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Fundamentos de electricidad y electrónica
Mariana Tobón, Isabella Viveros, Ana Sol Hincapié, Ángel Gómez, Melissa Gutiérrez y
Lee Orozco
Asignatura de Tecnología, Institución Educativa Liceo Departamental
Grado 10-5
Lic. Guillermo Mondragón
2 de marzo de 2021
2
Tabla de Contenido
Historia............................................................................................................................................ 4
Transporte de la corriente eléctrica................................................................................................. 6
Términos Básicos............................................................................................................................ 7
Electrónica ...................................................................................................................................... 8
Resistencia ...................................................................................................................................... 9
Resistencia Variable...................................................................................................................... 11
Resistencias variables cuyo valor óhmico ajustamos nosotros................................................. 11
Resistencias variables cuyo valor óhmico cambia sin nuestra intervención............................. 11
Condensador Eléctrico.................................................................................................................. 12
Diodos........................................................................................................................................... 14
Funcionamiento de los diodos .................................................................................................. 14
Transistor ...................................................................................................................................... 15
Funcionamiento de los transistores........................................................................................... 15
Motores ......................................................................................................................................... 17
Servomotores ................................................................................................................................ 19
Relés.............................................................................................................................................. 20
Conclusiones................................................................................................................................. 22
Lista de referencias ....................................................................................................................... 23
Links de los blogs ......................................................................................................................... 24
3
Lista de figuras
Figura 1. Ambar…………………………………………………………………………………...4
Figura 2. Mapa conceptual de la historia de la electricidad……………………………………….5
Figura 3. Transporte de corriente eléctrica………………………………………………………..6
Figura 4. Mapa conceptual de los términos básicos………………………………………………7
Figura 5. Mapa conceptual sobre la electrónica…………………………………………………...8
Figura 6. Resistencia eléctrica…………………………………………………………………….9
Figura 7. Mapa conceptual sobre la resistencia eléctrica……...…………………………………10
Figura 8. Mapa conceptual sobre resistencias variables…………………………………………12
Figura 9. Ilustración de los Condensadores Eléctricos…………………………………………..13
Figura 10. Mapa conceptual sobre los Condensadores Eléctricos……………………………….13
Figura 11. Ilustración de los Diodos……………………….…………………………………….14
Figura 12. Mapa conceptual sobre los Diodos………………………………………...…………15
Figura 13. Partes del Transistor………………………………………………………………….16
Figura 14. Mapa conceptual sobre el Transistor…………………………………………………17
Figura 15. Ilustración del motor………………………………………………………………….18
Figura 16. Mapa conceptual sobre los Motores………………………………………………….18
Figura 17. Ilustración de un Servomotor…………...……………………………………………19
Figura 18. Mapa conceptual sobre los Servomotores……………………………………………20
Figura 19. Ilustración de los Relés……………………………………………….………………21
Figura. 20. Mapa conceptual sobre los Relés……………………………………………………21
4
Historia
Para empezar, la Electricidad fue descubierta por los griegos hace más de 2000 años,
destacando de ellos Tales de Mileto 641 AC.
Su origen fue sacado de un ámbar que cuando se frotaba se cargaba de una forma misteriosa
que atraía a ramas y hojas secas. Este ámbar fue denominado “ELEKTRON” nombre del cual se
deriva la palabra “Electricidad”.
En el 1733 se descubrió que existían 2 tipos de electricidad gracias a que un trozo de vidrio
atraía algunos elementos, pero repelía todos.
Benjamín Franklin llevo a cabo el famoso experimento de la cometa donde concluyo que
existen dos tipos de electricidad y las denomino electricidad negativa y electricidad positiva.
Figura 1
Ambar
5
Figura 2
Mapa conceptual de la historia de la electricidad.
6
Transporte de la corriente eléctrica
El transporte de electricidad se efectúa a través de líneas de transporte a tensiones elevadas
que, junto con las subestaciones eléctricas, forman la red de transporte.
La corriente eléctrica se produce como consecuencia del movimiento de cargas libres,
generalmente electrones, los cuales se encuentran dentro de un material conductor concreto en un
circuito eléctrico.
