SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 16
Descargar para leer sin conexión
Taller De La Electricidad Y Electrónica
Integrantes :
González Castillo Andrés
Lemos Diana Patricia
Pantoja Hillary Díaz
Plaza Sara García
Rodríguez Zapata Ana Sofía
Rosero Elisabeth Tatiana
Grado: 10-4
Docente Guillermo Mondragón
Área Tecnología
I.E Liceo Departamental
2024
1
Tabla De Contenido
Ley de Ohm………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…3
Ley De Watt………………………………………………………………………………………………………………………… …………..4-5
Código de los colores…………………………………………………………………………………………………………………….…..6-7
Los protoboard………………………………………………………………………………………….…….……………………………….7-8
Componentes de los protoboard………………………………………………………………………………………………………9-10
Componentes electrónicos en la elaboración de un circuito…………………………………….………………………..11-12
Conclusiones………………………………………………………………………………………………………………….………………….12
Evidencias, Roles, Correos Y Blogger…………………………………………………………………………………………..….13-15
Webgrafía……………………………………………………………………………………………………………………………………….….16
2
Ley De Ohm
La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre la diferencia de potencial (V), la corriente eléctrica (I)
y la resistencia eléctrica (R), en un circuito eléctrico. Establece que la intensidad de la corriente eléctrica (I)
que circula por un circuito eléctrico es directamente proporcional a la diferencia del potencial (V), que
aplicamos entre los extremos del circuito eléctrico y es inversamente proporcional a la resistencia eléctrica
(R) del conductor.
La ley de Ohm recibió su nombre en honor al físico alemán Georg Ohm (1789-1854), esta ley es
básica en los circuitos eléctricos.
3
LEY DE WATT
La electricidad es una fuerza invisible pero vital para nuestro mundo moderno. Desde la iluminación de
nuestras casas hasta el funcionamiento de nuestros dispositivos electrónicos, dependemos de ella en casi
todos los aspectos de nuestra vida diaria. En este mundo de la electricidad encontramos la LEY DE WATT
un principio fundamental que nos ayuda a entender el funcionamiento de la electricidad.
¿Cómo funciona?
La ley de Watt, también conocida como la ley de ohm extendida, es un principio fundamental en el campo
de la electricidad y la electrónica. Esta ley establece la relación entre la corriente eléctrica, el voltaje y la
resistencia de un circuito eléctrico. Fue formulada por James Watt, un ingeniero e inventor escocés, en el
siglo XVIII.
La función principal de la Ley de Watt es describir cómo se comporta la corriente eléctrica en presencia de
una resistencia. Según esta ley la corriente eléctrica que fluye a través de un conductor es directamente
proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. En otras palabras,
cuanto mayor sea el voltaje aplicando o menor resistencia, mayor será la corriente eléctrica que fluirá a través
del circuito.
La Ley de Watt establece que la potencia eléctrica es igual al producto de la corriente eléctrica por la
diferencia de potencial, también conocida como voltaje. Esto se expresa mediante la fórmula P = VI, donde P
es la potencia, V es el voltaje y I es la corriente. La potencia se mide en Watts, el voltaje en Voltios y la
corriente en Amperios.
El Watt es una unidad de medida muy importante en la electricidad, ya que nos permite determinar la
cantidad de energía que se consume o se genera en un circuito eléctrico en un determinado intervalo de
tiempo. Por ejemplo, si tenemos un dispositivo que consume 100 Watts, significa que está utilizando 100
Joules de energía por segundo.
4
¿ Cómo se aplica la Ley de Watt en la vida cotidiana?
Una forma común es a través del uso de electrodomésticos. Por ejemplo, cuando enciendes una lámpara,
estás utilizando la Ley de Watt. La potencia de la lámpara está determinada por la corriente que pasa a través
de ella y la tensión suministrada por la red eléctrica. Si aumentas la corriente o la tensión, la potencia de la
lámpara también aumentará.
Otro ejemplo es el uso de una plancha eléctrica. La potencia de una plancha también está determinada por la
corriente y la tensión. Si aumentas la corriente, la plancha se calentará más rápidamente y podrás planchar la
ropa más eficientemente.
Además de los electrodomésticos, la Ley de Watt también se aplica en otros aspectos de nuestra vida
cotidiana. Por ejemplo, en la iluminación de calles y edificios, se utiliza la Ley de Watt para calcular la
potencia necesaria para iluminar adecuadamente un área determinada.
Para encontrar la potencia eléctrica (P) podemos emplear las siguientes formulas:
Conociendo el voltaje y corriente:
P = V x I
Conociendo la resistencia eléctrica y corriente:
P = R x I2
Conociendo el voltaje y la resistencia eléctrica:
P =V2
/R
TRIÁNGULO DE LA LEY DE WATT
5
¿Qué es el código de colores?
El código de colores hace referencia a la gama cromática que se utiliza para una página web. Dicha
codificación apareció en los albores de internet hace ya algunos años, y se compone de un grupo de
aproximadamente 216 colores que se identifican por los navegadores principales.
Por ello, es importante que lo conozcas porque al facilitarle un diseño con un código de colores, a la hora de
imprimir te cercioras que cumpla con tus estándares de colores.
¿Para qué sirve?
Básicamente, se emplea para tener un consenso. Con la entrada de los ordenadores al mercado, los
programadores acordaron establecer un código de colores universal para que todas las pantallas contarán con
los mismos tonos.
