Electricidad y
Electrónica Básica
Ing. Pablo Quijije Mejia
El Átomo
Protón
Neutrón
Electrón
Los Átomos en un Medio
Conductor
Electrones
Átomos en el cobre
Electrón
abandonando su
orbita
La Corriente Eléctrica
Electrón Material conductor
como el cobre
Flujo de electrones
La Corriente Eléctrica
Foco
Corriente
Batería
La Corriente Eléctrica
Alta corriente
Baja corriente
Corriente ( I ) = Amperios
La Corriente Continua o Directa (DC)
5 voltios
La Corriente Continua o Directa (DC)
10
5
Voltaje (+)
Tiempo
Voltaje (-)
La Ley de Ohm
I = V / R
I
Circuito eléctrico sencillo
La Ley de Ohm
R
I
UJ I x R IQ} V
V
La Ley de Ohm
I=?
R=6 ohmios
I = V / R
I = 12 / 6 = 2 Amperios
V= 12 Voltios
La Ley de Ohm
I = 2
R=?
R = V / I
R = 12 / 2 = 6 Ohmios
V= 12 Voltios
Unidades de Medida Eléctrica
R
I
V
Voltaje Voltios
Corriente Amperios
Resistencia Ohmios Ω
Energía y Potencia
Energía se mide en
Julios ( J )
V= 12 Voltios
Potencia es la rapidez
con que se consume la
energía dada en Julios
por segundo.
Energía y Potencia
Potencia se mide en Watts
1 Watt = 1 Julio por segundo
V= 12 Voltios
R=6 ohmios
Energía y Potencia
I=2 P = V x I
V= 12 Voltios
R=? ohmios
Energía y Potencia
I=2
P = V x I
P = 12 x 2
P = 24 Watts
V= 12 Voltios
R=? ohmios
Energía y Potencia
I=2
2
R=V / P
R= 144 /24
R=6 ohmios
V= 12 Voltios
Corriente Alterna (CA)
Generador
de CA
120 V
Corriente Alterna (CA)
V+
120
0
tiempo
-120
V- Ciclo
V+
120
Corriente Alterna (CA)
60 ciclos por segundo = 60 Hertz
0
tiempo
-120
V-
1
Segu
ndo
La Potencia
La potencia de un componente eléctrico o electrónico es la energía consumida
o entregada por este en un segundo.
220 W - vatios de potencia
Generador
de CA
120 V
La Potencia
E = P * t
Generador
de CA
220 W
120 V
La Potencia
Calculo de la potencia consumida
P = V * I
Generador
de CA
220 W
220 V
1 A
La Potencia
Calculo de la potencia consumida
P = V * I
P = I2 R
P = V2 / R
Generador
de CA
220 W
220 V
1 A
Señales Eléctricas
Analógica
V
t
Digital
5
4
3
2
1
0
t
V
2 4 t
V
Digital
3
t
Señales Eléctricas
Analógica
V
t
V
5
1
T t
Señales Eléctricas
Periódica y aperiódicas
V
Aperiódica
Analógica
Periódica
Digital
2
Periódica
Analógica
Señales Eléctricas
Período y Frecuencia
V
5
4
3
2
1
0
F = 1 / T
Hertz
t
T
V
5
Periódica 4
Digital
3
1
0
T t
Señales Eléctricas
Conversión de señales
Analógica
Digital
AC/DC
Señales Eléctricas
Conversión de señales
Digital
Analógico
DC/AC
Elementos Electrónicos Básicos
Elementos Electrónicos Básicos
Símbolos de los Elementos
Electrónicos Básicos
Símbolos de los Elementos
Electrónicos Básicos
El Inductor
Su unidad de medida es el Henrio (H)
Su uso y aplicaciones pueden ser:
• En circuitos de audio para filtrar o amplificar
frecuencias específicas.
• Filtros de línea telefónica, para eliminar las señales
de alta frecuencia de banda ancha y se colocan en
los extremos de los cables de señal para reducir el
ruido.
• En las fuentes de alimentación para filtrar
componentes de corriente alterna, y solo obtener
corriente directa en la salida.
• Filtrado para salidas de fuentes rectificadoras.
• Calentamiento por inducción electromagnética
El Capacitor
Su unidad de medida es el Faradio (F)
Su uso y aplicaciones pueden ser:
• Filtros en fuentes de poder, se usan para almacenar
la carga, y moderar el voltaje de salida y las
fluctuaciones de corriente en la salida.
