SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
L´ELECTRÒNICA  Clàudia Badia
INTRODUCCIÓ: ,[object Object],[object Object],[object Object]
Tots aquests aparells estan formats per plaques com aquesta, que integren diversos d’aquests components que veurem tot seguit:
Resistències: Ja coneixem les  resistències elèctriques .  Són components que s’oposen al pas de corrent elèctric. L’oposició al pas de l’electricitat fa que les resistències produeixin calor (exemple: una cuina elèctrica, un forn, una torradora, un assecador de cabell, etc.)  En electrònica es treballa amb resistències molt mes petites. Les  resistències electròniques o resistors , a diferència de les elèctriques, no produeixen calor, però si limiten el valor de la intensitat que passa pel circuit, actuant com a reguladors de corrent, per tal de protegir la resta de components. El valor de les resistències es mesura en Ω o kΩ (Ohms o KiloOhms) Resistència electrònica Resistència elèctrica
Tipus de RESISTENCIES Resistència O Resistor Potenciòmetre FOTORESISITOR  O LDR   (Light Dependant Resistor) TERMISTOR :  2 Tipus PTC   (Positive Temperature Coeficient) NTC   (Negative Temperature Coeficient) IMATGE SIMBOLOGIA NOMENCLATURA RESISTENCIES DE VALOR FIXE RESISTENCIES DE VALOR VARIABLE
Resistències de valor  FIXE :  E l   c o d i  d e   c o l o r s Les 4 barres de colors que pots veure en una resistència tenen la funció de indicar-nos el seu valor, es a dir, de quants ohms (Ω) són:
Resistències de valor  FIXE :  E l   c o d i  d e   c o l o r s Les 4 barres de colors que pots veure en una resistència tenen la funció de indicar-nos el seu valor, es a dir, de quants ohms (Ω) són. El codi de colors s’interpreta de la següent manera: 1  – Situem la resistència de manera que els colors relatius a la tolerància (or o plata normalment) ens quedin a la dreta. 2  – Substituïm cada color pel seu valor segons la taula: 1ª xifra: taronja =  3 2ª xifra: blanc =  9 Multiplicador: vermell =  x100 Tolerància: or =  ± 5% 3   –  El valor NOMINAL és:  Vn =  3.900 Ω  ± 5% 4  – Els valors màxim i mínim seràn:  Valor màxim : Valor Nominal + Valor Nominal * tolerància / 100 Valor mínim :  Valor Nominal – Valor Nominal * tolerància / 100
Resistències de valor  VARIABLE (I) : Quan modifiquem el seu valor mitjançant una palanca  les anomenem  Potenciòmetres . En canvi, quan ens ajudem d’una eina per modificar el seu valor, les anomenem  Resistències Variables  SIMBOLOGIA:
Resistències de valor  VARIABLE (II) : Les resistències DEPENDENTS   PTC : Positive Temperature Coeficient  “TERMISTOR” Quan augmenta la Temperatura, augmenta el valor ohmnic.  ↑ Tª    ↑ R  (Ω) NTC : Negative Temperature Coeficient  “TERMISTOR” Quan disminueix la Temperatura, augmenta el valor ohmnic.  ↓ Tª    ↑ R  (Ω) LDR : Light Dependant Resistor   “FOTORESISTOR” Quan augmenta la llum, disminueix el valor ohmnic.  ↑     ↓   R  (Ω)
Bobines: La bobina és un component que està format per vàries voltes o espires de filferro de coure enrotllades sobre un nucli que pot ser d’aire o d’un material magnètic com el ferro o la ferrita. També reben el nom d’ INDUCTORS La bobina genera un flux magnètic quan es fa circular a través seu corrent elèctric. Quan augmenta la intensitat del corrent elèctric, la bobina emmagatzema aquesta energia en forma de camp magnètic, retornant-la quan la intensitat disminueix. La seva unitat de mesura és el Henri (H). S’utilitzen els submúltiples mH i  μH. Una aplicació típica de les bobines són els relés.
El  Relé: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Animació funcionament relé
Condensadors: ,[object Object],[object Object],[object Object],Condensadors / Capacitor Una de les aplicacions més comuns dels condensadors és la de  temporitzador . Esperar a que el condensador es carregui o es descarregui, per accionar el circuit. Tenen la capacitat d’acumular càrrega i cedir-la, actuant com una petita pila, un cop carregats. La Capacitat ( C ) es mesura en Faradis (F), microFaradis ( μ F)
Funcionamnet dels CONDENSADORS Per entendre el funcionament d’un condensador, el sotmetrem a càrrega i descàrrega, en sèrie amb una resistència: Quan tanquem el circuit de càrrega, el condensador es carrega fins assolir quasi la tensió d’alimentació. Quan tanquem el circuit de descàrrega, és el condensador el que cedeix el corrent a la resistència fins que exhaureix la seva càrrega
Funcionamnet dels CONDENSADORS Per entendre el funcionament d’un condensador, el sotmetrem a càrrega i descàrrega, en sèrie amb una resistència: El temps de càrrega depèn de la capacitat del condensador i del valor ohmnic de la resistència que està en sèrie amb ell, R 1 , segons la fórmula: El temps de descàrrega ara depèn de la capacitat del condensador i de la resistència de descàrrega, R 2 . t 1  = 5 * R 1  * C t 2  = 5 * R 2  * C
Funcionamnet dels CONDENSADORS Una de les aplicacions més comuns dels condensadors és la de  temporitzador . Esperar a que el condensador es carregui o es descarregui, per accionar el circuit. Exemple: Calcula el temps que trigarà a carregar-se un condensador de 4700  μ F que està conectat a una resistència de 1000 Ω. Solució :  t = 5 * 1000 (Ω) * 0,004700 (F) = 23,5 (s) Exemple: Calcula el valor de la resistència per a que els temps de càrrega del condensador anterior sigui de 10 segons Solució :  10 = 5 * R * 0,004700    R = 10 / 0,0235 = 425,5 (Ω)

