Este documento presenta los fundamentos básicos de la electricidad y la electrónica. Explica conceptos como la corriente eléctrica, resistencias, condensadores, diodos y transistores. También describe dispositivos como motores, servomotores y relés. El documento concluye que aunque la electrónica y electricidad se relacionan comúnmente, en realidad son conceptos complejos que difieren en varios aspectos a pesar de estar presentes en casi todo.
Problemas de aplicación ley de ohm y ley de wattFelixFX2
Este documento presenta varios problemas relacionados con la aplicación de las leyes de Ohm y Watt. Explica conceptos como el código de colores para resistores y el uso de protoboards. Luego, resuelve 13 problemas aplicando las leyes para calcular valores como la resistencia, corriente y potencia en diferentes circuitos eléctricos. Finalmente, concluye la importancia del código de colores y el protoboard, y cómo las leyes de Ohm y Watt se pueden usar juntas para hallar valores desconocidos.
Este documento presenta información sobre conceptos básicos de electricidad y electrónica. Explica el transporte de la corriente eléctrica, los elementos de una instalación eléctrica, términos como voltaje, amperaje y potencia. También describe componentes como resistencias, resistencias variables, condensadores y diodos. Finalmente, brinda detalles sobre la electrónica, sistemas de control y telecomunicaciones.
Este documento presenta los fundamentos básicos de la electricidad y la electrónica. Explica conceptos como la resistencia, los condensadores, diodos, transistores, motores y relés. Describe cómo funcionan y los tipos principales de cada uno. El documento concluye que aunque la electricidad y la electrónica a menudo se relacionan, en realidad son conceptos complejos que difieren en varios aspectos, y que están presentes de forma ubicua en la vida cotidiana a pesar de su naturaleza técnica.
Este documento presenta una introducción a los fundamentos de la electricidad y la electrónica. Explica conceptos básicos como voltaje, corriente y resistencia. Luego describe componentes electrónicos clave como resistencias, condensadores, diodos, transistores, motores y servomotores. Finalmente, incluye mapas conceptuales, conclusiones y referencias.
Problemas de aplicación ley de ohm y ley de watt valentina caicedo lópez 10-1FelixFX2
Este documento explica el código de colores utilizado en las resistencias eléctricas para identificar sus valores de resistencia. También describe la protoboard y su uso para construir circuitos temporales sin soldadura. Finalmente, presenta varios problemas de aplicación de las leyes de Ohm y Watt para calcular voltajes, corrientes y potencias en circuitos eléctricos.
Este documento describe el código de colores utilizado para identificar valores de componentes electrónicos como resistores y también describe el uso de una placa de pruebas o protoboard para probar circuitos electrónicos sin necesidad de soldar. Luego presenta una serie de problemas relacionados con la ley de Ohm y la potencia eléctrica, resolviendo cada uno. Finalmente incluye enlaces a blogs relacionados con el tema.
El documento describe los conceptos básicos de la electricidad, incluyendo voltaje, intensidad de corriente, resistencia eléctrica y la ley de Ohm. Explica los circuitos eléctricos en serie y paralelo, y cómo usar un polímetro para medir voltaje, corriente y resistencia. También resume el proceso de generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.
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Este documento presenta una introducción a los fundamentos de la electricidad y la electrónica. Explica conceptos básicos como voltaje, corriente y resistencia. Luego describe componentes electrónicos clave como resistencias, condensadores, diodos, transistores, motores y servomotores. Finalmente, incluye mapas conceptuales, conclusiones y referencias.
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Este documento explica el código de colores utilizado en las resistencias eléctricas para identificar sus valores de resistencia. También describe la protoboard y su uso para construir circuitos temporales sin soldadura. Finalmente, presenta varios problemas de aplicación de las leyes de Ohm y Watt para calcular voltajes, corrientes y potencias en circuitos eléctricos.
Este documento describe el código de colores utilizado para identificar valores de componentes electrónicos como resistores y también describe el uso de una placa de pruebas o protoboard para probar circuitos electrónicos sin necesidad de soldar. Luego presenta una serie de problemas relacionados con la ley de Ohm y la potencia eléctrica, resolviendo cada uno. Finalmente incluye enlaces a blogs relacionados con el tema.
