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Componentes Electrónicos
Instrumentación Electrónica
Instrumentación
Electrónica
1
Prefijos de uso en la ingeniería
Prefijo Valor Potencia de 10
Nombre Simbolo Letra Numero Equivalente
Tera T Millones de Millones 1,000,000,000,000 10^12
Giga G Miles de Millones 1,000,000,000 10^9
Mega M Millones 1,000,000 10^6
Kilo K Miles 1,000 10^3
Mili m Milesima 0.001 10^-3
Micro µ Millonesima 0.000,001 10^-6
Nano n Mil Millonesima 0.000,000,001 10^-9
Pico p Billonesima 0.000,000,000,001 10^-12
Instrumentación
Electrónica
2
Ejemplos de prefijos
Convertir 10k a ordinario
10 x 1000 = 10,000
Convertir 1,000 a k
1000 / 1000 = 1k
Convertir 1.2k a ordinario
1.2 x 1000 = 1200
Convertir 5,000,000 a M
5,000,000/1,000,000 = 5M
Convertir 6µ a ordinario
6µ x 0.000,001=0.000,006
Convertir 0.5 a m
0.5 / 0.001 = 500m
Convertir 1544n a ordinario
1544n * 0.000,000,001 = 0.000,001,544
Convertir 1 a µ
1/0.000,001 = 1,000,000µ
Instrumentación
Electrónica
3
Nota: 1. Cuando se convierte de un numero ordinario a un prefijo se divide el numero ordinario entre el
valor del prefijo.
2. Cuando se convierte de un numero con prefijo (10k) a un numero ordinario se multiplica el
numero con prefijo (10K) por el valor del prefijo (1000).
Ejercicios de prefijos
Convertir 1.2K a numero ordinario
Convertir 3.2M a numero ordinario
Convertir 6M a numero ordinario
Convertir 1G a numero ordinario
Convertir 1570 a K
Convertir 3280 a K
Convertir 11600 a K
Convertir 1002 a K
Instrumentación
Electrónica
4
Convertir 189m a numero ordinario
Convertir 255m a numero ordinario
Convertir 522m a numero ordinario
Convertir 922n a numero ordinario
Convertir 0.2 a m
Convertir 176 a µ
Convertir 1347 a n
Convertir 599 a p
Resistores
• Se denomina resistor al componente electrónico diseñado para introducir una resistencia
eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito.
• Es un dispositivo electrónico de dos terminales y que no tiene polaridad, su unidad de
medida es ohm (Ω).
• Una resistencia real tiene una capacidad limitada de disipación de potencia que se
designa en watts, y puede quemarse después de que se alcanza este límite.
Instrumentación
Electrónica
5
Potenciómetro
• Es un componente eléctrico similar a los resistores pero cuyo valor de resistencia en vez
de ser fijo es variable permitiendo controlar la intensidad de corriente.
Instrumentación
Electrónica
6
Código de colores
Instrumentación
Electrónica
7
O número de ceros que se le colocan
Ej. Amarillo-Naranja-Naranja-Dorado
4 3 000 +5%
R= 43KΩ
Ejercicios de código de colores
• Determine el valor de la resistencia mediante los colores correspondientes:
Azul-Verde-Naranja-Dorado =
Verde-Gris-Morado-Dorado =
Azul-Rojo-Negro-Dorado =
Amarillo-Violeta-Amarillo-Dorado =
Marrón-Negro-Rojo-Dorado =
Gris-Rojo-Azul-Dorado =
• Determine los colores de la resistencia mediante el valor correspondiente:
4.7KΩ =
10MΩ =
220Ω =
3.3KΩ =
330Ω =
30MΩ =
67KΩ =
30KΩ =
8
Instrumentación
Electrónica
Capacitores
• Capacitor o condensador, almacena una carga eléctrica. Esta formado por dos placas
conductoras y un material dieléctrico, algunos se llaman cerámicos o electrolíticos, la
capacitancia que contienen se puede medir en Faradios.
9
Instrumentación
Electrónica
Características del capacitor
Almacenamiento de energía:
Campo Eléctrico
Almacenamiento: Menor
Carga y Descarga: Rápido
Características de una batería
Almacenamiento de energía: Químico
Almacenamiento: Mayor
Carga y Descarga: Lenta
Tipos de Capacitores
Capacitor Electrolítico
• Son valiosos en circuitos eléctricos con
altas corrientes eléctricas y bajas
frecuencias cuenta con un polo positivo y
uno negativo.
• La capacitancia se logra mediante dos
placas de aluminio con un dieléctrico
entre las placas, el arreglo se enrolla
sobre si mismo.
Capacitor Cerámico
• Un capacitor cerámico usa la cerámica
como material dieléctrico, de ahí su
nombre.
• Se usa en áreas de supresión de ruidos,
con voltajes bajos pero frecuencias
relativamente altas.