More Related Content

What's hot

L'electricitat 2nESO
L'electricitat 2nESOL'electricitat 2nESO
L'electricitat 2nESO
iperezbaldo
 
Introducció a l´electricitat 2 ESO
Introducció a l´electricitat 2 ESOIntroducció a l´electricitat 2 ESO
Introducció a l´electricitat 2 ESO
Jordi Mercader
 
Magnituds elèctriques
Magnituds elèctriquesMagnituds elèctriques
Magnituds elèctriques
Monts Valls
 
Circuits elèctrics
Circuits elèctricsCircuits elèctrics
Circuits elèctrics
Avel·lí
 
Electricidad electronica valencia
Electricidad electronica valenciaElectricidad electronica valencia
Electricidad electronica valencia
tecnovicent
 
Electricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeElectricitat i magnetisme
Electricitat i magnetisme
guest87437d
 

What's hot (20)

Components electrònics actius
Components electrònics actiusComponents electrònics actius
Components electrònics actius
 
Correcció exerc cc
Correcció exerc ccCorrecció exerc cc
Correcció exerc cc
 
Lleis circuits
Lleis circuitsLleis circuits
Lleis circuits
 
Circuits elèctrics
Circuits elèctricsCircuits elèctrics
Circuits elèctrics
 
Electricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeElectricitat i magnetisme
Electricitat i magnetisme
 
L'electricitat 2n ESO
L'electricitat 2n ESOL'electricitat 2n ESO
L'electricitat 2n ESO
 
Corrent continu curs zero 2015
Corrent continu curs zero 2015Corrent continu curs zero 2015
Corrent continu curs zero 2015
 
Treball TECNO
Treball TECNOTreball TECNO
Treball TECNO
 
Tema 2. circuits i motors elèctrics
Tema 2. circuits i motors elèctricsTema 2. circuits i motors elèctrics
Tema 2. circuits i motors elèctrics
 
L'electricitat 2nESO
L'electricitat 2nESOL'electricitat 2nESO
L'electricitat 2nESO
 
El circuit elèctric
El circuit elèctricEl circuit elèctric
El circuit elèctric
 
Introducció a l´electricitat 2 ESO
Introducció a l´electricitat 2 ESOIntroducció a l´electricitat 2 ESO
Introducció a l´electricitat 2 ESO
 
Pps electronica pdf
Pps electronica pdfPps electronica pdf
Pps electronica pdf
 
Unitat 5 (A)
Unitat 5 (A)Unitat 5 (A)
Unitat 5 (A)
 
Magnituds elèctriques
Magnituds elèctriquesMagnituds elèctriques
Magnituds elèctriques
 