El transporte eléctrico permite transferir la energía producida en las centrales hasta los
centros de consumo; es decir, es el camino que realiza la electricidad desde que se genera hasta
que comienza a distribuirse. La red de transporte está mallada, lo que significa que todos los
puntos están interconectados y que, si se produce una incidencia en algún lugar, el
abastecimiento está garantizado ya que la electricidad puede llegar desde otra línea.
Figura 3
Transporte de corriente eléctrica.
7
Términos Básicos
Electricidad: Es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de
cargas eléctricas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la
electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica.
Tensión (voltaje): Se mide en VOLTS; El voltaje es la capacidad para mover las cargas
eléctricas entre 2 puntos. Por ejemplo, en Chile se tiene por norma 220 volts (220Vca), para su
uso por la instalación eléctrica de las casas.
La corriente eléctrica: Es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Se debe al
movimiento de las cargas en el interior del mismo. Al caudal de corriente se le denomina
intensidad de corriente eléctrica.
Figura 4
Mapa conceptual de los términos básicos
8
Electrónica
La electrónica, es la parte de la física y de la electrotecnia que estudia las propiedades de
los electrones y sus aplicaciones; en particular, estudia el movimiento de éstos en el vacío, en los
gases y en los sólidos.
Actualmente posee un gran número de aplicaciones, como los circuitos electrónicos que
forman parte de los dispositivos que utilizamos a diario permiten el control y procesado de la
información, así como la conversión y distribución de la energía eléctrica.
Figura 5
Mapa conceptual sobre la electrónica
9
Resistencia
La resistencia eléctrica es un dispositivo cuya función es oponerse al flujo de corriente
eléctrica en un circuito. Esta propiedad de oponerse al paso de la corriente eléctrica crea una
serie de efectos que pueden aprovecharse y para los que se utilizan resistencias eléctricas.
La resistencia se mide en ohmios, que se simbolizan con la letra griega omega (Ω). Se
denominaron ohmios en honor a Georg Simon Ohm (1784-1854), un físico alemán que estudió la
relación entre voltaje, corriente y resistencia. Se le atribuye la formulación de la ley de Ohm.
Todos los materiales resisten en cierta medida el flujo de corriente. Se incluyen en una de
dos amplias categorías:
Conductores: materiales que ofrecen muy poca resistencia, donde los electrones pueden
moverse fácilmente. Ejemplos: plata, cobre, oro y aluminio.
Aislantes: materiales que presentan alta resistencia y restringen el flujo de electrones.
Ejemplos: goma, papel, vidrio, madera y plástico.
Figura 6
Resistencia eléctrica.
10
Figura 7
Mapa conceptual sobre la resistencia eléctrica.
11
Resistencia Variable
Una resistencia ajustable es un tipo de resistencia cuyo valor podemos alterar, se
clasifican en dos:
Resistencias variables cuyo valor óhmico ajustamos nosotros
Potenciometros: Junto con los trimmers son los tipos más frecuentes y utilizados. Este se
encarga de regular el valor; se acciona un mando que se desplaza, en unos modelos de forma
giratoria, en otros, de forma rectilínea. En la imagen podemos ver un potenciómetro giratorio
(izquierda) y lineal (derecha).
Trimmers: Su finalidad y forma de operar es la misma que la de los potenciómetros, con
una excepción: Suelen ser más pequeños y carecen del mando para accionarlos. Para ajustarlos se
usa una herramienta que recuerda a un destornillador.
Resistencias variables cuyo valor óhmico cambia sin nuestra intervención
LDR: Las resistencias LDR varían su valor en función de la luz que, reciben, en la
oscuridad, estas presentan una resistencia muy alta, disminuyendo asi a medida que
incrementamos la luz ambiental.
NTC: La NTC disminuye su valor al aumentar la temperatura. Para su identificación
siguen los mismos códigos que las resistencias. Se utilizan principalmente, para alarmas y
regulación de temperaturas, termostatos, etc
PTC: Aumenta la resistencia con la temperatura. Se utilizan fundamentalmente en motores
para detectar el calentamiento de sus bobinados.
