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UNIDAD EDUCATIVA
“23 DE JUNIO”
Laboratorio de Soporte
Tecnico
LIC. LUZMILA REALPE BARRAGAN
Es un dispositivo con dos terminales
responsables de generar un voltaje de
salida, independientemente de la carga
que reciba. Es un elemento de circuito
activo porque puede ahorrar energía.
Como tal, forma parte de lo que se
denomina fuente de alimentación, que
también incluye fuentes de corriente.
Además de proporcionar voltaje, estos
dispositivos pueden convertir la corriente
alterna (CA) en corriente continua (CC),
estabilizando y regulando la producción de
energía. Por lo tanto, la función principal
de las fuentes de voltaje es suministrar
siempre los mismos vatios, sin importar
cuánta energía requiera el circuito.
Conceptos de Electronica Basica
FUENTE
DE
VOLTAJE
• Tipos de fuentes de voltaje
FUENTE DE VOLTAJE VARIABLE
Fuente de voltaje
regulada:
• Es una fuente de circuito
interno para mantener el
mismo voltaje. Esto es
importante porque casi
todas las fuentes
industriales o de
laboratorio están reguladas.
Un claro ejemplo de fuente
de tensión no regulada es
un panel fotovoltaico o una
célula solar, donde el
voltaje y la corriente que
suministra el panel varía
con la carga, por lo que el
panel solar siempre está
buscando el punto de
máxima potencia.
Fuente de voltaje variable
• Una fuente de
transformador es una
fuente en la que se puede
ajustar la tensión de salida,
lo que significa que no
tiene un valor fijo y puede
variar según la aplicación.
Volviendo al ejemplo de
una fuente de 30 voltios,
esta fuente puede dar
cualquier valor de 0 voltios
a 30 voltios. Por eso tiene
botones en la parte
delantera.
Fuentes de voltaje
constante:
• también hay fuentes
diseñadas para
proporcionar un voltaje
constante únicamente,
como los cargadores de
teléfonos que pueden
suministrar solo 5 voltios.
Estas fuentes
estacionarias son
generalmente menos
costosas y se utilizan para
aplicaciones específicas.
Fuente de voltaje real
• Como se mencionó, las
limitaciones físicas de la
fuente no permiten fuentes
de voltaje óptimas. Pero,
¿Qué pasa si tomamos el
ejemplo anterior de una
fuente de alimentación de
10 voltios, haremos una
tabla similar pero ahora
definimos la potencia
máxima como 100 vatios?
Este voltaje marca cuando
la corriente máxima que
puede suministrar la fuente
es de 10 amperios.
MULTIMETRO
También de nominado tester, es
un dispositivo eléctrico y portátil,
que le permite a una persona
medir distintas magnitudes
eléctricas que forman parte de
un circuito, como ser corrientes,
potencias, resistencias,
capacidades, entre otras
Es una placa con orificios
conectados eléctricamente
entre sí siguiendo un patrón
horizontal o vertical.
Tiene 3 partes principales:
las partes laterales,
la parte central y
la parte superior.
Protoboard
RESISTENCIAS
Existen básicamente dos tipos de resistencias eléctricas:
lineales y no lineales
Resistencia lineales
Estas se dividen en resistencias de valores fijos y resistencias de valores
variables, estas últimas a su vez se subdividen dependiendo de
características propias.
Resistencias de valores fijos (resistencias fijas)
Tienen un valor nominal fijo y se dividen en resistencias de película,
bobinadas y de carbón compuesto.
RESISTENCIA
– Resistencias de película (químicas): se utilizan en potencias bajas, que van
desde 1/8 watt hasta los 3 watts y consisten en películas que se colocan sobre bases
de cerámica especial. Este tipo de resistores depende del material, sea carbón o
compuestos metálicos.