Circuits elèctrics
Circuits elèctricsCircuits elèctrics
Circuits elèctrics
 
Electricidad electronica valencia
Electricidad electronica valenciaElectricidad electronica valencia
Electricidad electronica valencia
 
Tecnologia
TecnologiaTecnologia
Tecnologia
 
Muntatges electrònics bàsics
Muntatges electrònics bàsicsMuntatges electrònics bàsics
Muntatges electrònics bàsics
 
Electricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeElectricitat i magnetisme
Electricitat i magnetisme
 

Viewers also liked

Electrònica digital
Electrònica digitalElectrònica digital
Electrònica digital
Martin031112
 
2013 jan 700_pen
2013 jan 700_pen2013 jan 700_pen
2013 jan 700_pen
epsalgado
 
Build the future計畫網站
Build the future計畫網站Build the future計畫網站
Build the future計畫網站
MOS-ISPA
 
MOST UPDATED VERSION
MOST UPDATED VERSIONMOST UPDATED VERSION
MOST UPDATED VERSION
Kayla O'Regan
 
Leccion 9. desarrolo de las habilidades del pensamiento
Leccion 9. desarrolo de las habilidades del pensamientoLeccion 9. desarrolo de las habilidades del pensamiento
Leccion 9. desarrolo de las habilidades del pensamiento
Carmen1402
 
валідація аналітичних методик
валідація аналітичних методиквалідація аналітичних методик
валідація аналітичних методик
anna_chem
 
Seminario 5 estadística ponderacion
Seminario 5 estadística ponderacionSeminario 5 estadística ponderacion
Seminario 5 estadística ponderacion
andreadominguez10
 
Interactive media
Interactive mediaInteractive media
Interactive media
iain bruce
 

Viewers also liked (17)

Electrònica digital
Electrònica digitalElectrònica digital
Electrònica digital
 
2013 jan 700_pen
2013 jan 700_pen2013 jan 700_pen
2013 jan 700_pen
 
IDCC 1596 / 1597 avenant n° 1 PEI BTP
IDCC 1596 / 1597 avenant n° 1 PEI BTP IDCC 1596 / 1597 avenant n° 1 PEI BTP
IDCC 1596 / 1597 avenant n° 1 PEI BTP
 
Driving
DrivingDriving
Driving
 
Que e entiende por desarrollo humano
Que e entiende por desarrollo humanoQue e entiende por desarrollo humano
Que e entiende por desarrollo humano
 
Build the future計畫網站
Build the future計畫網站Build the future計畫網站
Build the future計畫網站
 
MOST UPDATED VERSION
MOST UPDATED VERSIONMOST UPDATED VERSION
MOST UPDATED VERSION
 
Leccion 9. desarrolo de las habilidades del pensamiento
Leccion 9. desarrolo de las habilidades del pensamientoLeccion 9. desarrolo de las habilidades del pensamiento
Leccion 9. desarrolo de las habilidades del pensamiento
 
Primaria III
Primaria IIIPrimaria III
Primaria III
 
Plan de acción maite mm
Plan de acción maite mmPlan de acción maite mm
Plan de acción maite mm
 
валідація аналітичних методик
валідація аналітичних методиквалідація аналітичних методик
валідація аналітичних методик
 
Seminario 5 estadística ponderacion
Seminario 5 estadística ponderacionSeminario 5 estadística ponderacion
Seminario 5 estadística ponderacion
 
La primavera ha venido
La primavera ha venidoLa primavera ha venido
La primavera ha venido
 
гръб
гръбгръб
гръб
 
Interactive media
Interactive mediaInteractive media
Interactive media
 
¿Y después de 2º de Bachillerato, qué?
¿Y después de 2º de Bachillerato, qué?¿Y después de 2º de Bachillerato, qué?
¿Y después de 2º de Bachillerato, qué?
 
Правовые основы общества
Правовые основы обществаПравовые основы общества
Правовые основы общества
 

Similar to L´electrònica

Electricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeElectricitat i magnetisme
Electricitat i magnetisme
guest87437d
 
Introducció a l'electricitat
Introducció a l'electricitatIntroducció a l'electricitat
Introducció a l'electricitat
Escola Andersen
 
Components electrònics analògics
Components electrònics analògicsComponents electrònics analògics
Components electrònics analògics
ireechin
 
Introducció A L’Electricitat
Introducció A L’ElectricitatIntroducció A L’Electricitat
Introducció A L’Electricitat
tonitaltavull
 