• Filtros de muy baja frecuencia para los parlantes,
que permita sólo el paso de las frecuencias altas.
• Circuitos temporizadores.
• Filtros en circuitos de radio y TV.
• Arranque de motores.
La Resistencia
Su unidad de medida es el Ohmio (Ω)
Su uso y aplicaciones pueden ser:
• Divisor de tensión o voltaje
• Divisor de corriente.
• Para generar calor
• Para generar luz
• Resistencia variables como los potenciómetros que
permiten variar el voltaje o la corriente.
La Resistencia
Cálculo de su valor
Tabla para calcular el valor de la Resistencia
3600 Ohmios
El Potenciómetro
Un potenciómetro es una resistencia de valor variable.
Su unidad de medida es el Ohmio (Ω)
Su uso y aplicaciones pueden ser:
• Divisores de tensión o voltaje
• Permite variar el valor de la resistencia a voluntad
Switch o Interruptor
El switch o interruptor permite o interrumpe el paso de
la corriente
Su uso y aplicaciones:
• Tiene dos estados, encendido o apagado
Pulsador
El pulsador permite el paso de la corriente eléctrica
mientras se encuentre presionado.
Su uso y aplicaciones pueden ser:
• Activar momentáneamente algún dispositivo
• Enviar una señal eléctrica por un intervalo de tiempo
determinado.
El Diodo
Es un elemento electrónico construido con material
semiconductor como el silicio.
Un semiconductor permite el paso de los electrones en
una sola dirección.
Su uso y aplicaciones pueden ser:
• Los diodos tienen muchas aplicaciones, pero una de
la más comunes es el proceso de conversión de
corriente alterna a corriente directa. En este caso se
utiliza el diodo como rectificador.
El Transistor
El transistor es un elemento electrónico semiconductor
utilizado para entregar una señal de salida en
respuesta a una señal de entrada.
Su uso y aplicaciones pueden ser:
• Amplificador de señales eléctricas
• Oscilador para generar señales elétricas
sinusoidales, cuadradas, triangulares y dentadas
• Conmutador de las puertas lógicas
• Reguladores de tensión
El Diodo Led
Del acrónimo inglés light emitting diode o ‘diodo
emisor de luz’ es un componente optoelectrónico.
Su uso y aplicaciones pueden ser:
• Como indicadores en muchos dispositivos y en
iluminación.
• Los led infrarrojos también se usan en unidades de
control remoto de muchos productos comerciales
incluyendo equipos de audio y video.
El Circuito Integrado (IC)
Un circuito integrado, también conocido como chip o
microchip.
Su uso y aplicaciones pueden ser:
• Encapsular miles de transistores
• Encapsular circuitos completos y funcionales, como
amplificadores, osciladores o incluso receptores de
radio completos.
• Encapsulamiento de puertas lógicas AND, OR, NOT
hasta los más complicados microprocesadores o
micro controladores.
El Transformador
Es un dispositivo eléctrico que permite aumentar o
disminuir la tensión o voltaje en un circuito eléctrico de
corriente alterna.
Su uso y aplicaciones pueden ser:
• En fuentes de poder para aparatos eléctricos y
electrónicos
• En fuentes de carga para baterías
• En inversores, para elevar el voltaje de entrada.