El documento describe los conceptos básicos de la electricidad, incluyendo voltaje, intensidad de corriente, resistencia eléctrica y la ley de Ohm. Explica los circuitos eléctricos en serie y paralelo, y cómo usar un polímetro para medir voltaje, corriente y resistencia. También resume el proceso de generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.
Cualquier dispositivo o componente eléctrico que obedezca la ley de Ohm, es decir, que la corriente que fluye a través de él es proporcional al voltaje que lo atraviesa, tales como resistencias o cables, se dice que son óhmicos o lineales.
Problemas de aplicación ley ohm y ley wattyulitzaurbano
Este documento describe el código de colores utilizado para identificar valores de resistores y otros componentes electrónicos, así como el uso de una placa de pruebas o protoboard para construir circuitos de manera temporal sin necesidad de soldar. También presenta ejemplos de problemas relacionados con la ley de Ohm y la potencia eléctrica, resolviendo cada uno. Finalmente, incluye enlaces a blogs relacionados con el tema.
Cualquier dispositivo o componente eléctrico que obedezca la ley de Ohm, es decir, que la corriente que fluye a través de él es proporcional al voltaje que lo atraviesa, tales como resistencias o cables, se dice que son óhmicos o lineales.
El documento explica cómo funciona un protoboard y cómo montar circuitos en él de manera correcta. Un protoboard tiene filas y columnas de conexiones, con continuidad eléctrica en las columnas pero no en las filas. Se debe conectar los componentes entre las columnas correctas y prestar atención a la polaridad de los diodos LED para que el circuito funcione.
El documento describe las características del diodo, incluyendo su curva característica, su comportamiento no lineal, y su ecuación matemática. Explica que en directa conduce mucho a partir de 0.7 V, mientras que en inversa hay corrientes pequeñas hasta -1 V. También cubre los modelos de aproximación del diodo y cómo elegir uno, así como variables dependientes e independientes en circuitos con diodos. Finalmente, resume la información relevante de la hoja de datos de un diodo, incluyendo su tensión de rupt
El documento presenta un informe sobre 5 prácticas realizadas para obtener la curva característica corriente-voltaje (I-V) de un diodo en polarización directa a través de mediciones experimentales. Se describe la teoría sobre polarización directa y la característica I-V de un diodo. Luego, se detallan los materiales, el procedimiento experimental y los resultados medidos, incluida una tabla con los valores de corriente e voltaje y un gráfico de la curva I-V.
Este documento describe cómo construir un circuito con LEDs cuya frecuencia de encendido puede variarse usando un potenciómetro. El circuito utiliza un oscilador 555 conectado a dos LEDs a través de resistencias, con la frecuencia controlada por un potenciómetro conectado entre los pines de control de umbral y disparo del 555. Al girar el potenciómetro, la frecuencia a la que parpadean los LEDs cambia, demostrando que la frecuencia puede variarse.
Este documento explica las tablas de verdad de las compuertas lógicas AND y OR y cómo aplicarlas para encender un LED. Define conceptos como voltaje, resistencia y LED. Describe cómo usar divisores de voltaje para probar las tablas de verdad de AND y OR usando integrados, resistencias y un LED montados en un circuito en una placa de pruebas. El objetivo es entender la lógica subyacente y aplicarla para controlar el estado de encendido de un LED.
Este documento describe cómo construir un circuito simple para controlar el brillo de una luz usando un potenciómetro. Explica que el circuito contiene una resistencia fija, una resistencia variable (potenciómetro) y un LED, y que al variar la resistencia del potenciómetro se controla la corriente que pasa por el LED y por lo tanto su brillo. Proporciona instrucciones paso a paso para construir el circuito en una placa de circuito impreso.
El documento explica el funcionamiento de diferentes tipos de interruptores y circuitos eléctricos. Describe circuitos con interruptores de un polo y dos polos en diferentes configuraciones, incluyendo su efecto en el flujo de corriente. También analiza circuitos con pulsadores, diodos, resistencias variables y termistores, y cómo afectan a la intensidad de corriente.