Resistencias de película que son metálicas y se dividen en:
Resistencias de película gruesa
Resistencia fusible
Resistencia de película Cermet
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Resistencias de película delgada
Resistencias de película de carbón
Resistencias de película de metal
– Resistencias bobinadas: se fabrican con hilos resistivos que son
esmaltados, cementados, vitrificados o son recubiertos de un material
cerámico. Estos resistores por lo general pueden disipar potencias que
van desde los 5 watts (vatios) hasta los 100 watts o más.
– Resistencia de Carbón compuesto: Este elemento está hecho de una
mezcla de carbón granulado, en polvo o grafito con un relleno como
aislante o aglutinante de resina.
RESISTENCIAS
Resistencias de valores variables (resistencias variables)
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– Potenciómetro de ajuste
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RESISTENCIAS
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Resistencia SMD (Resistencias de montaje superficial)
Las resistencias SMD obtienen su nombre de: “Surface Mount Device” Estos pequeños
componentes se marcan con 2, 3 o 4 dígitos para obtener un código que indica su valor
de resistencia.
RESISTENCIAS
CAPACITOR
Un condensador eléctrico o capacitor es un dispositivo pasivo, utilizado en electricidad y
electrónica, capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico.1​2​ Está formado por
un par de superficies conductoras, generalmente en forma de láminas o placas, en situación de
influencia total (esto es, que todas las líneas de campo eléctrico que parten de una van a parar
a la otra) separadas por un material dieléctrico o por vacío.3​ Las placas, sometidas a una
diferencia de potencial, adquieren una determinada carga eléctrica, positiva en una de ellas y
negativa en la otra, siendo nula la variación de carga total.
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.
Switch SPDT
El término «SPST» en un interruptor SPST significa «Single Pole Single Throw» que incluye
una sola entrada y una sola salida. Aquí, una sola entrada está directamente conectada a una
sola salida. La función principal de este interruptor es controlar el circuito mediante el
encendido/apagado.
Una vez que el interruptor en el circuito está cerrado, entonces el circuito se encenderá
mientras que el interruptor no está cerrado o abierto, entonces el circuito se apagará.
El ejemplo del interruptor SPST es el sistema de tensión continua de los ferrocarriles de 25KV y
el interruptor de una lámpara doméstica. El símbolo esquemático del interruptor SPST se
muestra a continuación.
CRONOMETRO
El cronómetro es un reloj cuya precisión ha sido comprobada y certificada por algún instituto o
centro de control de precisión. La palabra cronómetro es un neologismo de etimología griega:
Χρόνος Cronos es el Titán del tiempo, μετρον -metron es hoy un sufijo que significa aparato
para medir.
Con normalidad se suele confundir los términos cronómetro y cronógrafo; el primero, como se
ha especificado, es todo reloj que ha sido calificado como tal por algún organismo de
observación de la precisión de mecanismos o calibres. En la actualidad el Control Oficial Suizo
de Cronómetros (COSC) es el organismo que certifica la mayor parte de los cronómetros
fabricados. Durante al menos dos semanas, en diferentes posiciones y temperaturas, se
prueba el comportamiento y diferencias obtenidas respecto a los criterios y desviaciones
máximas permitidas
• Equipo y materiales:
• Fuente de voltaje variable
• Multímetro
• Protoboard y alambre
• Resistencias (3.3kΩ, 10kΩ, 1kΩ, 5kΩ, 100kΩ, 150kΩ)
• Capacitores (100μF, 2200μF)
• 1 Switch SPDT
• • Cronómetro
• Nota: se debe tener cuidado de seleccionar en el multímetro:
el rango correcto, empezando por el más alto e ir bajando, la
magnitud adecuada y colocar las puntas en su lugar correcto.
Es importante también la forma de medir: voltaje y resistencia
en paralelo al dispositivo, corriente se mide en serie al
dispositivo.
