CIRCUITOS IMPRESOS
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Si los en los circuitos eléctricos uníamos los componentes mediante cables, en los circuitos electrónicos, se suele utilizar las “placas de circuito impreso”. Mirando el circuito electrónico de cualquier aparato verás que los componentes se encuentran montados sobre una placa, esta placa es por un lado aislante y por el otro verás unas “pistas” de cobre con las que se unen las patillas de los componentes electrónicos formando el circuito. Los fabricantes de productos electrónicos, realizan estas placas mediante máquinas especiales, en el taller podemos construirnos placas forma artesana l.
2.7.-EL RELÉ
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Un relé es un interruptor o un conmutador que puede conectarse a un circuito eléctrico por una parte, y a un circuito electrónico de control por otro. Así que puede servir para acoplar, por ejemplo, un encendido de luces a un programador. Siempre que necesite controlar con un circuito programador luces, motores, resistencias... necesitaré con toda probabilidad un relé. Este consiste en dos o tres contactos que harán de interruptor (o conmutador) y que se conectan al circuito con lámparas. Por otra parte tenemos un electro imán conectado a una palanca con un pivote. El electro imán lo conecto al circuito electrónico. Cuando se activa atrae a la palanca, que es metálica, y el pivote une los contactos eléctricos.
CIRCUITOS CON TRANSISTORES
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1.-“Despertador solar ”. Cuando hay luz suena un timbre, si hay oscuridad no suena. Se dispone de pila, resistencia LDR , resistencia fija, transistor y timbre. 2.-“Interruptor crepuscular ”. Cuando no hay luz, se enciendo una lámpara, si hay luz, la lámpara se apaga. Se dispone de pila, resistencia LDR, resistencia fija, transistor y lámpara. 3.-“Apagado de luz temporizado” . Mediante un pulsador encendemos un diodo led, al retirar el dedo el led permanece encendido unos segundos. Se dispone de pila, pulsador, condensador, transistor, diodo led, dos resistencias fijas. 4.-“Detector de humedad ”. Cuando se sumergen dos cables en un recipiente con líquido (o en la tierra mojada) de una maceta , se enciende un led. SeSe dispone de pila , transistor, diodo led y resistencia
Funcionamiento de un transistor
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Resumiendo, los transistores tienen dos tipos de funciones:
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2.6.2.-EL TRANSISTOR
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Es un componente electrónico de tres terminales capaz de controlar la corriente que pasa entre dos de los terminales mediante la corriente que pasa por el tercero. Explicado de otra manera, podemos decir, que funciona como un interruptor que se cierra y se abre dependiendo de que por la tercera patilla, entre o no entre corriente eléctrica. También tiene efecto amplificador, como ejemplo, el amplificador de un equipo de música tiene que tener unos circuitos, construidos con transistores que “amplifican” aumentan la señal eléctrica en que se convierte el sonido, para transmitirla altavoces
Problema típico con diodos:
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¿Qué intensidad circulará por la resistencia en el circuito de la derecha? En primer lugar los datos: tensión de la pila 9 V, resistencia de 820 Ohmios. Tensión umbral del diodo, unos 0.7 Voltios. En este caso, la tensión a la que está sometida la resistencia es la tensión de la pila menos la tensión que necesita el diodo para conducir, 0.7
Existen varios tipos de diodos para distintas funciones:
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Diodos rectificadores , su función principal es la de convertir corriente alterna en corriente continua. Diodos Led : se fabrican en varios colores (rojo, amarillo o blanco), tienen la propiedad de emitir luz cuando pasa por ellos la corriente. Se utilizan como elementos de señalización en muchos aparatos, otra aplicación es la de los mandos a distancia. Diodos de potencia , que aguantan tensiones altas sin abandonar las características de un diodo. Diodos Zener sirven para propósitos de estabilización de señales continuas.
2.6.-COMPONENTES ELECTRÓNICOS ACTIVOS 2.6.1.-LOS DIODOS
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Es un componente electrónico que sólo permite el paso de corriente eléctrica en un sentido. Está formado por dos cristales semiconductores de silicio o germanio unidos entre sí. Cuando el lado positivo del diodo está unido al positivo de la pila el diodo permite la conducción como si fuera un interruptor cerrado, si el positivo de la pila está conectado al negativo del diodo, éste se comporta como un interruptor abierto no conduce. La corriente sólo circula en un sentido el que indica la “flecha” del símbolo.