Este documento describe las configuraciones en serie y paralelo de resistencias. Explica que las resistencias en paralelo comparten terminales y su resistencia equivalente se calcula usando la fórmula de resistencias en paralelo. Las resistencias en serie comparten un terminal cada una y su resistencia equivalente se calcula usando la fórmula de resistencias en serie. El documento guía al lector a través de ejemplos prácticos usando un circuito en un simulador en línea para comprender y verificar los conceptos de resistencias en paralelo y serie.
Este documento presenta los fundamentos de la electricidad y la electrónica. Explica conceptos básicos como corriente eléctrica, voltaje, resistencia y componentes electrónicos como resistencias, condensadores, diodos y transistores. También describe dispositivos como motores, servomotores y relés. Concluye que la electricidad y la electrónica son esenciales para el funcionamiento de la tecnología moderna y el desarrollo de la capacidad tecnológica a nivel mundial.
El documento describe las características de los diodos ideales y reales, y sus aplicaciones. Un diodo ideal conduce corriente en una sola dirección y actúa como un interruptor, mientras que un diodo real tiene una caída de voltaje de aproximadamente 0.7V en la dirección de conducción. Los diodos se usan como reguladores de voltaje, protectores de descargas, conmutadores electrónicos de alta velocidad y para sintonizar radio y TV reemplazando condensadores variables.
Este documento presenta una introducción a los fundamentos de la electricidad y la electrónica. Explica conceptos básicos como voltaje, corriente, resistencia y potencia. Luego describe varios componentes electrónicos comunes como resistencias, condensadores, diodos, transistores y motores. Finalmente, cubre temas como la ley de Ohm, problemas comunes en circuitos eléctricos y códigos de colores. El objetivo es brindar una visión general de estos temas fundamentales para comprender el funcionamiento de los circuitos eléctricos y electr
Copia de problemas de aplicación ley de ohm y ley de watt 1 de julio, 23 52MonicaVillegas252
Este documento presenta un resumen de la Ley de Ohm y la realización de un taller sobre este tema. El documento incluye una introducción a la Ley de Ohm, un taller con 6 problemas resueltos aplicando la ley, imágenes del montaje experimental, conclusiones sobre cómo la corriente depende del voltaje y la resistencia, y referencias bibliográficas.
1) El documento describe las características del diodo de unión, incluyendo su curva característica, su comportamiento en polarización directa e inversa, y diferentes modelos de aproximación. 2) Explica que el diodo es un dispositivo no lineal debido a su curva característica y que es más difícil de analizar que una resistencia lineal. 3) También cubre temas como la tensión umbral, la resistencia interna, y la corriente y potencia máximas de un diodo.
Este documento presenta los fundamentos de la electricidad y la electrónica. Explica conceptos como la corriente eléctrica, tipos de corriente, efectos de la corriente, voltaje, resistencia, condensadores, diodos, transistores, motores, relés y leyes de Ohm y Watt. También describe componentes como sensores y tarjetas Arduino. El documento provee una introducción general a estos temas fundamentales de la electricidad y electrónica.
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Este documento presenta los fundamentos de la electricidad y la electrónica. Explica conceptos como la corriente eléctrica, los tipos de corriente, los efectos de la corriente, y componentes electrónicos básicos como voltajes, resistencias, condensadores, diodos y transistores. También describe dispositivos como motores, servomotores, relés y sensores, así como leyes como la ley de Ohm y conceptos sobre circuitos eléctricos. El documento provee una introducción general a estos temas fundamentales de la electricidad y
Este documento presenta los fundamentos de la electricidad y la electrónica. Explica conceptos como la corriente eléctrica, los tipos de corriente, los efectos de la corriente, y componentes electrónicos básicos como voltajes, resistencias, condensadores, diodos y transistores. También describe dispositivos como motores, servomotores, relés y sensores, así como leyes como la ley de Ohm y conceptos sobre circuitos eléctricos. El documento provee una introducción general a estos temas fundamentales de la electricidad y
Este documento presenta una introducción a los fundamentos de la electricidad y la electrónica. Explica conceptos básicos como circuitos eléctricos, transporte de corriente, términos como voltaje, amperaje y potencia. También describe componentes electrónicos como resistencias, condensadores, diodos, transistores, motores y servomotores. El documento proporciona información sobre el funcionamiento y usos de estos componentes en circuitos eléctricos y electrónicos.