Tipos de códigos de colores
El código de colores se puede basar en 3 diferentes sistemas: RGB, HEX O HSL (este último es el menos
utilizado). Conócelos a continuación.
SISTEMA RGB
El código de colores RGB es un sistema decimal que se compone de tres colores primarios: verde, rojo, y azul.
Dicho modelo está basado en la adición, según la proporción de cada color primario representado se verá un
color u otro en la pantalla.
La intensidad de estos colores se representa con un valor numérico entre el 0 y el 255. El 0 representa la
ausencia del color y el 255 la presencia del color en su espectro más brillante. Su orden sigue la colocación de
las siglas RGB: primero el valor del rojo seguido del verde y luego el azul.
SISTEMA HEXADECIMAL
Al igual que el sistema RGB, este tipo es utilizado en HTML. Cuenta con una base dodecadecimal al
contrario del sistema RGB, muy utilizado en el diseño web, ya que es bastante fácil de interpretar. Emplea
una escala de números del 0 al 9, y su intensidad la definen 6 letras.
SISTEMA HSL
Se trata del sistema de código menos utilizado. Sus siglas en inglés significan matiz, saturación y luminosidad,
y representado tradicionalmente con la figura de un cono. Siguiendo estos parámetros, se consigue
representar un color.
Los vértices del cono representan el color blanco y negro, mientras que la saturación aumenta de adentro
hacia afuera. Por su parte, la luminosidad aumenta de abajo hacia arriba, siendo los colores claros los más
luminosos.
6
Entender el código de colores es entender cómo funciona el color en tu web. Investiga más sobre el tema para
mejorar el aspecto de tu portal.
:¿Cuál es el código de cada color?
Las combinaciones básicas
Amarillo: #ffff0Los canales rojo y verde están al máximo
Cian:#00ffff Los canales verde y azul están al máximo
Magenta :#ff00ffLos canales azul y rojo están al máximo
Gris claro:#d0d0d0Los tres canales tienen la misma intensidad
Gris oscuro:#5e5e5eLos tres canales tienen la misma intensidad
¿QUÉ ES UNA PROTOBOARD?
Una protoboard, también conocida como "protoboard" o "placa de pruebas", es una herramienta utilizada
en electrónica para construir prototipos de circuitos sin la necesidad de soldaduras. Consiste en una placa
con orificios en los que se insertan componentes electrónicos, como resistencias, condensadores, transistores,
entre otros, y permite interconectar estos componentes utilizando cables de conexión.
Las protoboards son muy útiles para realizar pruebas y experimentos con circuitos electrónicos, ya que
facilitan la modificación y reutilización de componentes sin dañarlos. Son ampliamente utilizadas por
estudiantes, aficionados y profesionales en el campo de la electrónica para crear y probar circuitos antes de su
implementación en placas de circuito impreso definitivas.
Las protoboards son comúnmente utilizadas en el desarrollo de prototipos y proyectos electrónicos debido a
su versatilidad y facilidad de uso. Están diseñadas con una matriz de orificios conectados internamente en
patrones preestablecidos, lo que permite insertar componentes y conectarlos entre sí sin la necesidad de
soldaduras
7
Algunas características importantes de las protoboards son:
1. Orificios interconectados: Los orificios están conectados en filas y columnas, lo que facilita la creación de
conexiones entre componentes.
2. Distribución de potencia: Las protoboards suelen contar con líneas de distribución de potencia para
conectar fácilmente los componentes a la alimentación eléctrica.
8
3. Reutilización: Los componentes electrónicos pueden ser insertados y retirados fácilmente, lo que permite
reutilizar la protoboard para diferentes proyectos.
4. Flexibilidad: Permite realizar modificaciones en el diseño del circuito de forma rápida y sencilla, ya que no
requiere soldaduras.
5. Componentes de Protoboards
Los componentes básicos de una protoboard (también conocida como placa de pruebas o breadboard en
inglés) son:
1. **Zócalos de conexión:** Son los pequeños orificios donde se insertan los componentes electrónicos,
como resistencias, condensadores, transistores, etc.
2. **Filas de conexión:** Son las tiras metálicas que se extienden a lo largo de la protoboard, conectando los
zócalos de conexión en paralelo. Generalmente, están divididas en secciones para proporcionar conexiones
eléctricas separadas.
9
3. **Columnas de conexión:** Son las tiras metálicas que se extienden verticalmente a lo largo de la
protoboard, conectando los zócalos de conexión en serie. Estas columnas suelen estar conectadas
internamente de forma que se dividen en grupos para facilitar la organización.
4. **Alimentación:** Las protoboards suelen tener secciones dedicadas a la alimentación, donde se pueden
conectar cables para proporcionar energía a los circuitos montados en la protoboard. Estas secciones a
menudo están marcadas como "VCC" (alimentación positiva) y "GND" (tierra).
5. **Puentes de conexión:** Pequeños cables o alambres que se utilizan para establecer conexiones entre
diferentes zócalos de conexión en la protoboard, permitiendo la creación de circuitos complejos sin
necesidad de soldadura.
Estos son los componentes básicos que encontrarás loen la mayoría de las protoboards, aunque pueden
variar ligeramente dependiendo del fabricante y del tipo específico de protoboard.
10
¿Como funcionan los componentes electrónicos en la elaboración de un circuito?
Los componentes eléctricos se diseñan para ser conectados entre ellos, por lo general a través de soldadura, a