12
Figura 8
Mapa conceptual sobre resistencias variables.
Condensador Eléctrico
Un condensador eléctrico es un dispositivo pasivo, utilizado en electricidad y
electrónica, capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico.
Aunque desde el punto de vista físico un condensador no almacena carga ni corriente
eléctrica, sino simplemente energía mecánica latente, al ser introducido en un circuito, se
comporta en la práctica como un elemento "capaz" de almacenar la energía
eléctrica que recibe durante el periodo de carga, la misma energía que cede después
durante el periodo de descarga.
13
Figura 9
Ilustración de los Condensadores Eléctricos.
Figura 10
Mapa conceptual sobre los Condensadores Eléctricos.
14
Diodos
Los diodos son un componente semiconductor que actúa como interruptor unidireccional
para la corriente, de modo que pueda fluir en una dirección, pero no en la dirección opuesta. Los
diodos también se denominan rectificadores porque convierten la corriente alterna (CA) en
corriente continua (CC).
Este dispositivo está hecho de dos tipos diferentes de materiales que dan como resultado
dos terminales, un ánodo (+) y un cátodo (-).
Funcionamiento de los diodos
Puesto que posee dos terminales, podemos polarizar de dos formas, directa o inversa. Su
funcionamiento depende mucho del tipo de polarización que se establezca
- Polarización directa: El ánodo está conectado al positivo de la fuente de voltaje y el
cátodo está conectado al negativo. En esta configuración, el diodo actúa como un interruptor
cerrado
- Polarización inversa: El ánodo está conectado al negativo de la fuente de voltaje y el
cátodo al positivo. De esta forma, la resistencia del diodo aumenta significativamente
ocasionando que actúe como un interruptor abierto.
Figura 11
Ilustración de los Diodos
15
Figura 12
Mapa conceptual sobre los Diodos.
Transistor
Un transistor es un dispositivo semiconductor que cumple funciones de amplificador,
oscilador, conmutador o rectificador. Está compuesto por tres terminales, donde una corriente o
tensión, aplicada en un terminal, controla la corriente entre los otros dos terminales.
Funcionamiento de los transistores
Los transistores funcionan con un flujo de corriente que funciona como amplificador
(recibiendo una señal débil y generando una señal fuerte) o como interruptor (recibiendo una
16
señal y desactivando una señal) de la misma. Esto sucede dependiendo de cuál de las tres
posiciones toma un transistor en un momento determinado y que son:
En activa. Se permite el paso de un nivel de corriente variable (más o menos corriente).
En corte. No deja pasar la corriente eléctrica.
En saturación. Deja pasar todo el caudal de la corriente eléctrica (corriente máxima).
Figura 13
Partes del Transistor.
17
Figura 14
Mapa conceptual sobre el Transistor.
Motores
Los motores son artefactos cuyo propósito principal es brindar la energía suficiente a un
conjunto de piezas para que estas tengan un funcionamiento adecuado y la máquina que
componen pueda realizar sus actividades. Normalmente, estos funcionan con algún tipo de
combustible, que puede ser natural o procesado industrialmente y se valen de la conversión de
energía en otro tipo de energía con muchas más posibilidades de ser utilizada. Hoy en día, el
motor es una de las invenciones más utilizadas, pues, la mayoría de los objetos que el ser
humano ha creado necesita ese impulso que lo haga funcionar.
18
Figura 15
Ilustración del motor.
Figura 16
Mapa conceptual sobre los Motores
19
Servomotores
Un servomotor es un actuador rotativo o motor que permite un control preciso en
términos de posición angular, aceleración y velocidad, cuyas capacidades que un motor normal
no tiene. Se utiliza un motor normal y lo combina con un sensor para la retroalimentación de
posición; este, está diseñado para moverse determinada cantidad de grados y luego mantenerse
fijo en una posición.
Los servos son muy útiles en la robótica, ya que estos motores son pequeños y tienen
internamente un circuito de control interno y sumamente poderoso para su tamaño.
Figura 17
Ilustración de un Servomotor.