10
Instrumentación
Electrónica
Funciones de los Capacitores
Se puede decir que un capacitor es como un tanque de almacenamiento, se usa
para suavizar las interrupciones de suministro
11
Instrumentación
Electrónica
Diodos
12
Instrumentación
Electrónica
Transistores
13
Instrumentación
Electrónica

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  • 2. Prefijos de uso en la ingeniería Prefijo Valor Potencia de 10 Nombre Simbolo Letra Numero Equivalente Tera T Millones de Millones 1,000,000,000,000 10^12 Giga G Miles de Millones 1,000,000,000 10^9 Mega M Millones 1,000,000 10^6 Kilo K Miles 1,000 10^3 Mili m Milesima 0.001 10^-3 Micro µ Millonesima 0.000,001 10^-6 Nano n Mil Millonesima 0.000,000,001 10^-9 Pico p Billonesima 0.000,000,000,001 10^-12 Instrumentación Electrónica 2
  • 3. Ejemplos de prefijos Convertir 10k a ordinario 10 x 1000 = 10,000 Convertir 1,000 a k 1000 / 1000 = 1k Convertir 1.2k a ordinario 1.2 x 1000 = 1200 Convertir 5,000,000 a M 5,000,000/1,000,000 = 5M Convertir 6µ a ordinario 6µ x 0.000,001=0.000,006 Convertir 0.5 a m 0.5 / 0.001 = 500m Convertir 1544n a ordinario 1544n * 0.000,000,001 = 0.000,001,544 Convertir 1 a µ 1/0.000,001 = 1,000,000µ Instrumentación Electrónica 3 Nota: 1. Cuando se convierte de un numero ordinario a un prefijo se divide el numero ordinario entre el valor del prefijo. 2. Cuando se convierte de un numero con prefijo (10k) a un numero ordinario se multiplica el numero con prefijo (10K) por el valor del prefijo (1000).
  • 4. Ejercicios de prefijos Convertir 1.2K a numero ordinario Convertir 3.2M a numero ordinario Convertir 6M a numero ordinario Convertir 1G a numero ordinario Convertir 1570 a K Convertir 3280 a K Convertir 11600 a K Convertir 1002 a K Instrumentación Electrónica 4 Convertir 189m a numero ordinario Convertir 255m a numero ordinario Convertir 522m a numero ordinario Convertir 922n a numero ordinario Convertir 0.2 a m Convertir 176 a µ Convertir 1347 a n Convertir 599 a p
  • 5. Resistores • Se denomina resistor al componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito. • Es un dispositivo electrónico de dos terminales y que no tiene polaridad, su unidad de medida es ohm (Ω). • Una resistencia real tiene una capacidad limitada de disipación de potencia que se designa en watts, y puede quemarse después de que se alcanza este límite. Instrumentación Electrónica 5
  • 6. Potenciómetro • Es un componente eléctrico similar a los resistores pero cuyo valor de resistencia en vez de ser fijo es variable permitiendo controlar la intensidad de corriente. Instrumentación Electrónica 6
  • 7. Código de colores Instrumentación Electrónica 7 O número de ceros que se le colocan Ej. Amarillo-Naranja-Naranja-Dorado 4 3 000 +5% R= 43KΩ
  • 8. Ejercicios de código de colores • Determine el valor de la resistencia mediante los colores correspondientes: Azul-Verde-Naranja-Dorado = Verde-Gris-Morado-Dorado = Azul-Rojo-Negro-Dorado = Amarillo-Violeta-Amarillo-Dorado = Marrón-Negro-Rojo-Dorado = Gris-Rojo-Azul-Dorado = • Determine los colores de la resistencia mediante el valor correspondiente: 4.7KΩ = 10MΩ = 220Ω = 3.3KΩ = 330Ω = 30MΩ = 67KΩ = 30KΩ = 8 Instrumentación Electrónica
  • 9. Capacitores • Capacitor o condensador, almacena una carga eléctrica. Esta formado por dos placas conductoras y un material dieléctrico, algunos se llaman cerámicos o electrolíticos, la capacitancia que contienen se puede medir en Faradios. 9 Instrumentación Electrónica Características del capacitor Almacenamiento de energía: Campo Eléctrico Almacenamiento: Menor Carga y Descarga: Rápido Características de una batería Almacenamiento de energía: Químico Almacenamiento: Mayor Carga y Descarga: Lenta
  • 10. Tipos de Capacitores Capacitor Electrolítico • Son valiosos en circuitos eléctricos con altas corrientes eléctricas y bajas frecuencias cuenta con un polo positivo y uno negativo. • La capacitancia se logra mediante dos placas de aluminio con un dieléctrico entre las placas, el arreglo se enrolla sobre si mismo. Capacitor Cerámico • Un capacitor cerámico usa la cerámica como material dieléctrico, de ahí su nombre. • Se usa en áreas de supresión de ruidos, con voltajes bajos pero frecuencias relativamente altas. 10 Instrumentación Electrónica
  • 11. Funciones de los Capacitores Se puede decir que un capacitor es como un tanque de almacenamiento, se usa para suavizar las interrupciones de suministro 11 Instrumentación Electrónica