• En cada resistencia de cada uno de los siguientes circuitos,
medir: resistencia, voltaje y corriente
Llene una tabla, similar a la tabla IX –abajo– para cada circuito
GRACIAS

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  • 1. UNIDAD EDUCATIVA “23 DE JUNIO” Laboratorio de Soporte Tecnico LIC. LUZMILA REALPE BARRAGAN
  • 2. Es un dispositivo con dos terminales responsables de generar un voltaje de salida, independientemente de la carga que reciba. Es un elemento de circuito activo porque puede ahorrar energía. Como tal, forma parte de lo que se denomina fuente de alimentación, que también incluye fuentes de corriente. Además de proporcionar voltaje, estos dispositivos pueden convertir la corriente alterna (CA) en corriente continua (CC), estabilizando y regulando la producción de energía. Por lo tanto, la función principal de las fuentes de voltaje es suministrar siempre los mismos vatios, sin importar cuánta energía requiera el circuito. Conceptos de Electronica Basica FUENTE DE VOLTAJE
  • 3. • Tipos de fuentes de voltaje FUENTE DE VOLTAJE VARIABLE Fuente de voltaje regulada: • Es una fuente de circuito interno para mantener el mismo voltaje. Esto es importante porque casi todas las fuentes industriales o de laboratorio están reguladas. Un claro ejemplo de fuente de tensión no regulada es un panel fotovoltaico o una célula solar, donde el voltaje y la corriente que suministra el panel varía con la carga, por lo que el panel solar siempre está buscando el punto de máxima potencia. Fuente de voltaje variable • Una fuente de transformador es una fuente en la que se puede ajustar la tensión de salida, lo que significa que no tiene un valor fijo y puede variar según la aplicación. Volviendo al ejemplo de una fuente de 30 voltios, esta fuente puede dar cualquier valor de 0 voltios a 30 voltios. Por eso tiene botones en la parte delantera. Fuentes de voltaje constante: • también hay fuentes diseñadas para proporcionar un voltaje constante únicamente, como los cargadores de teléfonos que pueden suministrar solo 5 voltios. Estas fuentes estacionarias son generalmente menos costosas y se utilizan para aplicaciones específicas. Fuente de voltaje real • Como se mencionó, las limitaciones físicas de la fuente no permiten fuentes de voltaje óptimas. Pero, ¿Qué pasa si tomamos el ejemplo anterior de una fuente de alimentación de 10 voltios, haremos una tabla similar pero ahora definimos la potencia máxima como 100 vatios? Este voltaje marca cuando la corriente máxima que puede suministrar la fuente es de 10 amperios.
  • 4. MULTIMETRO También de nominado tester, es un dispositivo eléctrico y portátil, que le permite a una persona medir distintas magnitudes eléctricas que forman parte de un circuito, como ser corrientes, potencias, resistencias, capacidades, entre otras
  • 5. Es una placa con orificios conectados eléctricamente entre sí siguiendo un patrón horizontal o vertical. Tiene 3 partes principales: las partes laterales, la parte central y la parte superior. Protoboard
  • 6. RESISTENCIAS Existen básicamente dos tipos de resistencias eléctricas: lineales y no lineales Resistencia lineales Estas se dividen en resistencias de valores fijos y resistencias de valores variables, estas últimas a su vez se subdividen dependiendo de características propias. Resistencias de valores fijos (resistencias fijas) Tienen un valor nominal fijo y se dividen en resistencias de película, bobinadas y de carbón compuesto.