Las Fuentes de Alimentación
Pilas/Baterías
Las Fuentes de Alimentación
Características de las Pilas/Baterías
Las Fuentes de Alimentación
Características de las Pilas/Baterías
Las Fuentes de Alimentación
Características de las Pilas/Baterías
9 V
1000 mAh
Las Fuentes de Alimentación
Características de las Pilas/Baterías
9 V
1000 mAh
Las Fuentes de Alimentación
Símbolo de la batería
Las Fuentes de Alimentación
Conexión de Varias pilas/batería
Conexión en Serie de Pilas o Baterías
Las Fuentes de Alimentación
Conexión de Varias pilas/batería
Conexión en Serie de Pilas o Baterías
1.5 V 1.5 V 1.5 V 1.5 V
1.5 V x 4 = 6 Voltios 1000 mAh
Las Fuentes de Alimentación
Conexión de Varias pilas/batería
Conexión en Paralelo de Pilas o Baterías
1.5 V
1.5 V
1.5 Voltios 1000 mAh + 1000 mAh = 2000 mAh
Las Fuentes de Alimentación
Características de los adaptadores AC/DC
Las Fuentes de Alimentación
Características de los adaptadores AC/DC
Entrada AC
Salida DC
Transformación
Regulación
Filtrado
Rectificación
Las Fuentes de Alimentación
Características de los adaptadores AC/DC
Transformación Rectificación Filtrado Regulación
+ + +
Las Fuentes de Alimentación
Símbolo para representar a los
adaptadores AC/DC en un circuito
6 VDC
+
-
Señales Eléctricas
Conversión de señales
0101101
El Multímetro
Digital Analógico
Funciones del Multímetro
Mediciones Eléctricas – Voltaje DC
Mediciones Eléctricas – Corriente DC
R
5 V
Mediciones Eléctricas – Resistencia DC
Resistencia
Ω
Mediciones Eléctricas – Voltaje AC
120
Cuestionario
1. Explique que es una corriente eléctrica.
2. Explique la corriente continua con gráfico.
3. Explique la corriente alterna con gráfico.
4. Escriba las 3 formulas de la ley Ohm.
5. Escriba las unidades de medida para el: voltaje, corriente y
resistencia.
6. Indique cual es la función del Multímetro.
7. Indique los pasos para medir voltaje de corriente directa usando el
multímetro
8. Indique los pasos para medir resistencia eléctrica usando el
multímetro.
Cuestionario
9. Nombre una aplicación para el capacitor.
10. Nombre una aplicación para la resistencia
11. Explique qué es el diodo y su aplicación
12. Explique la diferencia entre un interruptor y un pulsador.
13. Explique qué nos indica los mili amperio hora en una batería.
14. Dibuje el diagrama de bloques de la fuente de poder con sus señales
en cada etapa.
15. Explique lo que representas el período y la frecuencia en una señal
eléctrica.
16. Dé un ejemplo de conversión de señales analógicas a digitales y
viceversa.
Cuestionario
17. Explique qué es una señal periódica.
18. Explique el propósito de conectar las baterías en serie y en paralelo.
19. Indique cual es la unidad de medida del capacitor y de la bobina de
inducción.
20. Para la siguiente resistencia calcule su valor de ohmios

Electronica Basica General.pdf

  • 1.
  • 2.
  • 3.
    Los Átomos enun Medio Conductor Electrones Átomos en el cobre Electrón abandonando su orbita
  • 4.
    La Corriente Eléctrica ElectrónMaterial conductor como el cobre Flujo de electrones
  • 5.
  • 6.
    La Corriente Eléctrica Altacorriente Baja corriente Corriente ( I ) = Amperios
  • 7.
    La Corriente Continuao Directa (DC) 5 voltios
  • 8.
    La Corriente Continuao Directa (DC) 10 5 Voltaje (+) Tiempo Voltaje (-)
  • 9.
    La Ley deOhm I = V / R I Circuito eléctrico sencillo
  • 10.
    La Ley deOhm R I UJ I x R IQ} V V
  • 11.
    La Ley deOhm I=? R=6 ohmios I = V / R I = 12 / 6 = 2 Amperios V= 12 Voltios
  • 12.
    La Ley deOhm I = 2 R=? R = V / I R = 12 / 2 = 6 Ohmios V= 12 Voltios
  • 13.
    Unidades de MedidaEléctrica R I V Voltaje Voltios Corriente Amperios Resistencia Ohmios Ω
  • 14.
    Energía y Potencia Energíase mide en Julios ( J ) V= 12 Voltios Potencia es la rapidez con que se consume la energía dada en Julios por segundo.
  • 15.
    Energía y Potencia Potenciase mide en Watts 1 Watt = 1 Julio por segundo V= 12 Voltios
  • 16.
    R=6 ohmios Energía yPotencia I=2 P = V x I V= 12 Voltios
  • 17.
    R=? ohmios Energía yPotencia I=2 P = V x I P = 12 x 2 P = 24 Watts V= 12 Voltios
  • 18.
    R=? ohmios Energía yPotencia I=2 2 R=V / P R= 144 /24 R=6 ohmios V= 12 Voltios
  • 19.
  • 20.
  • 21.
