SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 19
UD 1. Electrònica

Objectius didàctics de la unitat
Abans de començar...
Continguts
  Repàs de continguts
  Components dels circuits electrònics
      Resistències
         Fixes
         Variables (potenciòmetres, NTC / PTC i LDR)
      Condensadors
mmarin77@xtec.cat
UD 1. Electrònica
Continguts (II)
   Semiconductors
      Díodes: PN / NP, LED
      Transistors
         Parts i funció
   Simuladors de circuits
Aplicacions pràctiques
UD 1. Abans de començar
Què sabem de...
  Conceptes bàsics d'electricitat?
     V, I i R
     Llei d'Ohm
     Metàfora hidràulica?
  Funció de certs components?
     Resistències, condensadors, LEDs?
UD 1. Repàs de continguts

Magnituds elèctriques básiques
Voltatge:
   Energia per unitat de càrrega. Mesurat en Volts (V)
       Fa que les càrregues circulin per un circuit
       Es mesura amb polímetre en paral·lel
Intensitat
   Quantitat de càrrega que circula en un segon. Mesurat en
    Amperes (A)
       Mesura: polímetre en sèrie
UD 1. Repàs de continguts

Resistència
  Oposició al pas de corrent. Mesurat en Ohms (Ω)
     Mesurem amb polímetre: assegurant que no tenen voltatge
Llei d'Ohm
  Relaciona els tres conceptes fonamentals: V=I·R
Potència
  Respon a la fórmula: P=V·I
  Es mesura en Watts (Volt·Ampere)
  4rt ESO 09/09/2010
UD 1. Repàs de continguts

Connexió de components elèctrics
  En sèrie
     La intensitat és comú a tots els components
     Voltatge: suma de les caigudes individuals V = V1+V2+...+Vn
     Resistència equivalent: R = R1+R2+...+Rn