20
Figura 18
Mapa conceptual sobre los Servomotores
Relés
Los relés son dispositivos eléctricos que funcionan como un interruptor y encienden y
apagan el flujo de corriente eléctrica, pero que funcionan eléctricamente al mismo tiempo. Esto
permite abrir o cerrar los contactos mediante un electroimán. Por este motivo, también se les
conoce como relevador o relés electromagnéticos.
Una gran ventaja de los relés electromagnéticos es que es la completa separación eléctrica
entre la corriente de control, la que circula por la bobina del electroimán y los circuitos
controlados por los contactos, permite gestionar altas tensiones o altas potencias con bajas
tensiones de control. También brindan la capacidad de controlar de forma remota un dispositivo
mediante pequeñas señales de control.
21
Figura 19
Ilustración de los Relés
Figura 20
Mapa conceptual sobre los Relés
22
Conclusiones
Se logró analizar y conocer aalgunos fundamentosa de electricidad y electronica.
Comprendimos y conocimos la importancia de la electrcidad y la electronica en nuestras
vidas, y como ha contribuido al Desarrollo de nuestro entorno.
23
Lista de referencias
¿Qué es Motor? » Su Definición y Significado Concepto de - Definición de. (2021),
https://conceptodefinicion.de/motor/.
¿Qué es un diodo?. Fluke.com. (2020). https://www.fluke.com/es-
co/informacion/blog/electrica/que-es-un-
diodo#:~:text=Un%20diodo%20es%20un%20dispositivo,fluir%20en%20la%20direcci%C3
%B3n%20opuesta.&text=Los%20diodos%20se%20clasifican%20seg%C3%BAn,voltaje%2
0y%20capacidad%20de%20corriente.
¿Qué es y para que sirve un relevador ?. Blog Tecnosinergia. (2014).
https://tecnosinergiamx.com/2014/08/14/que-es-y-para-que-sirve-un-relevador/.
Condensador eléctrico. Es.m.wikipedia.org
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico.
Diosdado, R. (2018). Zona Maker - La Resistencia. Zonamaker.com.
https://www.zonamaker.com/electronica/intro-electronica/componentes/la-
resistencia#:~:text=La%20resistencia%20el%C3%A9ctrica%20es%20un,las%20resistencias
%20el%C3%A9ctricas%20son%20utilizadas.
El diodo ¿que es y para que sirve? - Ingeniería Mecafenix. Ingeniería Mecafenix. (2018).
https://www.ingmecafenix.com/electronica/diodo-semiconductor/.
Electrónica. Es.wikipedia.org. https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica.
Qué es un Servomotor, para qué sirve y cómo funciona | Aula21. aula21 | Formación para la
Industria. https://www.cursosaula21.com/que-es-un-servomotor/.
Raffino, M. (2020). Electrónica - Concepto, historia y para qué sirve. Concepto.de.
https://concepto.de/electronica/.
Rele o Relevador. Qué es, Tipos, Funcionamiento Aprende Facil. Areatecnologia.com.
https://www.areatecnologia.com/electricidad/rele.html.
SEGURIDATO: Conceptos básicos de electricidad 1 | Seguridad de productos.
Seguridaddeproductos.cl. (2018). https://www.seguridaddeproductos.cl/seguridad-de-
productos/consejos-de-seguridad/seguridato-conceptos-basicos-de-electricidad-1/.
Transistor - Concepto, tipos y cómo funciona. https://concepto.de/transistor/.
Transistor. Es.wikipedia.org. https://es.wikipedia.org/wiki/Transistor.
Transporte de la electricidad y las subestaciones. Fundacionendesa.org. (2021).
https://www.fundacionendesa.org/es/recursos/a201908-transporte-de-electricidad.