un circuito impreso, para formar el circuito eléctrico. Estos componentes pueden ser clasificados en
semiconductores, activos, pasivos, optoelectrónicos, electromagnéticos, entre otros.
Algunos de estos componentes electrónicos participan de la siguiente forma en la elaboración de un
circuito:
Diodo. Este dispositivo semiconductor permite el paso de corriente eléctrica en una única dirección, y
comparte características con los interruptores. La curva característica de un diodo consta de dos regiones:
debajo de cierta diferencia de potencial se comporta como un circuito abierto, es decir, no conduce
electricidad, y, encima de ella, actúa como un corto circuito con una pequeña resistencia eléctrica.
Transformador. Este es un dispositivo electromagnético que permite la variación del voltaje, aumentando o
que disminuya. El transformador es capaz de mantener la frecuencia y la potencia en un circuito con
corriente alterna, además de reducir o amplificar dicha corriente.
Interruptor. Este es un dispositivo que cambia el curso de un circuito. Puede ser automático, centrifugó,
chopper, Dip, eléctrico, de ferrocarril, entre otros. Los interruptores dan la posibilidad de ser de múltiples
capas controladas por un ordenador y sus materiales suelen ser aleación de latón o de aluminio.
11
Led. Un diodo emisor de luz o LED, es un componente capaz de emitir luz cuando se le polariza
directamente. Consta de un par de pines, ánodo y cátodo, por los que se alimenta, así como una resina que
encapsula a la unión P-N.
Resistencias o resistores. Se trata de un elemento pasivo, el cual no genera intensidad ni tensión en un
circuito. Los resistores, presentan cierta resistencia al paso de la corriente y sus valores están dados en
Ohmios y es conocido por el código de colores. Su principal función es la disipación de calor, logrando
convertir la energía eléctrica en energía térmica.
Capacitores Un capacitor o condensador eléctrico es un dispositivo que se utiliza para almacenar energía
(carga eléctrica) en un campo eléctrico interno.
Transistores. Es un dispositivo electrónico semiconductor que da la posibilidad de conducir el flujo
eléctrico en el circuito. Estos son de los componentes electrónicos que controlan la corriente, amplifican las
señales y modulan la corriente eléctrica, además de interrumpir las señales eléctricas mediante una señal de
mando, pudiendo cumplir las funciones de oscilador, conmutador o rectificador.
Conclusiones
1. La Ley de Ohm establece la relación entre la diferencia de potencial, la corriente eléctrica y la resistencia en
un circuito, siendo la corriente proporcional al voltaje y inversamente proporcional a la resistencia.
2. La Ley de Watt, una extensión de la Ley de Ohm, describe la relación entre la corriente, el voltaje y la
resistencia en un circuito, donde la potencia eléctrica es el producto de la corriente y el voltaje.
3. La potencia eléctrica se calcula mediante la fórmula P = VI, donde P es la potencia, V es el voltaje y I es la
corriente, medida en Watts, Voltios y Amperios respectivamente.
4. La Ley de Watt se aplica en la vida cotidiana, como en el funcionamiento de electrodomésticos, donde la
potencia está determinada por la corriente y el voltaje suministrado.
5. Las protoboards son herramientas utilizadas en electrónica para construir prototipos de circuitos sin
soldaduras, permitiendo la interconexión de componentes electrónicos de forma versátil y reutilizable.
6. Los componentes básicos de una protoboard incluyen zócalos de conexión, filas y columnas de conexión,
secciones de alimentación y puentes de conexión para establecer conexiones entre los componentes.
7. Los componentes electrónicos, como diodos, transformadores, interruptores, LEDs, resistencias,
capacitores y transistores, desempeñan roles específicos en la elaboración de circuitos, controlando la
corriente, la resistencia y la potencia en un circuito eléctrico.
12
Evidencias, Roles, Correos Y Blogger
Evidencias de Ana Sofia Rodriguez Zapata - Monitora
Correo anasofiarodriguezzapata@gmail.com
Blogger confepasamostecnologia.blogspot.com
Evidencias de Elisabeth Tatiana Rosero
Correo roseroelisabethtatiana@gmail.com
Blogger https://elisabethrosero17.blogspot.com/?m=1
13
Evidencias de Sara García Plaza
Correo Sarita.garcia1981@gmail.com
Blogger saragarcialiceode.blogspot.com
Evidencias de Ándres Gonzales
Correo gonzalezcastilloandrescamilo9@gmail.com
Blogger primerperido9.blogspot.com
14
Evidencias de Diana Patricia Lemos Andrade
Correo dlemosandrades432@gmail.com
Blogger https://dlemslatecnolo.blogspot.com/?m=1
Evidencias de Hillary Nicole Diaz Pantoja
Correo hillaryd18hd@gmail.com
Blogger https://tecnologia104hillary.blogspot.com/
15
Webgrafía
https://blog.publiprinters.com/codigo-de-colores-que-es-tipos/#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20el
%20c%C3%B3digo%20de,identifican%20por%20los%20navegadores%20principales
https://chat.openai.com/auth/login.
https://blog.330ohms.com/2016/03/02/protoboards/
https://uelectronics.com/los-componentes-electricos-mas-usados/#
https://portalacademico.cch.unam.mx/cibernetica1/implementacion-de-circuitos-logicos/ley-de-ohm
https://chat.openai.com/auth/login.
https://blog.330ohms.com/2016/03/02/protoboards/
https://www.mecatronicalatam.com/es/tutoriales/teoria/ley-de-watt/amp
https://potenciacero.com/potencia-electrica/ley-de-watt
https://solar-energia.net/electricidad/leyes/ley-de-watt
16