  En paral·lel
     La intensitat es divideix entre les branques   I = I1+I2+...+In
     El voltatge és igual a cada branca
     La resistència equivalent és la suma dels inversos
         1/R = 1/R1+1/R2+...+1/Rn
UD 1. Repàs de continguts
Control de l'electricitat
   Interruptors
      Obren o tanquen el circuit
      Es mantenen així fins que modifiquem la seva posició
   Polsadors
      Obren o tanquen el circuit
      Es mantener així fins que els tornm a prémer
   Finals de cursa
      Polsadors activats mitjançant palanca empesa (NO / NT)
   Conmutadors
      Dirigeixen el corrent cap a un camí o un altre
UD 1. Repàs de continguts
Components circuit electrònics
  Els relès
     Basat en l'efecte electromagnètic
     Provoca un moviment d'un component (per atracció)
     Aquest component pot tancar o obrir un altre circuit
      (interruptors)
     Característiques
         Tensió nominal de treball
         Resistència
         V de trball i I suportada pels interruptors
UD 1. Components dels circuits
Resistències
  Fixes
     Tenen un valor òhmic constant
     Funcions als circuits electrònics
          Limitar o regular la quantitat de corrent
          Protegir certs components
     Valor òhmic indicat per codi de colors
  Variables
     Potenciòmetres: Emprat per a provocar caigudes de tensió
          Valor òhmic entre zero i valor màxim indicat al component
          Girem eix o desplacem cursor. Ex: làmpades a casa
          Connectem terminal “C” i un dels altres dos
UD 1. Components dels circuits
Resistències
  Variables
     Variables amb Temperatura: NTC i PTC
        PTC: Si T↑ R ↑
        NTC: Si T↑ R↓
        Exemple: sensors de temperatura (seguretat)
     Variables amb la llum: LDR
        La seva resistència baixa si puja la intensitat de llum que reben
        Exemple: il·luminació de carrers
UD 1. Components dels circuits
Condensadors
  Permeten emmagatzemar càrrega
     Dues plaques metàl·liques (amb terminals per a la cnnexió)
     Un aïllant (o dielèctric) al mig
     Característica: Capacitat: C = q/V (en Farads)
         mF = 10-3F, μF=10-6F, nF=10-9F i pF=10-12F
  Els més emprats: ceràmics i electrolítics
  Tenen temps de càrrega i descàrrega característics
     T = r · R · C (al SI)
     Exemple: per a construir temporitzadors
     Seguretat al taller: no tocar mai els terminals
UD 1. Semiconductors
Semiconductors
  Elements de la columna IV: Si, Ge
  Poden arribar a ser conductors si reben energia
  Per a la millora de propietats: dopatge
     Tipus P: Amb element amb defecte d'e- (Ga). Grup III
     Tipus N: Amb element amb excés d'e- (As). Grup V
  Unió de semiconductor n i p
     Díode. A la interfase: barrera (salt d'electrons inicial)
     Condueixen el corrent només en un sentit
        Polarització directa: part P amb ànode (possitiu) i viceversa. Condueix
        Cas contrari: polarització inversa (no condueix)
UD 1. Semiconductors
Díode LED
  Díode emissor de llum
  Igual comportament d'un díode
     Polarització directa (condueix) i inversa (no condueix)
  Necessita un voltatge més alt: uns 2V
  Hi circulen uns 20 mA. Baixa potència: 0,04W
     Molt emprat en electrodomèstics, per exemple
UD 1. Semiconductors
Transistors
  Tres capes de semiconductor: pnp o npn
  Tres terminals: base, col·lector i emissor
     Emissor: corrent que surt
     Col·lector: corrent d'entrada
     Base: corrent d'entrada, exerceix de control
     Conceptualment: amb petit corrent a la base gestionem corrents més
      altes: de col·lector a emissor
  Poden funcionar com a interruptors o amplificadors
UD 1. Semiconductors
El transistor com a interruptor
  Interruptor obert: zona de tall
      IB=0. No circula corrent per la base
      No circula corrent del col·lector a l'emissor
      Sempre hi posem: resistències
         Limitació del pas de corrent per la base i col·lector
  Interruptor tancat: zona activa
      Si IB puja permet que passi corrent entre col·lector i emissor
      IC = β · IB S'anomena a β guany de corrent. De l'ordre de 100
      Zona de saturació: Quan pugem molt IB ja no incrementem la
       intensitat del col·lector
UD 1. Semiconductors
El transistor com a amplificador
  Amb un exemple: detector d'humitat
     L'aigua: mala conductora de l'electricitat
     Si amplifiquem aquest senyal és més fàcilment detectable
        L'objectiu és encendre una bombeta (per exemple)
     El dèbil corrent que l'aigua pot conduir: a la base (zona activa)
        Això permet que passi corrent de col·lector a emissor
        Aquesta intensitat ja pot activar una bombeta
        En cas de no haver-hi aigua: IB=0 --> zona de tall
UD 1. Simuladors de circuits
Aplicacions informàtiques que permeten comprovar
 circuits
  Avantatges
     Rapidesa en el disseny
     Evitem malmetre material
     Possibilitat d'incloure gràfics
  Farem servir Crocodile Clips
     Tot seguit farem una ullada a la seva pantalla
UD 1. Simuladors de circuits
Exemple amb Transistor i resistència variable
UD 1. Aplicacions pràctiques
Construcció de temporitzadors simples
  Amb condensador i resistència
     Llums de cotxe
Elements bàsics de control
  Ex: comparador de T per engegar ventilador
  Potenciòmetre i resistència variable amb T
     Concepte de Set Point
Simulació com a pas previ al Disseny real
  Estalvi de costos i temps

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Automatismes industrials uf3
Automatismes industrials uf3Automatismes industrials uf3
Automatismes industrials uf3jcuadratb
 
Ud 05. instal·lacions elèctriques domèstiques
Ud 05. instal·lacions elèctriques domèstiquesUd 05. instal·lacions elèctriques domèstiques
Ud 05. instal·lacions elèctriques domèstiquesMiguel_Angel_Marin
 
Ud 04. circuits de corrent continu
Ud 04. circuits de corrent continuUd 04. circuits de corrent continu
Ud 04. circuits de corrent continuMiguel_Angel_Marin
 
Ti 2. t-6. circuits industrials
Ti 2. t-6. circuits industrialsTi 2. t-6. circuits industrials
Ti 2. t-6. circuits industrialsemesegue
 
Tecnologia de Control i Robòtica (I)
Tecnologia de Control i Robòtica (I)Tecnologia de Control i Robòtica (I)
Tecnologia de Control i Robòtica (I)eabadal
 