24
Links de los blogs
Melissa Gutiérrez:
https://tecnolomeli.blogspot.com/
Mariana Tobón:
https://elmundotecnologicodemariana.blogspot.com/
Lee Orozco:
https://leeorozcotecnologica.blogspot.com/?m=1
Isabella Viveros
https://tecnoisaabella.blogspot.com/?m=1
Ana Sol Hincapié
https://tecnosol01.blogspot.com/
Ángel Gómez:
https://angelthedeveloper.blogspot.com/

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  • 1. 1 Fundamentos de electricidad y electrónica Mariana Tobón, Isabella Viveros, Ana Sol Hincapié, Ángel Gómez, Melissa Gutiérrez y Lee Orozco Asignatura de Tecnología, Institución Educativa Liceo Departamental Grado 10-5 Lic. Guillermo Mondragón 2 de marzo de 2021
  • 2. 2 Tabla de Contenido Historia............................................................................................................................................ 4 Transporte de la corriente eléctrica................................................................................................. 6 Términos Básicos............................................................................................................................ 7 Electrónica ...................................................................................................................................... 8 Resistencia ...................................................................................................................................... 9 Resistencia Variable...................................................................................................................... 11 Resistencias variables cuyo valor óhmico ajustamos nosotros................................................. 11 Resistencias variables cuyo valor óhmico cambia sin nuestra intervención............................. 11 Condensador Eléctrico.................................................................................................................. 12 Diodos........................................................................................................................................... 14 Funcionamiento de los diodos .................................................................................................. 14 Transistor ...................................................................................................................................... 15 Funcionamiento de los transistores........................................................................................... 15 Motores ......................................................................................................................................... 17 Servomotores ................................................................................................................................ 19 Relés.............................................................................................................................................. 20 Conclusiones................................................................................................................................. 22 Lista de referencias ....................................................................................................................... 23 Links de los blogs ......................................................................................................................... 24
  • 3. 3 Lista de figuras Figura 1. Ambar…………………………………………………………………………………...4 Figura 2. Mapa conceptual de la historia de la electricidad……………………………………….5 Figura 3. Transporte de corriente eléctrica………………………………………………………..6 Figura 4. Mapa conceptual de los términos básicos………………………………………………7 Figura 5. Mapa conceptual sobre la electrónica…………………………………………………...8 Figura 6. Resistencia eléctrica…………………………………………………………………….9 Figura 7. Mapa conceptual sobre la resistencia eléctrica……...…………………………………10 Figura 8. Mapa conceptual sobre resistencias variables…………………………………………12 Figura 9. Ilustración de los Condensadores Eléctricos…………………………………………..13 Figura 10. Mapa conceptual sobre los Condensadores Eléctricos……………………………….13 Figura 11. Ilustración de los Diodos……………………….…………………………………….14 Figura 12. Mapa conceptual sobre los Diodos………………………………………...…………15 Figura 13. Partes del Transistor………………………………………………………………….16 Figura 14. Mapa conceptual sobre el Transistor…………………………………………………17 Figura 15. Ilustración del motor………………………………………………………………….18 Figura 16. Mapa conceptual sobre los Motores………………………………………………….18 Figura 17. Ilustración de un Servomotor…………...……………………………………………19 Figura 18. Mapa conceptual sobre los Servomotores……………………………………………20 Figura 19. Ilustración de los Relés……………………………………………….………………21 Figura. 20. Mapa conceptual sobre los Relés……………………………………………………21
  • 4. 4 Historia Para empezar, la Electricidad fue descubierta por los griegos hace más de 2000 años, destacando de ellos Tales de Mileto 641 AC. Su origen fue sacado de un ámbar que cuando se frotaba se cargaba de una forma misteriosa que atraía a ramas y hojas secas. Este ámbar fue denominado “ELEKTRON” nombre del cual se deriva la palabra “Electricidad”. En el 1733 se descubrió que existían 2 tipos de electricidad gracias a que un trozo de vidrio atraía algunos elementos, pero repelía todos. Benjamín Franklin llevo a cabo el famoso experimento de la cometa donde concluyo que existen dos tipos de electricidad y las denomino electricidad negativa y electricidad positiva. Figura 1 Ambar
  • 5. 5 Figura 2 Mapa conceptual de la historia de la electricidad.