Más contenido relacionado

Similar a Taller De La Electricidad Y Electrónica 10-4.pdf

Electricidad y Electrónica (1).docx
Electricidad y Electrónica (1).docxElectricidad y Electrónica (1).docx
Electricidad y Electrónica (1).docxNyobeMahechaDvila
 
Trabajo en grupo La Electricidad y la Electronica
Trabajo en grupo La Electricidad y la ElectronicaTrabajo en grupo La Electricidad y la Electronica
Trabajo en grupo La Electricidad y la ElectronicaSofia Valencia
 
TRABAJO EN GRUPO DE TECNOLOGIA-ELECTRICIDAD
TRABAJO EN GRUPO DE TECNOLOGIA-ELECTRICIDADTRABAJO EN GRUPO DE TECNOLOGIA-ELECTRICIDAD
TRABAJO EN GRUPO DE TECNOLOGIA-ELECTRICIDADsumercraft24efs
 
TRABAJO EN GRUPO.pdf tecnología décimo :)
TRABAJO EN GRUPO.pdf tecnología décimo :)TRABAJO EN GRUPO.pdf tecnología décimo :)
TRABAJO EN GRUPO.pdf tecnología décimo :)edepjuanorozco
 
taller de la electricidad y electrónica
taller de  la electricidad y electrónicataller de  la electricidad y electrónica
taller de la electricidad y electrónicaErickAlegria3
 
Taller- la electricidad y la electrónica.pdf
Taller- la electricidad y la electrónica.pdfTaller- la electricidad y la electrónica.pdf
Taller- la electricidad y la electrónica.pdfJuanDavidNietoCalder
 
Taller- la electricidad y la electrónica.pdf
Taller- la electricidad y la electrónica.pdfTaller- la electricidad y la electrónica.pdf
Taller- la electricidad y la electrónica.pdfmariocampocc
 
Taller - la electricidad y la electrónica.pdf
Taller - la electricidad y la electrónica.pdfTaller - la electricidad y la electrónica.pdf
Taller - la electricidad y la electrónica.pdfSofaTejada2
 
Taller- la electricidad y la electrónica.pdf
Taller- la electricidad y la electrónica.pdfTaller- la electricidad y la electrónica.pdf
Taller- la electricidad y la electrónica.pdfmariocampocc
 
Taller- la electricidad y la electrónica.pdf
Taller- la electricidad y la electrónica.pdfTaller- la electricidad y la electrónica.pdf
Taller- la electricidad y la electrónica.pdfEliza Lopez
 
Taller- la electricidad y la electrónica.pdf
Taller- la electricidad y la electrónica.pdfTaller- la electricidad y la electrónica.pdf
Taller- la electricidad y la electrónica.pdflucianasanchez43
 
Trabajo de tecnología .pdf 1712589303819
Trabajo de tecnología .pdf 1712589303819Trabajo de tecnología .pdf 1712589303819
Trabajo de tecnología .pdf 1712589303819hajbaja6
 
Trabajo electricidad y electrónica 10-1 trabajo en equipo
Trabajo electricidad y electrónica 10-1 trabajo en equipoTrabajo electricidad y electrónica 10-1 trabajo en equipo
Trabajo electricidad y electrónica 10-1 trabajo en equipojuandiegomunozgomez
 
Trabajo en equipo de electricidad y electrónica 10-1
Trabajo en equipo de electricidad y electrónica 10-1Trabajo en equipo de electricidad y electrónica 10-1
Trabajo en equipo de electricidad y electrónica 10-1juandiegomunozgomez
 