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El documento presenta un informe sobre 5 prácticas realizadas para obtener la curva característica corriente-voltaje (I-V) de un diodo en polarización directa a través de mediciones experimentales. Se describe la teoría sobre polarización directa y la característica I-V de un diodo. Luego, se detallan los materiales, el procedimiento experimental y los resultados medidos, incluida una tabla con los valores de corriente e voltaje y un gráfico de la curva I-V.
Este documento describe cómo construir un circuito con LEDs cuya frecuencia de encendido puede variarse usando un potenciómetro. El circuito utiliza un oscilador 555 conectado a dos LEDs a través de resistencias, con la frecuencia controlada por un potenciómetro conectado entre los pines de control de umbral y disparo del 555. Al girar el potenciómetro, la frecuencia a la que parpadean los LEDs cambia, demostrando que la frecuencia puede variarse.
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1) El documento describe las características del diodo de unión, incluyendo su curva característica, su comportamiento en polarización directa e inversa, y diferentes modelos de aproximación. 2) Explica que el diodo es un dispositivo no lineal debido a su curva característica y que es más difícil de analizar que una resistencia lineal. 3) También cubre temas como la tensión umbral, la resistencia interna, y la corriente y potencia máximas de un diodo.
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Este documento presenta una introducción a los fundamentos de la electricidad y la electrónica. Explica conceptos básicos como circuitos eléctricos, transporte de corriente eléctrica, términos como voltaje, amperaje y potencia. También describe componentes electrónicos como resistencias, condensadores, diodos, transistores, motores y servomotores. El documento provee información sobre el funcionamiento y usos de estos componentes en circuitos eléctricos y electrónicos.
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Este documento presenta información sobre los fundamentos de la electricidad y la electrónica. Explica conceptos como circuitos eléctricos en serie, paralelo y mixto, transporte de corriente eléctrica, resistencias, condensadores y transistores. Incluye imágenes que ilustran estos conceptos y concluye resumiendo los subtemas tratados.
Este documento trata sobre fundamentos de electricidad y electrónica. Explica conceptos básicos como voltaje, corriente, resistencia y leyes de Ohm y Watt. También describe diversos componentes electrónicos como resistencias, condensadores, diodos, transistores, motores y sensores. Finalmente, presenta algunos problemas comunes en circuitos eléctricos como cortocircuitos, circuitos abiertos y cortos a tierra.
Este documento presenta una introducción a los fundamentos de la electricidad y la electrónica. Explica conceptos básicos como voltaje, corriente, resistencia y potencia. Luego describe componentes electrónicos comunes como resistencias, condensadores, diodos, transistores, motores y relés. Finalmente, cubre temas como la ley de Ohm, problemas comunes en circuitos eléctricos y ejemplos de aplicaciones prácticas.
Este documento presenta una introducción a los fundamentos de la electricidad y la electrónica. Explica conceptos básicos como voltaje, corriente, resistencia y potencia. Luego describe componentes electrónicos comunes como resistencias, condensadores, diodos, transistores, motores y relés. Finalmente, cubre temas como la ley de Ohm, problemas comunes en circuitos eléctricos y el transporte de la corriente eléctrica. El documento provee una visión general de estos temas fundamentales para comprender la electricidad y la electrónica
Aquí se trata temas como Fundamentos de electricidad y electrónica: Transporte de la corriente eléctrica, Términos básicos, la electrónica, resistencias, resistencias variables, condensadores, diodos, transistores, motores, servos motores, relés.
2. La electricidad y la electrónica: Ley de OHM, Ley de Watt, problemas con circuitos, código de colores, sensores,
manejo de protoboard, tester o multímetro, tarjeta Arduino.
Este documento presenta una introducción a los fundamentos de la electricidad y la electrónica. Explica conceptos básicos como voltaje, corriente, resistencia y potencia. Luego describe varios componentes electrónicos comunes como resistencias, condensadores, diodos, transistores y motores. Finalmente, cubre temas como la ley de Ohm, problemas comunes en circuitos eléctricos y códigos de colores. El documento provee una visión general de estos temas fundamentales para comprender la electricidad y la electrónica.