  • 6. 6 Transporte de la corriente eléctrica El transporte de electricidad se efectúa a través de líneas de transporte a tensiones elevadas que, junto con las subestaciones eléctricas, forman la red de transporte. La corriente eléctrica se produce como consecuencia del movimiento de cargas libres, generalmente electrones, los cuales se encuentran dentro de un material conductor concreto en un circuito eléctrico. El transporte eléctrico permite transferir la energía producida en las centrales hasta los centros de consumo; es decir, es el camino que realiza la electricidad desde que se genera hasta que comienza a distribuirse. La red de transporte está mallada, lo que significa que todos los puntos están interconectados y que, si se produce una incidencia en algún lugar, el abastecimiento está garantizado ya que la electricidad puede llegar desde otra línea. Figura 3 Transporte de corriente eléctrica.
  • 7. 7 Términos Básicos Electricidad: Es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. Tensión (voltaje): Se mide en VOLTS; El voltaje es la capacidad para mover las cargas eléctricas entre 2 puntos. Por ejemplo, en Chile se tiene por norma 220 volts (220Vca), para su uso por la instalación eléctrica de las casas. La corriente eléctrica: Es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas en el interior del mismo. Al caudal de corriente se le denomina intensidad de corriente eléctrica. Figura 4 Mapa conceptual de los términos básicos
  • 8. 8 Electrónica La electrónica, es la parte de la física y de la electrotecnia que estudia las propiedades de los electrones y sus aplicaciones; en particular, estudia el movimiento de éstos en el vacío, en los gases y en los sólidos. Actualmente posee un gran número de aplicaciones, como los circuitos electrónicos que forman parte de los dispositivos que utilizamos a diario permiten el control y procesado de la información, así como la conversión y distribución de la energía eléctrica. Figura 5 Mapa conceptual sobre la electrónica
  • 9. 9 Resistencia La resistencia eléctrica es un dispositivo cuya función es oponerse al flujo de corriente eléctrica en un circuito. Esta propiedad de oponerse al paso de la corriente eléctrica crea una serie de efectos que pueden aprovecharse y para los que se utilizan resistencias eléctricas. La resistencia se mide en ohmios, que se simbolizan con la letra griega omega (Ω). Se denominaron ohmios en honor a Georg Simon Ohm (1784-1854), un físico alemán que estudió la relación entre voltaje, corriente y resistencia. Se le atribuye la formulación de la ley de Ohm. Todos los materiales resisten en cierta medida el flujo de corriente. Se incluyen en una de dos amplias categorías: Conductores: materiales que ofrecen muy poca resistencia, donde los electrones pueden moverse fácilmente. Ejemplos: plata, cobre, oro y aluminio. Aislantes: materiales que presentan alta resistencia y restringen el flujo de electrones. Ejemplos: goma, papel, vidrio, madera y plástico. Figura 6 Resistencia eléctrica.
  • 10. 10 Figura 7 Mapa conceptual sobre la resistencia eléctrica.
  • 11. 11 Resistencia Variable Una resistencia ajustable es un tipo de resistencia cuyo valor podemos alterar, se clasifican en dos: Resistencias variables cuyo valor óhmico ajustamos nosotros Potenciometros: Junto con los trimmers son los tipos más frecuentes y utilizados. Este se encarga de regular el valor; se acciona un mando que se desplaza, en unos modelos de forma giratoria, en otros, de forma rectilínea. En la imagen podemos ver un potenciómetro giratorio (izquierda) y lineal (derecha). Trimmers: Su finalidad y forma de operar es la misma que la de los potenciómetros, con una excepción: Suelen ser más pequeños y carecen del mando para accionarlos. Para ajustarlos se usa una herramienta que recuerda a un destornillador. Resistencias variables cuyo valor óhmico cambia sin nuestra intervención LDR: Las resistencias LDR varían su valor en función de la luz que, reciben, en la oscuridad, estas presentan una resistencia muy alta, disminuyendo asi a medida que incrementamos la luz ambiental. NTC: La NTC disminuye su valor al aumentar la temperatura. Para su identificación siguen los mismos códigos que las resistencias. Se utilizan principalmente, para alarmas y regulación de temperaturas, termostatos, etc PTC: Aumenta la resistencia con la temperatura. Se utilizan fundamentalmente en motores para detectar el calentamiento de sus bobinados.