Trabajo de tecnología electricidad y electrónica 2024 estrategias de apoyo
Trabajo de tecnología electricidad y electrónica 2024 estrategias de apoyoTrabajo de tecnología electricidad y electrónica 2024 estrategias de apoyo
Trabajo de tecnología electricidad y electrónica 2024 estrategias de apoyoedeptomasramirez
 
trabajodetecnologa-240406000025-79ff7438.pdf
trabajodetecnologa-240406000025-79ff7438.pdftrabajodetecnologa-240406000025-79ff7438.pdf
trabajodetecnologa-240406000025-79ff7438.pdfvictorsamuelmiranda
 
trabajodetecnologa-240406000025-79ff7438.pdf
trabajodetecnologa-240406000025-79ff7438.pdftrabajodetecnologa-240406000025-79ff7438.pdf
trabajodetecnologa-240406000025-79ff7438.pdfvictorsamuelmiranda
 
Trabajo de electricidad y electrónica 2024 10-1
Trabajo de electricidad y electrónica 2024 10-1Trabajo de electricidad y electrónica 2024 10-1
Trabajo de electricidad y electrónica 2024 10-1juandiegomunozgomez
 
Electricidad y Electrónica (1).pdf
Electricidad y Electrónica (1).pdfElectricidad y Electrónica (1).pdf
Electricidad y Electrónica (1).pdfLauraGutierrez814178
 
Electricidad y Electrónica.docx
Electricidad y Electrónica.docxElectricidad y Electrónica.docx
Electricidad y Electrónica.docxNextKiller
 

Similar a Taller De La Electricidad Y Electrónica 10-4.pdf (20)

Electricidad y Electrónica (1).docx
Electricidad y Electrónica (1).docxElectricidad y Electrónica (1).docx
Electricidad y Electrónica (1).docx
 
Trabajo en grupo La Electricidad y la Electronica
Trabajo en grupo La Electricidad y la ElectronicaTrabajo en grupo La Electricidad y la Electronica
Trabajo en grupo La Electricidad y la Electronica
 
TRABAJO EN GRUPO DE TECNOLOGIA-ELECTRICIDAD
TRABAJO EN GRUPO DE TECNOLOGIA-ELECTRICIDADTRABAJO EN GRUPO DE TECNOLOGIA-ELECTRICIDAD
TRABAJO EN GRUPO DE TECNOLOGIA-ELECTRICIDAD
 
TRABAJO EN GRUPO.pdf tecnología décimo :)
TRABAJO EN GRUPO.pdf tecnología décimo :)TRABAJO EN GRUPO.pdf tecnología décimo :)
TRABAJO EN GRUPO.pdf tecnología décimo :)
 
taller de la electricidad y electrónica
taller de  la electricidad y electrónicataller de  la electricidad y electrónica
taller de la electricidad y electrónica
 
Taller- la electricidad y la electrónica.pdf
Taller- la electricidad y la electrónica.pdfTaller- la electricidad y la electrónica.pdf
Taller- la electricidad y la electrónica.pdf
 
Taller- la electricidad y la electrónica.pdf
Taller- la electricidad y la electrónica.pdfTaller- la electricidad y la electrónica.pdf
Taller- la electricidad y la electrónica.pdf
 
Taller - la electricidad y la electrónica.pdf
Taller - la electricidad y la electrónica.pdfTaller - la electricidad y la electrónica.pdf
Taller - la electricidad y la electrónica.pdf
 
Taller- la electricidad y la electrónica.pdf
Taller- la electricidad y la electrónica.pdfTaller- la electricidad y la electrónica.pdf
Taller- la electricidad y la electrónica.pdf
 
Taller- la electricidad y la electrónica.pdf
Taller- la electricidad y la electrónica.pdfTaller- la electricidad y la electrónica.pdf
Taller- la electricidad y la electrónica.pdf
 
Taller- la electricidad y la electrónica.pdf
Taller- la electricidad y la electrónica.pdfTaller- la electricidad y la electrónica.pdf
Taller- la electricidad y la electrónica.pdf
 
Trabajo de tecnología .pdf 1712589303819
Trabajo de tecnología .pdf 1712589303819Trabajo de tecnología .pdf 1712589303819
Trabajo de tecnología .pdf 1712589303819
 
Trabajo electricidad y electrónica 10-1 trabajo en equipo
Trabajo electricidad y electrónica 10-1 trabajo en equipoTrabajo electricidad y electrónica 10-1 trabajo en equipo
Trabajo electricidad y electrónica 10-1 trabajo en equipo
 
Trabajo en equipo de electricidad y electrónica 10-1
Trabajo en equipo de electricidad y electrónica 10-1Trabajo en equipo de electricidad y electrónica 10-1
Trabajo en equipo de electricidad y electrónica 10-1
 
Trabajo de tecnología electricidad y electrónica 2024 estrategias de apoyo
Trabajo de tecnología electricidad y electrónica 2024 estrategias de apoyoTrabajo de tecnología electricidad y electrónica 2024 estrategias de apoyo
Trabajo de tecnología electricidad y electrónica 2024 estrategias de apoyo
 
trabajodetecnologa-240406000025-79ff7438.pdf
trabajodetecnologa-240406000025-79ff7438.pdftrabajodetecnologa-240406000025-79ff7438.pdf
trabajodetecnologa-240406000025-79ff7438.pdf
 
trabajodetecnologa-240406000025-79ff7438.pdf
trabajodetecnologa-240406000025-79ff7438.pdftrabajodetecnologa-240406000025-79ff7438.pdf
trabajodetecnologa-240406000025-79ff7438.pdf
 