Introduccio a l'electricitat
Introduccio a l'electricitatIntroduccio a l'electricitat
Introduccio a l'electricitat
Escola Andersen
 
Introducció electricitat
Introducció electricitatIntroducció electricitat
Introducció electricitat
diego barranco
 
CIRCUITS DE CORRENT CONTINU
CIRCUITS DE CORRENT CONTINUCIRCUITS DE CORRENT CONTINU
CIRCUITS DE CORRENT CONTINU
Rafa
 
Introducció a l'electricitat
Introducció a l'electricitatIntroducció a l'electricitat
Introducció a l'electricitat
mabr36
 
Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES
Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES
Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES
Cristina Rodon
 

Similar to L´electrònica (20)

Components electrònics passius
Components electrònics passiusComponents electrònics passius
Components electrònics passius
 
4ESO - Ud 01. electrònica
4ESO - Ud 01. electrònica4ESO - Ud 01. electrònica
4ESO - Ud 01. electrònica
 
Electricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeElectricitat i magnetisme
Electricitat i magnetisme
 
Components electrònics bàsics
Components electrònics bàsicsComponents electrònics bàsics
Components electrònics bàsics
 
electrónica analógica
electrónica analógicaelectrónica analógica
electrónica analógica
 
electricitat -circuit electric 2n eso.pdf
electricitat -circuit electric 2n eso.pdfelectricitat -circuit electric 2n eso.pdf
electricitat -circuit electric 2n eso.pdf
 
Introducció a l'electricitat
Introducció a l'electricitatIntroducció a l'electricitat
Introducció a l'electricitat
 
Components electrònics analògics
Components electrònics analògicsComponents electrònics analògics
Components electrònics analògics
 
Introducció A L’Electricitat
Introducció A L’ElectricitatIntroducció A L’Electricitat
Introducció A L’Electricitat
 
Introduccio a l'electricitat
Introduccio a l'electricitatIntroduccio a l'electricitat
Introduccio a l'electricitat
 
Tecno4 ud3 electrònica analògica
Tecno4 ud3 electrònica analògicaTecno4 ud3 electrònica analògica
Tecno4 ud3 electrònica analògica
 
Introducció electricitat
Introducció electricitatIntroducció electricitat
Introducció electricitat
 
CIRCUITS DE CORRENT CONTINU
CIRCUITS DE CORRENT CONTINUCIRCUITS DE CORRENT CONTINU
CIRCUITS DE CORRENT CONTINU
 
Unitat 4
Unitat 4Unitat 4
Unitat 4
 
Fis 1 bat_u7_presentacions
Fis 1 bat_u7_presentacionsFis 1 bat_u7_presentacions
Fis 1 bat_u7_presentacions
 
El circuit elèctric
El circuit elèctricEl circuit elèctric
El circuit elèctric
 
El circuit elèctric
El circuit elèctricEl circuit elèctric
El circuit elèctric
 
UD2 L’ELECTRICITAT - 2n .pptx
UD2 L’ELECTRICITAT - 2n .pptxUD2 L’ELECTRICITAT - 2n .pptx
UD2 L’ELECTRICITAT - 2n .pptx
 
Introducció a l'electricitat
Introducció a l'electricitatIntroducció a l'electricitat
Introducció a l'electricitat
 
Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES
Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES
Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES
 