  • 12. 12 Figura 8 Mapa conceptual sobre resistencias variables. Condensador Eléctrico Un condensador eléctrico es un dispositivo pasivo, utilizado en electricidad y electrónica, capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Aunque desde el punto de vista físico un condensador no almacena carga ni corriente eléctrica, sino simplemente energía mecánica latente, al ser introducido en un circuito, se comporta en la práctica como un elemento "capaz" de almacenar la energía eléctrica que recibe durante el periodo de carga, la misma energía que cede después durante el periodo de descarga.
  • 13. 13 Figura 9 Ilustración de los Condensadores Eléctricos. Figura 10 Mapa conceptual sobre los Condensadores Eléctricos.
  • 14. 14 Diodos Los diodos son un componente semiconductor que actúa como interruptor unidireccional para la corriente, de modo que pueda fluir en una dirección, pero no en la dirección opuesta. Los diodos también se denominan rectificadores porque convierten la corriente alterna (CA) en corriente continua (CC). Este dispositivo está hecho de dos tipos diferentes de materiales que dan como resultado dos terminales, un ánodo (+) y un cátodo (-). Funcionamiento de los diodos Puesto que posee dos terminales, podemos polarizar de dos formas, directa o inversa. Su funcionamiento depende mucho del tipo de polarización que se establezca - Polarización directa: El ánodo está conectado al positivo de la fuente de voltaje y el cátodo está conectado al negativo. En esta configuración, el diodo actúa como un interruptor cerrado - Polarización inversa: El ánodo está conectado al negativo de la fuente de voltaje y el cátodo al positivo. De esta forma, la resistencia del diodo aumenta significativamente ocasionando que actúe como un interruptor abierto. Figura 11 Ilustración de los Diodos
  • 15. 15 Figura 12 Mapa conceptual sobre los Diodos. Transistor Un transistor es un dispositivo semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Está compuesto por tres terminales, donde una corriente o tensión, aplicada en un terminal, controla la corriente entre los otros dos terminales. Funcionamiento de los transistores Los transistores funcionan con un flujo de corriente que funciona como amplificador (recibiendo una señal débil y generando una señal fuerte) o como interruptor (recibiendo una
  • 16. 16 señal y desactivando una señal) de la misma. Esto sucede dependiendo de cuál de las tres posiciones toma un transistor en un momento determinado y que son: En activa. Se permite el paso de un nivel de corriente variable (más o menos corriente). En corte. No deja pasar la corriente eléctrica. En saturación. Deja pasar todo el caudal de la corriente eléctrica (corriente máxima). Figura 13 Partes del Transistor.
  • 17. 17 Figura 14 Mapa conceptual sobre el Transistor. Motores Los motores son artefactos cuyo propósito principal es brindar la energía suficiente a un conjunto de piezas para que estas tengan un funcionamiento adecuado y la máquina que componen pueda realizar sus actividades. Normalmente, estos funcionan con algún tipo de combustible, que puede ser natural o procesado industrialmente y se valen de la conversión de energía en otro tipo de energía con muchas más posibilidades de ser utilizada. Hoy en día, el motor es una de las invenciones más utilizadas, pues, la mayoría de los objetos que el ser humano ha creado necesita ese impulso que lo haga funcionar.
  • 18. 18 Figura 15 Ilustración del motor. Figura 16 Mapa conceptual sobre los Motores
  • 19. 19 Servomotores Un servomotor es un actuador rotativo o motor que permite un control preciso en términos de posición angular, aceleración y velocidad, cuyas capacidades que un motor normal no tiene. Se utiliza un motor normal y lo combina con un sensor para la retroalimentación de posición; este, está diseñado para moverse determinada cantidad de grados y luego mantenerse fijo en una posición. Los servos son muy útiles en la robótica, ya que estos motores son pequeños y tienen internamente un circuito de control interno y sumamente poderoso para su tamaño. Figura 17 Ilustración de un Servomotor.