Este documento presenta una introducción a los fundamentos de la electricidad y la electrónica. Explica los diferentes tipos de circuitos eléctricos (serie, paralelo y mixto), y describe elementos como las resistencias, resistencias variables, condensadores, diodos y transistores. También aborda conceptos como el transporte de la corriente eléctrica, motores, relés y la definición básica de electrónica. El objetivo es dar a conocer los componentes y conceptos fundamentales relacionados con la electricidad y su aplicación en la vida cotidiana
Este documento resume los fundamentos de la electricidad y la electrónica. Explica los diferentes tipos de circuitos eléctricos, como los circuitos en serie, paralelo y mixto. También describe elementos como las resistencias, resistencias variables, condensadores, diodos y transmisores. Finalmente, brinda detalles sobre dispositivos como motores, servo motores y relés.
Este documento presenta los fundamentos de la electricidad y la electrónica. Explica los diferentes tipos de circuitos eléctricos, los elementos que los componen como resistencias, condensadores, diodos y transistores. También describe el transporte de la corriente eléctrica y dispositivos como relés y motores. El objetivo es dar a conocer los conceptos básicos de la electricidad y cómo se aplican en la vida cotidiana.
Este documento presenta los fundamentos de la electricidad y la electrónica. Explica los diferentes tipos de circuitos eléctricos, los elementos que los componen como resistencias, condensadores, diodos y transistores. También describe el transporte de la corriente eléctrica y dispositivos como relés y motores. El objetivo es dar a conocer los conceptos básicos de la electricidad y cómo se aplican en la vida cotidiana.
Este documento presenta información sobre los fundamentos de la electricidad y la electrónica. Explica conceptos como circuitos eléctricos en serie, paralelo y mixto, transporte de corriente eléctrica, resistencias y componentes electrónicos básicos. Incluye imágenes que ilustran estos conceptos y concluye que la electricidad y la electrónica son fundamentales para la sociedad moderna.
Este documento presenta información sobre los fundamentos de la electricidad y la electrónica. Explica conceptos como circuitos eléctricos en serie, paralelo y mixto, transporte de corriente eléctrica, términos básicos, resistencias, condensadores, diodos y transistores. Incluye 11 imágenes para ilustrar estos conceptos.
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1. 1
Fundamentos de la electricidad y la electrónica
Valeria Naranjo, Valentina Cardenas,
Melissa Rodríguez, Sara Isabel Maya
Ángela Hilamo
Institución educativa Liceo Departamental
Docente: Guillermo Mondragón
Grado: 10-7
1 de Marzo del 2021
2. 2
TABLA DE CONTENIDO
● Introducción ………………………………………………..…………… ...Página 3
● Transporte de la corriente eléctrica ………………………..……………... Página 4
● Resistencias variables…………………………………….………...……. Página 5
● La Resistencia……………………………………………………………. Página 6
● Condensadores………………………………………………………….....Página 7
● Diodos………………………………………………………...……….. Página 8
● Transistores…………………………………………...……………..…. Página 8 a 9
● Motores ……………………………………………………………….…..Página 9
● Servo motores ………………………………………………………..…...Página 10
● Relés. ………………………………………………………………...Página 10 a 11
● Mapa Conceptual…………………………………………………………Pagina 11
● Conclusión…………………………………………………………………Pagina 12
● Anexos……………………………………………………………….Pagina 13 a 14
3. 3
Introducción
Mediante este trabajo estamos dando a conocer los fundamentos básicos de la electricidad
y la electrónica como elementos esenciales de la vida cotidiana, podemos decir que la
electricidad es un fenómeno físico, que se crear al conectar un elemento (como una
resistencia o condensador) con alguna fuente de energía o un tipo de batería, que puede ser
empleada para un sinfín de cosas, desde obtener luz o calor, hasta generar la suficiente
fuerza para lograr que un camión se mueva.
De esta misma forma podremos decir que la electricidad es el estudio de como los
electrones se comportan en diversos medios, por lo que la electrónica y su continuo
desarrollo permiten expandir y mejorar nuestra capacidad tecnológica.
Así mismo abarcaremos temas desde los circuitos eléctricos y sus tipos, diodos y
resistencias, hasta como estos juegan un rol fundamental en el buen funcionamiento de
miles de artefactos que empleamos diariamente.
4. 4
Transporte de la corriente eléctrica.
El transporte de la corriente eléctrica nos permite transmitir la energía que se produce en
las centrales hasta los centros de consumo, es decir, es todo el camino que realiza la
electricidad desde donde se genera, hasta los hogares.