Trabajo de electricidad y electrónica 2024 10-1
Trabajo de electricidad y electrónica 2024 10-1Trabajo de electricidad y electrónica 2024 10-1
Trabajo de electricidad y electrónica 2024 10-1
 
Electricidad y Electrónica (1).pdf
Electricidad y Electrónica (1).pdfElectricidad y Electrónica (1).pdf
Electricidad y Electrónica (1).pdf
 
Electricidad y Electrónica.docx
Electricidad y Electrónica.docxElectricidad y Electrónica.docx
Electricidad y Electrónica.docx
 

Último

Hernandez_Hernandez_Practica web de la sesion 11.pptx
Hernandez_Hernandez_Practica web de la sesion 11.pptxHernandez_Hernandez_Practica web de la sesion 11.pptx
Hernandez_Hernandez_Practica web de la sesion 11.pptxJOSEMANUELHERNANDEZH11
 
LAS_TIC_COMO_HERRAMIENTAS_EN_LA_INVESTIGACIÓN.pptx
LAS_TIC_COMO_HERRAMIENTAS_EN_LA_INVESTIGACIÓN.pptxLAS_TIC_COMO_HERRAMIENTAS_EN_LA_INVESTIGACIÓN.pptx
LAS_TIC_COMO_HERRAMIENTAS_EN_LA_INVESTIGACIÓN.pptxAlexander López
 
PARTES DE UN OSCILOSCOPIO ANALOGICO .pdf
PARTES DE UN OSCILOSCOPIO ANALOGICO .pdfPARTES DE UN OSCILOSCOPIO ANALOGICO .pdf
PARTES DE UN OSCILOSCOPIO ANALOGICO .pdfSergioMendoza354770
 
El uso de las TIC's en la vida cotidiana.
El uso de las TIC's en la vida cotidiana.El uso de las TIC's en la vida cotidiana.
El uso de las TIC's en la vida cotidiana.241514949
 
dokumen.tips_36274588-sistema-heui-eui.ppt
dokumen.tips_36274588-sistema-heui-eui.pptdokumen.tips_36274588-sistema-heui-eui.ppt
dokumen.tips_36274588-sistema-heui-eui.pptMiguelAtencio10
 
Presentación inteligencia artificial en la actualidad
Presentación inteligencia artificial en la actualidadPresentación inteligencia artificial en la actualidad
Presentación inteligencia artificial en la actualidadMiguelAngelVillanuev48
 
Plan Sarmiento - Netbook del GCBA 2019..
Plan Sarmiento - Netbook del GCBA 2019..Plan Sarmiento - Netbook del GCBA 2019..
Plan Sarmiento - Netbook del GCBA 2019..RobertoGumucio2
 
definicion segun autores de matemáticas educativa
definicion segun autores de matemáticas  educativadefinicion segun autores de matemáticas  educativa
definicion segun autores de matemáticas educativaAdrianaMartnez618894
 
R1600G CAT Variables de cargadores en mina
R1600G CAT Variables de cargadores en minaR1600G CAT Variables de cargadores en mina
R1600G CAT Variables de cargadores en minaarkananubis
 
Crear un recurso multimedia. Maricela_Ponce_DomingoM1S3AI6-1.pptx
Crear un recurso multimedia. Maricela_Ponce_DomingoM1S3AI6-1.pptxCrear un recurso multimedia. Maricela_Ponce_DomingoM1S3AI6-1.pptx
Crear un recurso multimedia. Maricela_Ponce_DomingoM1S3AI6-1.pptxNombre Apellidos
 
El uso delas tic en la vida cotidiana MFEL
El uso delas tic en la vida cotidiana MFELEl uso delas tic en la vida cotidiana MFEL
El uso delas tic en la vida cotidiana MFELmaryfer27m
 
El_Blog_como_herramienta_de_publicacion_y_consulta_de_investigacion.pptx
El_Blog_como_herramienta_de_publicacion_y_consulta_de_investigacion.pptxEl_Blog_como_herramienta_de_publicacion_y_consulta_de_investigacion.pptx
El_Blog_como_herramienta_de_publicacion_y_consulta_de_investigacion.pptxAlexander López
 
Google-Meet-como-herramienta-para-realizar-reuniones-virtuales.pptx
Google-Meet-como-herramienta-para-realizar-reuniones-virtuales.pptxGoogle-Meet-como-herramienta-para-realizar-reuniones-virtuales.pptx
Google-Meet-como-herramienta-para-realizar-reuniones-virtuales.pptxAlexander López
 
Medidas de formas, coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis.pptx
Medidas de formas, coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis.pptxMedidas de formas, coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis.pptx
Medidas de formas, coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis.pptxaylincamaho
 