Unitat 8 sistemes automàtics i de control
Unitat 8 sistemes automàtics i de controlUnitat 8 sistemes automàtics i de control
Unitat 8 sistemes automàtics i de controldavidsanz50
 
Iniciació a la Robòtica amb S4A
Iniciació a la Robòtica amb S4AIniciació a la Robòtica amb S4A
Iniciació a la Robòtica amb S4Acarlesfornas
 
Ud 04. electromagnetisme i corrent altern
Ud 04. electromagnetisme i corrent alternUd 04. electromagnetisme i corrent altern
Ud 04. electromagnetisme i corrent alternMiguel_Angel_Marin
 
Introducció A L’ElectròNica
Introducció A L’ElectròNicaIntroducció A L’ElectròNica
Introducció A L’ElectròNicaPedro Pablo
 
Ud 09. metrologia i normalització
Ud 09. metrologia i normalitzacióUd 09. metrologia i normalització
Ud 09. metrologia i normalitzacióMiguel_Angel_Marin
 
Components Electrònics
Components ElectrònicsComponents Electrònics
Components Electrònicsmaxion66
 
2 f ep13
2 f ep132 f ep13
2 f ep13arnaugm
 
CIRCUITS DE CORRENT CONTINU
CIRCUITS DE CORRENT CONTINUCIRCUITS DE CORRENT CONTINU
CIRCUITS DE CORRENT CONTINURafa
 
Components electrònics bàsics
Components electrònics bàsicsComponents electrònics bàsics
Components electrònics bàsicsRicard
 
l'ordinador modern
l'ordinador modernl'ordinador modern
l'ordinador modernmarinatg
 

La actualidad más candente (20)

Ud 07. sistemes digitals
Ud 07. sistemes digitalsUd 07. sistemes digitals
Ud 07. sistemes digitals
 
Automatismes industrials uf3
Automatismes industrials uf3Automatismes industrials uf3
Automatismes industrials uf3
 
Ud 05. instal·lacions elèctriques domèstiques
Ud 05. instal·lacions elèctriques domèstiquesUd 05. instal·lacions elèctriques domèstiques
Ud 05. instal·lacions elèctriques domèstiques
 
Ud 04. circuits de corrent continu
Ud 04. circuits de corrent continuUd 04. circuits de corrent continu
Ud 04. circuits de corrent continu
 
electrónica analógica
electrónica analógicaelectrónica analógica
electrónica analógica
 
Ti 2. t-6. circuits industrials
Ti 2. t-6. circuits industrialsTi 2. t-6. circuits industrials
Ti 2. t-6. circuits industrials
 
Tecnologia de Control i Robòtica (I)
Tecnologia de Control i Robòtica (I)Tecnologia de Control i Robòtica (I)
Tecnologia de Control i Robòtica (I)
 
Unitat 8 sistemes automàtics i de control
Unitat 8 sistemes automàtics i de controlUnitat 8 sistemes automàtics i de control
Unitat 8 sistemes automàtics i de control
 
Iniciació a la Robòtica amb S4A
Iniciació a la Robòtica amb S4AIniciació a la Robòtica amb S4A
Iniciació a la Robòtica amb S4A
 
Ud 04. electromagnetisme i corrent altern
Ud 04. electromagnetisme i corrent alternUd 04. electromagnetisme i corrent altern
Ud 04. electromagnetisme i corrent altern
 
Sensors Analogics amb S4A
Sensors Analogics amb S4ASensors Analogics amb S4A
Sensors Analogics amb S4A
 
Introducció A L’ElectròNica
Introducció A L’ElectròNicaIntroducció A L’ElectròNica
Introducció A L’ElectròNica
 
Ud 09. metrologia i normalització
Ud 09. metrologia i normalitzacióUd 09. metrologia i normalització
Ud 09. metrologia i normalització
 
Corrent altern
Corrent alternCorrent altern
Corrent altern
 
Components Electrònics
Components ElectrònicsComponents Electrònics
Components Electrònics
 