Hay un problema al realizar esto, y es que la energía no se puede almacenar en
cantidades grandes. Por lo que tiene que producirse constantemente.
¿Cómo se realiza?
Ocurre por medio de etapas o tipos de corriente eléctrica:
1. Alta tensión:
Está ocurre justo después de que se genera la energía.
Luego de esto se eleva el voltaje que hay en los transformadores para poder reducir las
pérdidas que se pueden crear en la resistencia del cable por donde pasa.
2. Media tensión:
Se baja un poco más la tensión en los siguientes transformadores, ya que nos estamos
acercando a los lugares de consumo.
3. Baja tensión:
Otro transformador disminuye la tensión hasta los niveles más bajos, porque ya es
momento para que la energía entre en industrias y viviendas.
Imagen tomada de
https://images.app.goo.gl/NJxJzKyHHKmVusne9
La electrónica
Es la rama de la ciencia que estudia el flujo y control de electrones (electricidad) y del
estudio de su comportamiento y efectos en gases, semiconductores, y con dispositivos
que utilizan dichos electrones.
La electrónica trata con circuitos eléctricos que involucran componentes eléctricos
activos como tubos de vacío, transistores, diodos, circuitos integrados, optoelectrónica y
sensores, asociados con componentes eléctricos pasivos y tecnologías de interconexión.
Generalmente los dispositivos electrónicos contienen circuitos que consisten
principalmente, o exclusivamente, en semiconductores activos complementados con
elementos pasivos; tal circuito se describe como un circuito electrónico.
5. 5
Este control de los electrones se realiza mediante dispositivos que resisten, transportan,
seleccionan, dirigen, conmutan, almacenan, manipulan y aprovechan el electrón.
Resistencias variables
También lo podemos llamar potenciómetro, y es una resistencia que se puede ajustar
manualmente, esto entre el 0 y el valor nominal que aparece indicado en él. Para que
esto sea posible se utiliza un tipo de mando que está incorporado al potenciómetro.
Este cursor puede girarse (potenciómetro rotatorio) o desplazarse (potenciómetro
lineal).
Imagen tomada de:
https://img.banggood.com/thumb/water/oaupload/banggood/images/C5/C7/84c466bc-
3be3-4221-9551-8b2d4bd75a1d.jpg
Aparte de esta, podemos decir que existen otros tipos:
LDR: esta resistencia varía de acuerdo a la luz que recibe.
Imagen tomada de https://images.app.goo.gl/aWWoST4oFS7rhPDg9
NTC: varía de acuerdo a la temperatura, y se suele utilizar en objetos con calefacción.
Imagen tomada de https://images.app.goo.gl/L7LSZJXZAaxRrG988
PTC: también cambia según la temperatura.
Estas resistencias pueden limitar la intensidad con la que pasa la corriente.
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El valor de un potenciómetro viene expresado en ohmios (símbolo Ω) como las
resistencias, y el valor del potenciómetro siempre es la resistencia máxima que puede
llegar a tener. El mínimo lógicamente es cero. Por ejemplo un potenciómetro de 10KΩ
puede tener una resistencia variable con valores entre 0Ω y 10.000Ω.
La resistencia
La resistencia es la dificultad u oposición que un material pone al paso de la corriente
eléctrica. Es decir, la resistencia eléctrica es el grado de oposición o impedimento de un
material a la corriente eléctrica que le recorre. Todos los conductores eléctricos
proporcionan mayor o menor resistencia (Resistencia variables) al paso de la corriente
eléctrica dependiendo de:
• La oposición que presenta cada átomo a que le arranquen los electrones, por ser
estos atraídos por el núcleo.
• Se generan numerosos choques entre los electrones de la corriente y los átomos
que componen el conductor, estos choques se convierten en resistencia y
provoca que se caliente el conductor.
Código de Colores Para Resistencias
Para conocer el valor de la resistencia, debemos tener en cuenta que tiene 3 bandas de
colores seguidas y una cuarta más separada.
Las 3 primeras bandas nos dicen su valor, la cuarta banda nos indica la tolerancia, es
decir el valor + - el valor que puede tener por encima o por debajo del valor que marcan
las 3 primeras bandas.