  • 7. RESISTENCIA – Resistencias de película (químicas): se utilizan en potencias bajas, que van desde 1/8 watt hasta los 3 watts y consisten en películas que se colocan sobre bases de cerámica especial. Este tipo de resistores depende del material, sea carbón o compuestos metálicos. Resistencias de película que son metálicas y se dividen en: Resistencias de película gruesa Resistencia fusible Resistencia de película Cermet Resistencia de Metal óxido Resistencias de película delgada Resistencias de película de carbón Resistencias de película de metal
  • 8. – Resistencias bobinadas: se fabrican con hilos resistivos que son esmaltados, cementados, vitrificados o son recubiertos de un material cerámico. Estos resistores por lo general pueden disipar potencias que van desde los 5 watts (vatios) hasta los 100 watts o más. – Resistencia de Carbón compuesto: Este elemento está hecho de una mezcla de carbón granulado, en polvo o grafito con un relleno como aislante o aglutinante de resina. RESISTENCIAS
  • 9. Resistencias de valores variables (resistencias variables) Tienen un valor que se varía intencionalmente (son ajustables) – Potenciómetro de ajuste – Reóstatos – Trimer Descripción interna de un potenciómetro RESISTENCIAS
  • 10. Resistencia no lineales Estas son resistencias dependientes de magnitudes y son: De presión De luz: (Fotorresistencias – LDR) De temperatura (termistor) De voltaje (varistor) De campo magnético LDR - Fotorresistencia Resistencia SMD (Resistencias de montaje superficial) Las resistencias SMD obtienen su nombre de: “Surface Mount Device” Estos pequeños componentes se marcan con 2, 3 o 4 dígitos para obtener un código que indica su valor de resistencia. RESISTENCIAS
  • 11. CAPACITOR Un condensador eléctrico o capacitor es un dispositivo pasivo, utilizado en electricidad y electrónica, capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico.1​2​ Está formado por un par de superficies conductoras, generalmente en forma de láminas o placas, en situación de influencia total (esto es, que todas las líneas de campo eléctrico que parten de una van a parar a la otra) separadas por un material dieléctrico o por vacío.3​ Las placas, sometidas a una diferencia de potencial, adquieren una determinada carga eléctrica, positiva en una de ellas y negativa en la otra, siendo nula la variación de carga total. 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.
  • 12. Switch SPDT El término «SPST» en un interruptor SPST significa «Single Pole Single Throw» que incluye una sola entrada y una sola salida. Aquí, una sola entrada está directamente conectada a una sola salida. La función principal de este interruptor es controlar el circuito mediante el encendido/apagado. Una vez que el interruptor en el circuito está cerrado, entonces el circuito se encenderá mientras que el interruptor no está cerrado o abierto, entonces el circuito se apagará. El ejemplo del interruptor SPST es el sistema de tensión continua de los ferrocarriles de 25KV y el interruptor de una lámpara doméstica. El símbolo esquemático del interruptor SPST se muestra a continuación.
  • 13. CRONOMETRO El cronómetro es un reloj cuya precisión ha sido comprobada y certificada por algún instituto o centro de control de precisión. La palabra cronómetro es un neologismo de etimología griega: Χρόνος Cronos es el Titán del tiempo, μετρον -metron es hoy un sufijo que significa aparato para medir. Con normalidad se suele confundir los términos cronómetro y cronógrafo; el primero, como se ha especificado, es todo reloj que ha sido calificado como tal por algún organismo de observación de la precisión de mecanismos o calibres. En la actualidad el Control Oficial Suizo de Cronómetros (COSC) es el organismo que certifica la mayor parte de los cronómetros fabricados. Durante al menos dos semanas, en diferentes posiciones y temperaturas, se prueba el comportamiento y diferencias obtenidas respecto a los criterios y desviaciones máximas permitidas
  • 14. • Equipo y materiales: • Fuente de voltaje variable • Multímetro • Protoboard y alambre • Resistencias (3.3kΩ, 10kΩ, 1kΩ, 5kΩ, 100kΩ, 150kΩ) • Capacitores (100μF, 2200μF) • 1 Switch SPDT • • Cronómetro • Nota: se debe tener cuidado de seleccionar en el multímetro: el rango correcto, empezando por el más alto e ir bajando, la magnitud adecuada y colocar las puntas en su lugar correcto. Es importante también la forma de medir: voltaje y resistencia en paralelo al dispositivo, corriente se mide en serie al dispositivo. • En cada resistencia de cada uno de los siguientes circuitos, medir: resistencia, voltaje y corriente
  • 15. Llene una tabla, similar a la tabla IX –abajo– para cada circuito