Transistor
TransistorTransistor
Transistor
 
2 f ep13
2 f ep132 f ep13
2 f ep13
 
CIRCUITS DE CORRENT CONTINU
CIRCUITS DE CORRENT CONTINUCIRCUITS DE CORRENT CONTINU
CIRCUITS DE CORRENT CONTINU
 
Components electrònics bàsics
Components electrònics bàsicsComponents electrònics bàsics
Components electrònics bàsics
 
l'ordinador modern
l'ordinador modernl'ordinador modern
l'ordinador modern
 

Destacado

4ESO - Ud 03. tecnologia de la comunicació
4ESO - Ud 03. tecnologia de la comunicació4ESO - Ud 03. tecnologia de la comunicació
4ESO - Ud 03. tecnologia de la comunicacióMiguel_Angel_Marin
 
Ud 01. els recursos energètics
Ud 01. els recursos energèticsUd 01. els recursos energètics
Ud 01. els recursos energèticsMiguel_Angel_Marin
 
Tema 4 Màquines tèrmiques
Tema 4 Màquines tèrmiquesTema 4 Màquines tèrmiques
Tema 4 Màquines tèrmiquesRicard
 
Ud 09. materials no metàl·lics
Ud 09. materials no metàl·licsUd 09. materials no metàl·lics
Ud 09. materials no metàl·licsMiguel_Angel_Marin
 
Les màquines tèrmiques
Les màquines tèrmiquesLes màquines tèrmiques
Les màquines tèrmiquesDolors Cubí
 
Unitat 2 màquines tèrmiques
Unitat 2 màquines tèrmiquesUnitat 2 màquines tèrmiques
Unitat 2 màquines tèrmiquesdavidsanz50
 
Ud 07. metal·lúrgia i siderúrgia
Ud 07. metal·lúrgia i siderúrgiaUd 07. metal·lúrgia i siderúrgia
Ud 07. metal·lúrgia i siderúrgiaMiguel_Angel_Marin
 
Ud 11. mecanismes de transmissió del moviment
Ud 11. mecanismes de transmissió del movimentUd 11. mecanismes de transmissió del moviment
Ud 11. mecanismes de transmissió del movimentMiguel_Angel_Marin
 
Ud 10. màquines simples i elements de màquines
Ud 10. màquines simples i elements de màquinesUd 10. màquines simples i elements de màquines
Ud 10. màquines simples i elements de màquinesMiguel_Angel_Marin
 
Ud 02. producció i distribució d'energia elèctrica
Ud 02. producció i distribució d'energia elèctricaUd 02. producció i distribució d'energia elèctrica
Ud 02. producció i distribució d'energia elèctricaMiguel_Angel_Marin
 

Destacado (17)

4ESO - Ud 03. tecnologia de la comunicació
4ESO - Ud 03. tecnologia de la comunicació4ESO - Ud 03. tecnologia de la comunicació
4ESO - Ud 03. tecnologia de la comunicació
 
Maquines Termiques
Maquines TermiquesMaquines Termiques
Maquines Termiques
 
Ud 03. energies alternatives
Ud 03. energies alternativesUd 03. energies alternatives
Ud 03. energies alternatives
 
Ud 01. els recursos energètics
Ud 01. els recursos energèticsUd 01. els recursos energètics
Ud 01. els recursos energètics
 
Tema 4 Màquines tèrmiques
Tema 4 Màquines tèrmiquesTema 4 Màquines tèrmiques
Tema 4 Màquines tèrmiques
 
Ud 01. principis de màquines
Ud 01. principis de màquinesUd 01. principis de màquines
Ud 01. principis de màquines
 
Ud 03. oleohidràulica
Ud 03. oleohidràulicaUd 03. oleohidràulica
Ud 03. oleohidràulica
 
Ud 09. materials no metàl·lics
Ud 09. materials no metàl·licsUd 09. materials no metàl·lics
Ud 09. materials no metàl·lics
 
Les màquines tèrmiques
Les màquines tèrmiquesLes màquines tèrmiques
Les màquines tèrmiques
 
Ud 02. màquines tèrmiques
Ud 02. màquines tèrmiquesUd 02. màquines tèrmiques
Ud 02. màquines tèrmiques
 
Unitat 2 màquines tèrmiques
Unitat 2 màquines tèrmiquesUnitat 2 màquines tèrmiques
Unitat 2 màquines tèrmiques
 
Ud 07. metal·lúrgia i siderúrgia
Ud 07. metal·lúrgia i siderúrgiaUd 07. metal·lúrgia i siderúrgia
Ud 07. metal·lúrgia i siderúrgia
 