  • 20. 20 Figura 18 Mapa conceptual sobre los Servomotores Relés Los relés son dispositivos eléctricos que funcionan como un interruptor y encienden y apagan el flujo de corriente eléctrica, pero que funcionan eléctricamente al mismo tiempo. Esto permite abrir o cerrar los contactos mediante un electroimán. Por este motivo, también se les conoce como relevador o relés electromagnéticos. Una gran ventaja de los relés electromagnéticos es que es la completa separación eléctrica entre la corriente de control, la que circula por la bobina del electroimán y los circuitos controlados por los contactos, permite gestionar altas tensiones o altas potencias con bajas tensiones de control. También brindan la capacidad de controlar de forma remota un dispositivo mediante pequeñas señales de control.
  • 21. 21 Figura 19 Ilustración de los Relés Figura 20 Mapa conceptual sobre los Relés
  • 22. 22 Conclusiones Se logró analizar y conocer aalgunos fundamentosa de electricidad y electronica. Comprendimos y conocimos la importancia de la electrcidad y la electronica en nuestras vidas, y como ha contribuido al Desarrollo de nuestro entorno.
  • 23. 23 Lista de referencias ¿Qué es Motor? » Su Definición y Significado Concepto de - Definición de. (2021), https://conceptodefinicion.de/motor/. ¿Qué es un diodo?. Fluke.com. (2020). https://www.fluke.com/es- co/informacion/blog/electrica/que-es-un- diodo#:~:text=Un%20diodo%20es%20un%20dispositivo,fluir%20en%20la%20direcci%C3 %B3n%20opuesta.&text=Los%20diodos%20se%20clasifican%20seg%C3%BAn,voltaje%2 0y%20capacidad%20de%20corriente. ¿Qué es y para que sirve un relevador ?. Blog Tecnosinergia. (2014). https://tecnosinergiamx.com/2014/08/14/que-es-y-para-que-sirve-un-relevador/. Condensador eléctrico. Es.m.wikipedia.org https://es.m.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico. Diosdado, R. (2018). Zona Maker - La Resistencia. Zonamaker.com. https://www.zonamaker.com/electronica/intro-electronica/componentes/la- resistencia#:~:text=La%20resistencia%20el%C3%A9ctrica%20es%20un,las%20resistencias %20el%C3%A9ctricas%20son%20utilizadas. El diodo ¿que es y para que sirve? - Ingeniería Mecafenix. Ingeniería Mecafenix. (2018). https://www.ingmecafenix.com/electronica/diodo-semiconductor/. Electrónica. Es.wikipedia.org. https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica. Qué es un Servomotor, para qué sirve y cómo funciona | Aula21. aula21 | Formación para la Industria. https://www.cursosaula21.com/que-es-un-servomotor/. Raffino, M. (2020). Electrónica - Concepto, historia y para qué sirve. Concepto.de. https://concepto.de/electronica/. Rele o Relevador. Qué es, Tipos, Funcionamiento Aprende Facil. Areatecnologia.com. https://www.areatecnologia.com/electricidad/rele.html. SEGURIDATO: Conceptos básicos de electricidad 1 | Seguridad de productos. Seguridaddeproductos.cl. (2018). https://www.seguridaddeproductos.cl/seguridad-de- productos/consejos-de-seguridad/seguridato-conceptos-basicos-de-electricidad-1/. Transistor - Concepto, tipos y cómo funciona. https://concepto.de/transistor/. Transistor. Es.wikipedia.org. https://es.wikipedia.org/wiki/Transistor. Transporte de la electricidad y las subestaciones. Fundacionendesa.org. (2021). https://www.fundacionendesa.org/es/recursos/a201908-transporte-de-electricidad.
  • 24. 24 Links de los blogs Melissa Gutiérrez: https://tecnolomeli.blogspot.com/ Mariana Tobón: https://elmundotecnologicodemariana.blogspot.com/ Lee Orozco: https://leeorozcotecnologica.blogspot.com/?m=1 Isabella Viveros https://tecnoisaabella.blogspot.com/?m=1 Ana Sol Hincapié https://tecnosol01.blogspot.com/ Ángel Gómez: https://angelthedeveloper.blogspot.com/