    V+ 120 Corriente Alterna (CA) 60ciclos por segundo = 60 Hertz 0 tiempo -120 V-
  • 22.
  • 23.
    La Potencia La potenciade un componente eléctrico o electrónico es la energía consumida o entregada por este en un segundo. 220 W - vatios de potencia Generador de CA 120 V
  • 24.
    La Potencia E =P * t Generador de CA 220 W 120 V
  • 25.
    La Potencia Calculo dela potencia consumida P = V * I Generador de CA 220 W 220 V 1 A
  • 26.
    La Potencia Calculo dela potencia consumida P = V * I P = I2 R P = V2 / R Generador de CA 220 W 220 V 1 A
  • 27.
  • 28.
    2 4 t V Digital 3 t SeñalesEléctricas Analógica V
  • 29.
    t V 5 1 T t Señales Eléctricas Periódicay aperiódicas V Aperiódica Analógica Periódica Digital
  • 30.
    2 Periódica Analógica Señales Eléctricas Período yFrecuencia V 5 4 3 2 1 0 F = 1 / T Hertz t T V 5 Periódica 4 Digital 3 1 0 T t
  • 31.
    Señales Eléctricas Conversión deseñales Analógica Digital AC/DC
  • 32.
    Señales Eléctricas Conversión deseñales Digital Analógico DC/AC
  • 33.
  • 34.
  • 35.
    Símbolos de losElementos Electrónicos Básicos
  • 36.
    Símbolos de losElementos Electrónicos Básicos
  • 37.
    El Inductor Su unidadde medida es el Henrio (H) Su uso y aplicaciones pueden ser: • En circuitos de audio para filtrar o amplificar frecuencias específicas. • Filtros de línea telefónica, para eliminar las señales de alta frecuencia de banda ancha y se colocan en los extremos de los cables de señal para reducir el ruido. • En las fuentes de alimentación para filtrar componentes de corriente alterna, y solo obtener corriente directa en la salida. • Filtrado para salidas de fuentes rectificadoras. • Calentamiento por inducción electromagnética
  • 38.
    El Capacitor Su unidadde medida es el Faradio (F) Su uso y aplicaciones pueden ser: • Filtros en fuentes de poder, se usan para almacenar la carga, y moderar el voltaje de salida y las fluctuaciones de corriente en la salida. • Filtros de muy baja frecuencia para los parlantes, que permita sólo el paso de las frecuencias altas. • Circuitos temporizadores. • Filtros en circuitos de radio y TV. • Arranque de motores.
  • 39.
    La Resistencia Su unidadde medida es el Ohmio (Ω) Su uso y aplicaciones pueden ser: • Divisor de tensión o voltaje • Divisor de corriente. • Para generar calor • Para generar luz • Resistencia variables como los potenciómetros que permiten variar el voltaje o la corriente.
  • 40.
    La Resistencia Cálculo desu valor Tabla para calcular el valor de la Resistencia 3600 Ohmios
  • 41.
    El Potenciómetro Un potenciómetroes una resistencia de valor variable. Su unidad de medida es el Ohmio (Ω) Su uso y aplicaciones pueden ser: • Divisores de tensión o voltaje • Permite variar el valor de la resistencia a voluntad
  • 42.
    Switch o Interruptor Elswitch o interruptor permite o interrumpe el paso de la corriente Su uso y aplicaciones: • Tiene dos estados, encendido o apagado
  • 43.
    Pulsador El pulsador permiteel paso de la corriente eléctrica mientras se encuentre presionado. Su uso y aplicaciones pueden ser: • Activar momentáneamente algún dispositivo • Enviar una señal eléctrica por un intervalo de tiempo determinado.
  • 44.
    El Diodo Es unelemento electrónico construido con material semiconductor como el silicio. Un semiconductor permite el paso de los electrones en una sola dirección. Su uso y aplicaciones pueden ser: • Los diodos tienen muchas aplicaciones, pero una de la más comunes es el proceso de conversión de corriente alterna a corriente directa. En este caso se utiliza el diodo como rectificador.
  • 45.
    El Transistor El transistores un elemento electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Su uso y aplicaciones pueden ser: • Amplificador de señales eléctricas • Oscilador para generar señales elétricas sinusoidales, cuadradas, triangulares y dentadas • Conmutador de las puertas lógicas • Reguladores de tensión
  • 46.