Ud 11. mecanismes de transmissió del moviment
Ud 11. mecanismes de transmissió del movimentUd 11. mecanismes de transmissió del moviment
Ud 11. mecanismes de transmissió del moviment
 
Ud 10. màquines simples i elements de màquines
Ud 10. màquines simples i elements de màquinesUd 10. màquines simples i elements de màquines
Ud 10. màquines simples i elements de màquines
 
Ud 08. metalls no fèrrics
Ud 08. metalls no fèrricsUd 08. metalls no fèrrics
Ud 08. metalls no fèrrics
 
Ud 02. producció i distribució d'energia elèctrica
Ud 02. producció i distribució d'energia elèctricaUd 02. producció i distribució d'energia elèctrica
Ud 02. producció i distribució d'energia elèctrica
 
Ud 06. propietats i assaigs
Ud 06. propietats i assaigsUd 06. propietats i assaigs
Ud 06. propietats i assaigs
 

Similar a 4ESO - Ud 01. electrònica

Components electrònics passius
Components electrònics passiusComponents electrònics passius
Components electrònics passiusMarceArocas
 
Components electrònics actius
Components electrònics actiusComponents electrònics actius
Components electrònics actiusdocenttecnologia
 
Components electrònics actius
Components electrònics actius Components electrònics actius
Components electrònics actius Rv Khan
 
Components electrònics passius
Components electrònics passiusComponents electrònics passius
Components electrònics passiusdocenttecnologia
 
Unitat 4
Unitat 4Unitat 4
Unitat 4mjtecno
 
Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES
Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES
Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES Cristina Rodon
 
Electricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeElectricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeMaria Bañeres
 
Electrònica analògica
Electrònica analògicaElectrònica analògica
Electrònica analògicaBelen Diaz
 
Tema 2. circuits i motors elèctrics
Tema 2. circuits i motors elèctricsTema 2. circuits i motors elèctrics
Tema 2. circuits i motors elèctricsRicard
 
Electricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeElectricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeguest87437d
 
Electricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeElectricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeguest87437d
 
Tecnologia analogicas
Tecnologia analogicasTecnologia analogicas
Tecnologia analogicasdaniiely
 
Tecnologia
TecnologiaTecnologia
Tecnologiadaniiely
 
Tecnologia
TecnologiaTecnologia
Tecnologiadaniiely
 
Tecnologia
TecnologiaTecnologia
Tecnologiadaniiely
 
Electricidad electronica valencia
Electricidad electronica valenciaElectricidad electronica valencia
Electricidad electronica valenciatecnovicent
 
Tema4la galera
Tema4la galeraTema4la galera
Tema4la galeraclopez64
 

Similar a 4ESO - Ud 01. electrònica (20)

Components electrònics passius
Components electrònics passiusComponents electrònics passius
Components electrònics passius
 
L´electrònica
L´electrònicaL´electrònica
L´electrònica
 
Components electrònics actius
Components electrònics actiusComponents electrònics actius
Components electrònics actius
 
Components electrònics actius
Components electrònics actius Components electrònics actius
Components electrònics actius
 
Components electrònics passius
Components electrònics passiusComponents electrònics passius
Components electrònics passius
 
Unitat 4
Unitat 4Unitat 4
Unitat 4
 
L’electrònica
L’electrònicaL’electrònica
L’electrònica
 
Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES
Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES
Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES
 
Electricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeElectricitat i magnetisme
Electricitat i magnetisme
 
Unitat 5 (A)
Unitat 5 (A)Unitat 5 (A)
Unitat 5 (A)
 
Electrònica analògica
Electrònica analògicaElectrònica analògica
Electrònica analògica
 
Tema 2. circuits i motors elèctrics
Tema 2. circuits i motors elèctricsTema 2. circuits i motors elèctrics
Tema 2. circuits i motors elèctrics
 
Electricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeElectricitat i magnetisme
Electricitat i magnetisme
 
Electricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeElectricitat i magnetisme
Electricitat i magnetisme
 
Tecnologia analogicas
Tecnologia analogicasTecnologia analogicas
Tecnologia analogicas
 
Tecnologia
TecnologiaTecnologia
Tecnologia
 
Tecnologia
TecnologiaTecnologia
Tecnologia
 
Tecnologia
TecnologiaTecnologia
Tecnologia
 
Electricidad electronica valencia
Electricidad electronica valenciaElectricidad electronica valencia
Electricidad electronica valencia
 