FloresMorales_Montserrath_M1S3AI6 (1).pptx
FloresMorales_Montserrath_M1S3AI6 (1).pptxFloresMorales_Montserrath_M1S3AI6 (1).pptx
FloresMorales_Montserrath_M1S3AI6 (1).pptx241522327
 
La era de la educación digital y sus desafios
La era de la educación digital y sus desafiosLa era de la educación digital y sus desafios
La era de la educación digital y sus desafiosFundación YOD YOD
 
Actividad integradora 6 CREAR UN RECURSO MULTIMEDIA
Actividad integradora 6    CREAR UN RECURSO MULTIMEDIAActividad integradora 6    CREAR UN RECURSO MULTIMEDIA
Actividad integradora 6 CREAR UN RECURSO MULTIMEDIA241531640
 
Segunda ley de la termodinámica TERMODINAMICA.pptx
Segunda ley de la termodinámica TERMODINAMICA.pptxSegunda ley de la termodinámica TERMODINAMICA.pptx
Segunda ley de la termodinámica TERMODINAMICA.pptxMariaBurgos55
 
TEMA 2 PROTOCOLO DE EXTRACCION VEHICULAR.ppt
TEMA 2 PROTOCOLO DE EXTRACCION VEHICULAR.pptTEMA 2 PROTOCOLO DE EXTRACCION VEHICULAR.ppt
TEMA 2 PROTOCOLO DE EXTRACCION VEHICULAR.pptJavierHerrera662252
 
Mapa-conceptual-del-Origen-del-Universo-3.pptx
Mapa-conceptual-del-Origen-del-Universo-3.pptxMapa-conceptual-del-Origen-del-Universo-3.pptx
Mapa-conceptual-del-Origen-del-Universo-3.pptxMidwarHenryLOZAFLORE
 

Último (20)

Hernandez_Hernandez_Practica web de la sesion 11.pptx
Hernandez_Hernandez_Practica web de la sesion 11.pptxHernandez_Hernandez_Practica web de la sesion 11.pptx
Hernandez_Hernandez_Practica web de la sesion 11.pptx
 
LAS_TIC_COMO_HERRAMIENTAS_EN_LA_INVESTIGACIÓN.pptx
LAS_TIC_COMO_HERRAMIENTAS_EN_LA_INVESTIGACIÓN.pptxLAS_TIC_COMO_HERRAMIENTAS_EN_LA_INVESTIGACIÓN.pptx
LAS_TIC_COMO_HERRAMIENTAS_EN_LA_INVESTIGACIÓN.pptx
 
PARTES DE UN OSCILOSCOPIO ANALOGICO .pdf
PARTES DE UN OSCILOSCOPIO ANALOGICO .pdfPARTES DE UN OSCILOSCOPIO ANALOGICO .pdf
PARTES DE UN OSCILOSCOPIO ANALOGICO .pdf
 
El uso de las TIC's en la vida cotidiana.
El uso de las TIC's en la vida cotidiana.El uso de las TIC's en la vida cotidiana.
El uso de las TIC's en la vida cotidiana.
 
dokumen.tips_36274588-sistema-heui-eui.ppt
dokumen.tips_36274588-sistema-heui-eui.pptdokumen.tips_36274588-sistema-heui-eui.ppt
dokumen.tips_36274588-sistema-heui-eui.ppt
 
Presentación inteligencia artificial en la actualidad
Presentación inteligencia artificial en la actualidadPresentación inteligencia artificial en la actualidad
Presentación inteligencia artificial en la actualidad
 
Plan Sarmiento - Netbook del GCBA 2019..
Plan Sarmiento - Netbook del GCBA 2019..Plan Sarmiento - Netbook del GCBA 2019..
Plan Sarmiento - Netbook del GCBA 2019..
 
definicion segun autores de matemáticas educativa
definicion segun autores de matemáticas  educativadefinicion segun autores de matemáticas  educativa
definicion segun autores de matemáticas educativa
 
R1600G CAT Variables de cargadores en mina
R1600G CAT Variables de cargadores en minaR1600G CAT Variables de cargadores en mina
R1600G CAT Variables de cargadores en mina
 
Crear un recurso multimedia. Maricela_Ponce_DomingoM1S3AI6-1.pptx
Crear un recurso multimedia. Maricela_Ponce_DomingoM1S3AI6-1.pptxCrear un recurso multimedia. Maricela_Ponce_DomingoM1S3AI6-1.pptx
Crear un recurso multimedia. Maricela_Ponce_DomingoM1S3AI6-1.pptx
 
El uso delas tic en la vida cotidiana MFEL
El uso delas tic en la vida cotidiana MFELEl uso delas tic en la vida cotidiana MFEL
El uso delas tic en la vida cotidiana MFEL
 
El_Blog_como_herramienta_de_publicacion_y_consulta_de_investigacion.pptx
El_Blog_como_herramienta_de_publicacion_y_consulta_de_investigacion.pptxEl_Blog_como_herramienta_de_publicacion_y_consulta_de_investigacion.pptx
El_Blog_como_herramienta_de_publicacion_y_consulta_de_investigacion.pptx
 