    El Diodo Led Delacrónimo inglés light emitting diode o ‘diodo emisor de luz’ es un componente optoelectrónico. Su uso y aplicaciones pueden ser: • Como indicadores en muchos dispositivos y en iluminación. • Los led infrarrojos también se usan en unidades de control remoto de muchos productos comerciales incluyendo equipos de audio y video.
  • 47.
    El Circuito Integrado(IC) Un circuito integrado, también conocido como chip o microchip. Su uso y aplicaciones pueden ser: • Encapsular miles de transistores • Encapsular circuitos completos y funcionales, como amplificadores, osciladores o incluso receptores de radio completos. • Encapsulamiento de puertas lógicas AND, OR, NOT hasta los más complicados microprocesadores o micro controladores.
  • 48.
    El Transformador Es undispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión o voltaje en un circuito eléctrico de corriente alterna. Su uso y aplicaciones pueden ser: • En fuentes de poder para aparatos eléctricos y electrónicos • En fuentes de carga para baterías • En inversores, para elevar el voltaje de entrada.
  • 49.
    Las Fuentes deAlimentación Pilas/Baterías
  • 50.
    Las Fuentes deAlimentación Características de las Pilas/Baterías
  • 51.
    Las Fuentes deAlimentación Características de las Pilas/Baterías
  • 52.
    Las Fuentes deAlimentación Características de las Pilas/Baterías 9 V 1000 mAh
  • 53.
    Las Fuentes deAlimentación Características de las Pilas/Baterías 9 V 1000 mAh
  • 54.
    Las Fuentes deAlimentación Símbolo de la batería
  • 55.
    Las Fuentes deAlimentación Conexión de Varias pilas/batería Conexión en Serie de Pilas o Baterías
  • 56.
    Las Fuentes deAlimentación Conexión de Varias pilas/batería Conexión en Serie de Pilas o Baterías 1.5 V 1.5 V 1.5 V 1.5 V 1.5 V x 4 = 6 Voltios 1000 mAh
  • 57.
    Las Fuentes deAlimentación Conexión de Varias pilas/batería Conexión en Paralelo de Pilas o Baterías 1.5 V 1.5 V 1.5 Voltios 1000 mAh + 1000 mAh = 2000 mAh
  • 58.
    Las Fuentes deAlimentación Características de los adaptadores AC/DC
  • 59.
    Las Fuentes deAlimentación Características de los adaptadores AC/DC Entrada AC Salida DC Transformación Regulación Filtrado Rectificación
  • 60.
    Las Fuentes deAlimentación Características de los adaptadores AC/DC Transformación Rectificación Filtrado Regulación + + +
  • 61.
    Las Fuentes deAlimentación Símbolo para representar a los adaptadores AC/DC en un circuito 6 VDC + -
  • 62.
  • 63.
  • 64.
  • 65.
  • 66.
    Mediciones Eléctricas –Corriente DC R 5 V
  • 67.
    Mediciones Eléctricas –Resistencia DC Resistencia Ω
  • 68.
  • 69.
    Cuestionario 1. Explique quees una corriente eléctrica. 2. Explique la corriente continua con gráfico. 3. Explique la corriente alterna con gráfico. 4. Escriba las 3 formulas de la ley Ohm. 5. Escriba las unidades de medida para el: voltaje, corriente y resistencia. 6. Indique cual es la función del Multímetro. 7. Indique los pasos para medir voltaje de corriente directa usando el multímetro 8. Indique los pasos para medir resistencia eléctrica usando el multímetro.
  • 70.
    Cuestionario 9. Nombre unaaplicación para el capacitor. 10. Nombre una aplicación para la resistencia 11. Explique qué es el diodo y su aplicación 12. Explique la diferencia entre un interruptor y un pulsador. 13. Explique qué nos indica los mili amperio hora en una batería. 14. Dibuje el diagrama de bloques de la fuente de poder con sus señales en cada etapa. 15. Explique lo que representas el período y la frecuencia en una señal eléctrica. 16. Dé un ejemplo de conversión de señales analógicas a digitales y viceversa.
  • 71.
    Cuestionario 17. Explique quées una señal periódica. 18. Explique el propósito de conectar las baterías en serie y en paralelo. 19. Indique cual es la unidad de medida del capacitor y de la bobina de inducción. 20. Para la siguiente resistencia calcule su valor de ohmios