2.5.-MATERIALES SEMICONDUCTORES
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Para la construcción de la mayoría de componentes electrónicos se utilizan los materiales “semiconductores”, estos materiales tienen propiedades entre los conductores y aislantes. El principal material semiconductor es el silicio, otros materiales semiconductores son el germanio o el arseniuro de galio. El silicio es un material barato y abundante en la corteza terrestre. Con los materiales semiconductores se construyen los “componentes electrónicos activos”. Estos componentes realizan las funciones principales de los ci rcuitos electrónicos.
2.4.-ALGUNOS CIRCUITOS
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En el circuito de la derecha tenemos una pila, un interruptor y un condensador, si no cerramos el interruptor el condensador está desconectado . Al cerrar el interruptor, conectamos el condensador a la pila, se produce un efecto de acumulación de cargas eléctricas (electrones) en ambas placas del condensador . Si abrimos el interruptor, desconectamos el condensador, en el mismo queda almacenada carga ELÉCTRICA
BOBINAS
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2.3.-BOBINAS Las bobinas son arrollamientos de conductores sobre piezas metálicas. Tienen la propiedad de crear campos magnéticos al paso de la corriente eléctrica. Su capacidad de generación de campos magnéticos se mide en Henrios (H) y comúnmente en mH. Los motores eléctricos suelen constar de más de un bobinad o.
CONDESANDORES
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2.2.-CONDENSADORES Es un componente utilizado para almacenar cargas eléctricas y usarlas en el momento adecuado. La capacidad de almacenar cargas (electrones) es muy pequeña por lo cual no se emplean como pilas. Está formado por placas metálicas (aluminio) separadas por un material aislante denominado dieléctrico como el aire, papel, cerámica, plásticos, etc. Un dato importante de un condensador es su capacidad eléctrica. La capacidad es la relación entre la carga del condensador (número de electrones expresados en culombios) dividido entre el voltaje al que se somete el condensador. La Capacidad de un condensador se mide en Faradios (F). Los condensadores normales tienen una capacidad de mili o micro faradios (F). Tipos de condensadores En cuanto a los tipos de condensador que existen básicamente son dos: polarizados o no polarizados. En los no polarizados no existen diferencias entre los terminales. Cualquier armadura puede ser positiva o negativa. Pueden ser de plástico, de papel o...
Resistencias dependientes de otra magnitud
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Su valor en ohmios depende de otra magnitud: iluminación, humedad, temperatura, etc. Terminadore s: son resistencias cuyo valor depende de la temperatura, permite medir esta magnitud, pueden ser: NTC su resistencia disminuye al aumentar la temperatura. PTC la resistencia aumenta al aumentar la temperatura. Resistencias dependientes de la luz LDR . Su valor depende del nivel de luz que incida en la resiste ncia, cuanta más luz menos resistencia, permiten medir la cantidad de luz.
Resistencias variables o potenció metros
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2.-COMPONENTES ELECTRÓNICOS
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2.1.-RESISTENCIAS Son componentes electrónicos cuya misión es la de oponerse al paso de la corriente eléctrica (circulación de electrones), actúan como un freno para los electrones. Recuerda la Ley de Ohm: V=I R Existen gran cantidad de elementos que son resistencias, la resistencia de un horno eléctrico, de un radiador, de un secador de pelo. En los circuitos electrónicos, la función de la resistencia no es la de generar calor, se emplean resistencias de tres clases: Resistencias fijas (su valor es fijo). Potenció metros o resistencias variables (podemos modificar el valor manualmente). Resistencias dependientes de otra magnitud (su valor cambia al variar la luz, o la temperatura u otras magnitudes). Resistencias fijas Para la construcción de circuitos electrónicos, se emplean unas resistencias construidas de carbón. El exterior está formado por plástico pintado con unas bandas de colores, estas bandas nos indican el valor en de la resistencia. ¿Cómo saber el valor de una res...
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1.-CIRCUITOS ELECTRÓNICOS La Electrónica es la parte de las Ciencias Físicas que se dedica a la conducción eléctrica en elementos SEMICONDUCTORES, pero no sólo de ellos. La diferencia con la otra rama denominada Electricidad es pequeña, y ambas ramas están profundamente relacionadas. En la práctica, podemos decir que un circuito es electrónico, y no eléctrico, cuando funciona con tensiones e intensidades bajas (unos pocos voltios y con un consumo de pocos mili amperios), cuando se destina a aplicaciones de cálculo (informática), control automático o manejo de señales de radio. En general los aparatos llamados electrónicos utilizan la energía eléctrica para “procesar información”, el ejemplo más claro es un ordenador pero cualquier otro aparato electrónico recibe, transforma o emite información. Teléfonos, equipos de sonido, de vídeo, televisión, radio. Son aparatos que procesan diferentes formas de información, la imagen, el sonido, el nivel de iluminación, de temperatura, etc. Todos...