Tema4la galera
Tema4la galeraTema4la galera
Tema4la galera
 

4ESO - Ud 01. electrònica

  • 1. UD 1. Electrònica Objectius didàctics de la unitat Abans de començar... Continguts Repàs de continguts Components dels circuits electrònics Resistències Fixes Variables (potenciòmetres, NTC / PTC i LDR) Condensadors mmarin77@xtec.cat
  • 2. UD 1. Electrònica Continguts (II) Semiconductors Díodes: PN / NP, LED Transistors Parts i funció Simuladors de circuits Aplicacions pràctiques
  • 3. UD 1. Abans de començar Què sabem de... Conceptes bàsics d'electricitat? V, I i R Llei d'Ohm Metàfora hidràulica? Funció de certs components? Resistències, condensadors, LEDs?
  • 4. UD 1. Repàs de continguts Magnituds elèctriques básiques Voltatge: Energia per unitat de càrrega. Mesurat en Volts (V) Fa que les càrregues circulin per un circuit Es mesura amb polímetre en paral·lel Intensitat Quantitat de càrrega que circula en un segon. Mesurat en Amperes (A) Mesura: polímetre en sèrie
  • 5. UD 1. Repàs de continguts Resistència Oposició al pas de corrent. Mesurat en Ohms (Ω) Mesurem amb polímetre: assegurant que no tenen voltatge Llei d'Ohm Relaciona els tres conceptes fonamentals: V=I·R Potència Respon a la fórmula: P=V·I Es mesura en Watts (Volt·Ampere) 4rt ESO 09/09/2010
  • 6. UD 1. Repàs de continguts Connexió de components elèctrics En sèrie La intensitat és comú a tots els components Voltatge: suma de les caigudes individuals V = V1+V2+...+Vn Resistència equivalent: R = R1+R2+...+Rn En paral·lel La intensitat es divideix entre les branques I = I1+I2+...+In El voltatge és igual a cada branca La resistència equivalent és la suma dels inversos 1/R = 1/R1+1/R2+...+1/Rn
  • 7. UD 1. Repàs de continguts Control de l'electricitat Interruptors Obren o tanquen el circuit Es mantenen així fins que modifiquem la seva posició Polsadors Obren o tanquen el circuit Es mantener així fins que els tornm a prémer Finals de cursa Polsadors activats mitjançant palanca empesa (NO / NT) Conmutadors Dirigeixen el corrent cap a un camí o un altre
  • 8. UD 1. Repàs de continguts Components circuit electrònics Els relès Basat en l'efecte electromagnètic Provoca un moviment d'un component (per atracció) Aquest component pot tancar o obrir un altre circuit (interruptors) Característiques Tensió nominal de treball Resistència V de trball i I suportada pels interruptors
  • 9. UD 1. Components dels circuits Resistències Fixes Tenen un valor òhmic constant Funcions als circuits electrònics Limitar o regular la quantitat de corrent Protegir certs components Valor òhmic indicat per codi de colors Variables Potenciòmetres: Emprat per a provocar caigudes de tensió Valor òhmic entre zero i valor màxim indicat al component Girem eix o desplacem cursor. Ex: làmpades a casa Connectem terminal “C” i un dels altres dos
  • 10. UD 1. Components dels circuits Resistències Variables Variables amb Temperatura: NTC i PTC PTC: Si T↑ R ↑ NTC: Si T↑ R↓ Exemple: sensors de temperatura (seguretat) Variables amb la llum: LDR La seva resistència baixa si puja la intensitat de llum que reben Exemple: il·luminació de carrers
  • 11. UD 1. Components dels circuits Condensadors Permeten emmagatzemar càrrega Dues plaques metàl·liques (amb terminals per a la cnnexió) Un aïllant (o dielèctric) al mig Característica: Capacitat: C = q/V (en Farads) mF = 10-3F, μF=10-6F, nF=10-9F i pF=10-12F Els més emprats: ceràmics i electrolítics Tenen temps de càrrega i descàrrega característics T = r · R · C (al SI) Exemple: per a construir temporitzadors Seguretat al taller: no tocar mai els terminals
  • 12. UD 1. Semiconductors Semiconductors Elements de la columna IV: Si, Ge Poden arribar a ser conductors si reben energia Per a la millora de propietats: dopatge Tipus P: Amb element amb defecte d'e- (Ga). Grup III Tipus N: Amb element amb excés d'e- (As). Grup V Unió de semiconductor n i p Díode. A la interfase: barrera (salt d'electrons inicial) Condueixen el corrent només en un sentit Polarització directa: part P amb ànode (possitiu) i viceversa. Condueix Cas contrari: polarització inversa (no condueix)
  • 13. UD 1. Semiconductors Díode LED Díode emissor de llum Igual comportament d'un díode Polarització directa (condueix) i inversa (no condueix) Necessita un voltatge més alt: uns 2V Hi circulen uns 20 mA. Baixa potència: 0,04W Molt emprat en electrodomèstics, per exemple
  • 14. UD 1. Semiconductors Transistors Tres capes de semiconductor: pnp o npn Tres terminals: base, col·lector i emissor Emissor: corrent que surt Col·lector: corrent d'entrada Base: corrent d'entrada, exerceix de control Conceptualment: amb petit corrent a la base gestionem corrents més altes: de col·lector a emissor Poden funcionar com a interruptors o amplificadors
  • 15. UD 1. Semiconductors El transistor com a interruptor Interruptor obert: zona de tall IB=0. No circula corrent per la base No circula corrent del col·lector a l'emissor Sempre hi posem: resistències Limitació del pas de corrent per la base i col·lector Interruptor tancat: zona activa Si IB puja permet que passi corrent entre col·lector i emissor IC = β · IB S'anomena a β guany de corrent. De l'ordre de 100 Zona de saturació: Quan pugem molt IB ja no incrementem la intensitat del col·lector
  • 16. UD 1. Semiconductors El transistor com a amplificador Amb un exemple: detector d'humitat L'aigua: mala conductora de l'electricitat Si amplifiquem aquest senyal és més fàcilment detectable L'objectiu és encendre una bombeta (per exemple) El dèbil corrent que l'aigua pot conduir: a la base (zona activa) Això permet que passi corrent de col·lector a emissor Aquesta intensitat ja pot activar una bombeta En cas de no haver-hi aigua: IB=0 --> zona de tall
  • 17. UD 1. Simuladors de circuits Aplicacions informàtiques que permeten comprovar circuits Avantatges Rapidesa en el disseny Evitem malmetre material Possibilitat d'incloure gràfics Farem servir Crocodile Clips Tot seguit farem una ullada a la seva pantalla
  • 18. UD 1. Simuladors de circuits Exemple amb Transistor i resistència variable
  • 19. UD 1. Aplicacions pràctiques Construcció de temporitzadors simples Amb condensador i resistència Llums de cotxe Elements bàsics de control Ex: comparador de T per engegar ventilador Potenciòmetre i resistència variable amb T Concepte de Set Point Simulació com a pas previ al Disseny real Estalvi de costos i temps