Imagen tomada de
https://www.areatecnologia.com/electricidad/resistenciaelectrica.html#C%C3%B3digo_de
_Colores_Para_Resistencias
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Condensadores
Es un dispositivo que desempeña un papel importante en muchos circuitos eléctricos y
electrónicos, almacena cargas eléctricas, estas cargas se almacenan en forma de campo
eléctrico, para ser liberadas y utilizadas posteriormente.
Un condensador está formado por dos láminas metálicas paralelas (generalmente de
aluminio) que no están conectadas entre sí, estas están separadas por un material
aislante llamado dieléctrico.
Tipos de condensadores:
1 - Condensadores de cerámica:
Un condensador cerámico es un condensador de valor fijo donde el material
cerámico actúa como el dieléctrico. La constante dieléctrica de estos elementos
es muy alta
2 - Condensadores de lámina de plástico
- Láminas de plástico y láminas metálicas intercaladas: Estos tipos de
capacitores son generalmente más grandes que los de lámina metalizada, pero
tienen una capacitancia más estable y mejor aislamiento.
- Lámina metalizada: Tiene la lámina metálica depositada directamente en
la lámina de plástico. Estos capacitores tienen la cualidad de protegerse a si
mismos contra sobre voltajes. Cuando esto ocurre aparece un arco de corriente
que evapora el metal eliminando el defecto.
3 - Condensadores de mica:
Tiene baja corriente de fuga (corriente que pierden los condensadores y que
hacen que este pierda su carga con el tiempo) y alta estabilidad.
4 - Condensadores electrolíticos:
Constan de un tubo de aluminio cerrado, en donde está el capacitor. Tienen una
válvula de seguridad que se abre en el caso de que el electrolito entre en
ebullición, evitando así el riesgo de explosión.
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Diodos
Un diodo es un dispositivo semiconductor que actúa principalmente como un interruptor
unidireccional para la corriente. Eso permite que la corriente fluya en una dirección,
pero no permite que la corriente fluya en dirección contraria.
Los diodos también se conocen como rectificadores porque cambian corriente alterna
(CA) a corriente continua (CC) pulsante. Los diodos tienen una polaridad determinada
por un ánodo (terminal positivo) y un cátodo (terminal negativo), La mayoría de los
diodos sólo permiten que fluya la corriente cuando se aplica tensión al ánodo positivo.
Los diodos tienen una polaridad determinada por un ánodo (terminal positivo) y un
cátodo (terminal negativo). La mayoría de los diodos permiten que la corriente fluya
solo cuando se aplica tensión al ánodo positivo.
Imagen tomada de:
https://sites.google.com/site/tsistemastecnologicos2/_/rsrc/1523362737078/9-
diodos/diodos1.jpg?height=192&width=320
Transistores
¿Qué es un transistor?
El transistor es un componente electrónico construido por materiales semiconductores.
Los transistores tienen principalmente dos funciones y están dadas por dos
características esenciales; obtener una polarización correcta y por la utilización de sus
diferentes regiones de funcionamiento.
Los transistores cuentan con tres regiones de funcionamiento diferentes, cada una con
funciones distintas (como interruptor abierto, cerrado o como amplificador). El
uso de estas regiones es para la cantidad de voltaje que pueda pasar por la base del
transistor.
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Imagen tomada de https://images.app.goo.gl/sZvr7m4Ai5bA3d76A
Región de corte: es cuando el voltaje es inexistente o menor a 0.6v, ya que no puede
activar el paso de la corriente entre el emisor y el colector.
Región saturación: aquí cuando el voltaje es mayor a lo establecido, el transistor se
satura y permite un paso de corriente correcto.
Región activa: aquí el rango de voltaje en la base es intermedio. Así que cuando
logramos estabilizar el transistor, este es capaz de ampliar el alcance de las señales. Y
la corriente es mayor.
Motor
Es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía. La mecánica rotacional
es a través de la acción del campo magnético generado en la bobina. Son máquinas
eléctricas rotativas compuestas por un estator y un rotor.