L´electrònica

  • 2.
  • 3. Tots aquests aparells estan formats per plaques com aquesta, que integren diversos d’aquests components que veurem tot seguit:
  • 4. Resistències: Ja coneixem les resistències elèctriques . Són components que s’oposen al pas de corrent elèctric. L’oposició al pas de l’electricitat fa que les resistències produeixin calor (exemple: una cuina elèctrica, un forn, una torradora, un assecador de cabell, etc.) En electrònica es treballa amb resistències molt mes petites. Les resistències electròniques o resistors , a diferència de les elèctriques, no produeixen calor, però si limiten el valor de la intensitat que passa pel circuit, actuant com a reguladors de corrent, per tal de protegir la resta de components. El valor de les resistències es mesura en Ω o kΩ (Ohms o KiloOhms) Resistència electrònica Resistència elèctrica
  • 5. Tipus de RESISTENCIES Resistència O Resistor Potenciòmetre FOTORESISITOR O LDR (Light Dependant Resistor) TERMISTOR : 2 Tipus PTC (Positive Temperature Coeficient) NTC (Negative Temperature Coeficient) IMATGE SIMBOLOGIA NOMENCLATURA RESISTENCIES DE VALOR FIXE RESISTENCIES DE VALOR VARIABLE
  • 6. Resistències de valor FIXE : E l c o d i d e c o l o r s Les 4 barres de colors que pots veure en una resistència tenen la funció de indicar-nos el seu valor, es a dir, de quants ohms (Ω) són:
  • 7. Resistències de valor FIXE : E l c o d i d e c o l o r s Les 4 barres de colors que pots veure en una resistència tenen la funció de indicar-nos el seu valor, es a dir, de quants ohms (Ω) són. El codi de colors s’interpreta de la següent manera: 1 – Situem la resistència de manera que els colors relatius a la tolerància (or o plata normalment) ens quedin a la dreta. 2 – Substituïm cada color pel seu valor segons la taula: 1ª xifra: taronja = 3 2ª xifra: blanc = 9 Multiplicador: vermell = x100 Tolerància: or = ± 5% 3 – El valor NOMINAL és: Vn = 3.900 Ω ± 5% 4 – Els valors màxim i mínim seràn: Valor màxim : Valor Nominal + Valor Nominal * tolerància / 100 Valor mínim : Valor Nominal – Valor Nominal * tolerància / 100
  • 8. Resistències de valor VARIABLE (I) : Quan modifiquem el seu valor mitjançant una palanca les anomenem Potenciòmetres . En canvi, quan ens ajudem d’una eina per modificar el seu valor, les anomenem Resistències Variables SIMBOLOGIA:
  • 9. Resistències de valor VARIABLE (II) : Les resistències DEPENDENTS PTC : Positive Temperature Coeficient “TERMISTOR” Quan augmenta la Temperatura, augmenta el valor ohmnic. ↑ Tª  ↑ R (Ω) NTC : Negative Temperature Coeficient “TERMISTOR” Quan disminueix la Temperatura, augmenta el valor ohmnic. ↓ Tª  ↑ R (Ω) LDR : Light Dependant Resistor “FOTORESISTOR” Quan augmenta la llum, disminueix el valor ohmnic. ↑  ↓ R (Ω)
  • 10. Bobines: La bobina és un component que està format per vàries voltes o espires de filferro de coure enrotllades sobre un nucli que pot ser d’aire o d’un material magnètic com el ferro o la ferrita. També reben el nom d’ INDUCTORS La bobina genera un flux magnètic quan es fa circular a través seu corrent elèctric. Quan augmenta la intensitat del corrent elèctric, la bobina emmagatzema aquesta energia en forma de camp magnètic, retornant-la quan la intensitat disminueix. La seva unitat de mesura és el Henri (H). S’utilitzen els submúltiples mH i μH. Una aplicació típica de les bobines són els relés.
  • 11.
  • 12.
  • 13. Funcionamnet dels CONDENSADORS Per entendre el funcionament d’un condensador, el sotmetrem a càrrega i descàrrega, en sèrie amb una resistència: Quan tanquem el circuit de càrrega, el condensador es carrega fins assolir quasi la tensió d’alimentació. Quan tanquem el circuit de descàrrega, és el condensador el que cedeix el corrent a la resistència fins que exhaureix la seva càrrega
  • 14. Funcionamnet dels CONDENSADORS Per entendre el funcionament d’un condensador, el sotmetrem a càrrega i descàrrega, en sèrie amb una resistència: El temps de càrrega depèn de la capacitat del condensador i del valor ohmnic de la resistència que està en sèrie amb ell, R 1 , segons la fórmula: El temps de descàrrega ara depèn de la capacitat del condensador i de la resistència de descàrrega, R 2 . t 1 = 5 * R 1 * C t 2 = 5 * R 2 * C
  • 15. Funcionamnet dels CONDENSADORS Una de les aplicacions més comuns dels condensadors és la de temporitzador . Esperar a que el condensador es carregui o es descarregui, per accionar el circuit. Exemple: Calcula el temps que trigarà a carregar-se un condensador de 4700 μ F que està conectat a una resistència de 1000 Ω. Solució : t = 5 * 1000 (Ω) * 0,004700 (F) = 23,5 (s) Exemple: Calcula el valor de la resistència per a que els temps de càrrega del condensador anterior sigui de 10 segons Solució : 10 = 5 * R * 0,004700  R = 10 / 0,0235 = 425,5 (Ω)