Notas del editor

  1. Voltatge i intensitat: fer la comparació amb model hidràulic: diferència d'alçada i cabal
  2. Voltatge i intensitat: fer la comparació amb model hidràulic: diferència d'alçada i cabal
  3. Fer veure la fórmula de llibre a la pàgina 8 amb la R total ja aïllada en ircuit en paral·lel
  4. Comentar que el contacte COM dels finals de cursa és el que sempre ha d'estar connectat; amb l'altre decidim si és Normalment Obert (NO) o normalment tancat (NT)
  5. Comentar que el contacte COM dels finals de cursa és el que sempre ha d'estar connectat; amb l'altre decidim si és Normalment Obert (NO) o normalment tancat (NT)
  6. Incloure aquí imatge amb codis de colors
  7. Comentar els exemples
  8. Comentar els exemples
  9. Representar gràficament un petit circuit (com ara el de la pàgina 14 del llibre). Comentar V llindar
  10. Comentar que ara s'mepren més amb l'objectiu de rebaixar el consum energètic
  11. Explicar amb esquema on es vegin també els potencials base-emissor i col·lector-emissor
  12. Comentar l'exemple de la pàgina del sensor d'incendis
  13. Explicar com la resistència variable fa que el transistor estigui en tall o en zona activa (mirar els amperímetres i les làmpades)