Algunos motores eléctricos son reversibles, ya que pueden convertir energía mecánica
en energía eléctrica funcionando como generadores o dinamo. Los motores eléctricos de
tracción usados en locomotoras o en automóviles híbridos realizan a menudo ambas
tareas, si se diseñan adecuadamente
La corriente directa o corriente continua proviene de las baterías, los paneles solares,
dinamos, fuentes de alimentación instaladas en el inferior de los aparatos que operan
con estos motores y con rectificadores. La corriente alterna puede tomarse para su uso
en motores eléctricos bien sea directamente de la red eléctrica, alternadores de las
plantas eléctricas de emergencia y otras fuentes de corriente alterna bifásica o trifásica
como los inversores de potencia.
Imagen tomada de:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Rotterdam_Ahoy_Europo
rt_2011_%2814%29.JPG/220px-Rotterdam_Ahoy_Europort_2011_%2814%29.JPG
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Servomotores
Los servomotores son motores que permiten el control exacto en términos de posición
angular, aceleración y velocidad, lo que lo hace tener capacidades que un motor normal
o corriente no tiene. Este consiste en un motor eléctrico, un juego de engranajes y
también una tarjeta de control, todo esto dentro de una estructura de plástico.
Tipos de servomotores:
- Servomotores de corriente continua: Los más habituales de este tipo de
servomotores funcionan con un pequeño motor de corriente continua.
- Servomotores de corriente alterna: pueden utilizar corrientes más potentes y por
lo tanto se usan para mover grandes fuerzas.
- Servomotores de imanes permanentes o Brushless: Se utilizan para grandes
torques o fuerzas y para altas velocidades. Son los más usados en la industria. Están
basados en los motores síncronos.
- Motor Paso a Paso: es un motor eléctrico, estos no giran de manera continua
sino por pasos, es decir, giran un número determinado de grados. Su control se basa en
polarizar las bobinas que llevan incluidas de manera adecuada para que giren
correctamente. Son ideales para la construcción de mecanismos en donde se requieren
movimientos muy precisos.
Relés
El relé o relevador es un dispositivo electromagnético que funciona como un interruptor
que es controlado por un circuito eléctrico que mediante una bobina y un electroimán,
se componen de varios contactos que les permiten cerrar o abrir circuitos eléctricos
independientes.
Un relé controla los circuitos de salida con mayor potencia que los de entrada, por lo
que se considera un amplificador eléctrico, fueron empleados en telegrafía, actuando
como repetidores que generaban señales nuevas a partir de corrientes que provenían de
pilas que solo generaban una señal débil a partir de la línea.
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CONCLUSIONES
Luego de realizar este trabajo logramos concluir que la electrónica y la electricidad no son
lo mismo, aunque solemos relacionarlo en nuestra vida cotidiana son conceptos bastante
complejos que se diferencian en varios puntos.
Lo que tratamos anteriormente solo son sus bases y fundamentos; notamos que realmente
están presentes en prácticamente todo, debido a que estas son las que permiten que los
motores funcionen y que básicamente cada fabrica pueda realizar los procesos necesarios
para llevar a cabo la producción en masa de todo lo que se encuentra en el mercado,
herramientas de construcción, medios de transporte, materiales de estudio, implementos de
salud etc, además hay que tener en cuenta que la mayoría de los productos que empleamos
diariamente requieren de energía y electricidad para tener su funcionamiento
correctamente, los medios de comunicación, las bombas que surten de agua los hogares y
demás lugares que la requieren.
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ANEXOS DE INFORMACIÓN
Temas a cargo de Valentina Cárdenas: resistencias, resistencias variables.
Temas a cargo de Sara Maya: transporte de la corriente eléctrica, relés
Temas a cargo de Melissa Rodríguez: introducción, mapa conceptual y conclusión.
Temas a cargo de Ángela Hilamo: motores, servos motores.
Temas a cargo de Valeria naranjo: condensadores, diodos y transistores.
Acomodar el trabajo de acuerdo a las normas APA estuvo a cargo de todo el grupo
LINKS DE LOS BLOGS
Sara maya: https://tecnoconmaya.blogspot.com/
Melissa Rodríguez: https://blogtecnologiamelissa.blogspot.com/?m=1
Valentina Cárdenas: https://valtecnology.blogspot.com/?m=1
Ángela Hilamo: https://ang3lat3cnologia.blogspot.com/
Valeria Naranjo: https://valetic10.blogspot.com/