Google-Meet-como-herramienta-para-realizar-reuniones-virtuales.pptx
Google-Meet-como-herramienta-para-realizar-reuniones-virtuales.pptxGoogle-Meet-como-herramienta-para-realizar-reuniones-virtuales.pptx
Google-Meet-como-herramienta-para-realizar-reuniones-virtuales.pptx
 
Medidas de formas, coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis.pptx
Medidas de formas, coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis.pptxMedidas de formas, coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis.pptx
Medidas de formas, coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis.pptx
 
FloresMorales_Montserrath_M1S3AI6 (1).pptx
FloresMorales_Montserrath_M1S3AI6 (1).pptxFloresMorales_Montserrath_M1S3AI6 (1).pptx
FloresMorales_Montserrath_M1S3AI6 (1).pptx
 
La era de la educación digital y sus desafios
La era de la educación digital y sus desafiosLa era de la educación digital y sus desafios
La era de la educación digital y sus desafios
 
Actividad integradora 6 CREAR UN RECURSO MULTIMEDIA
Actividad integradora 6    CREAR UN RECURSO MULTIMEDIAActividad integradora 6    CREAR UN RECURSO MULTIMEDIA
Actividad integradora 6 CREAR UN RECURSO MULTIMEDIA
 
Segunda ley de la termodinámica TERMODINAMICA.pptx
Segunda ley de la termodinámica TERMODINAMICA.pptxSegunda ley de la termodinámica TERMODINAMICA.pptx
Segunda ley de la termodinámica TERMODINAMICA.pptx
 
TEMA 2 PROTOCOLO DE EXTRACCION VEHICULAR.ppt
TEMA 2 PROTOCOLO DE EXTRACCION VEHICULAR.pptTEMA 2 PROTOCOLO DE EXTRACCION VEHICULAR.ppt
TEMA 2 PROTOCOLO DE EXTRACCION VEHICULAR.ppt
 
Mapa-conceptual-del-Origen-del-Universo-3.pptx
Mapa-conceptual-del-Origen-del-Universo-3.pptxMapa-conceptual-del-Origen-del-Universo-3.pptx
Mapa-conceptual-del-Origen-del-Universo-3.pptx
 

Taller De La Electricidad Y Electrónica 10-4.pdf

  • 1. Taller De La Electricidad Y Electrónica Integrantes : González Castillo Andrés Lemos Diana Patricia Pantoja Hillary Díaz Plaza Sara García Rodríguez Zapata Ana Sofía Rosero Elisabeth Tatiana Grado: 10-4 Docente Guillermo Mondragón Área Tecnología I.E Liceo Departamental 2024 1
  • 2. Tabla De Contenido Ley de Ohm………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…3 Ley De Watt………………………………………………………………………………………………………………………… …………..4-5 Código de los colores…………………………………………………………………………………………………………………….…..6-7 Los protoboard………………………………………………………………………………………….…….……………………………….7-8 Componentes de los protoboard………………………………………………………………………………………………………9-10 Componentes electrónicos en la elaboración de un circuito…………………………………….………………………..11-12 Conclusiones………………………………………………………………………………………………………………….………………….12 Evidencias, Roles, Correos Y Blogger…………………………………………………………………………………………..….13-15 Webgrafía……………………………………………………………………………………………………………………………………….….16 2
  • 3. Ley De Ohm La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre la diferencia de potencial (V), la corriente eléctrica (I) y la resistencia eléctrica (R), en un circuito eléctrico. Establece que la intensidad de la corriente eléctrica (I) que circula por un circuito eléctrico es directamente proporcional a la diferencia del potencial (V), que aplicamos entre los extremos del circuito eléctrico y es inversamente proporcional a la resistencia eléctrica (R) del conductor. La ley de Ohm recibió su nombre en honor al físico alemán Georg Ohm (1789-1854), esta ley es básica en los circuitos eléctricos. 3
  • 4. LEY DE WATT La electricidad es una fuerza invisible pero vital para nuestro mundo moderno. Desde la iluminación de nuestras casas hasta el funcionamiento de nuestros dispositivos electrónicos, dependemos de ella en casi todos los aspectos de nuestra vida diaria. En este mundo de la electricidad encontramos la LEY DE WATT un principio fundamental que nos ayuda a entender el funcionamiento de la electricidad. ¿Cómo funciona? La ley de Watt, también conocida como la ley de ohm extendida, es un principio fundamental en el campo de la electricidad y la electrónica. Esta ley establece la relación entre la corriente eléctrica, el voltaje y la resistencia de un circuito eléctrico. Fue formulada por James Watt, un ingeniero e inventor escocés, en el siglo XVIII. La función principal de la Ley de Watt es describir cómo se comporta la corriente eléctrica en presencia de una resistencia. Según esta ley la corriente eléctrica que fluye a través de un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. En otras palabras, cuanto mayor sea el voltaje aplicando o menor resistencia, mayor será la corriente eléctrica que fluirá a través del circuito. La Ley de Watt establece que la potencia eléctrica es igual al producto de la corriente eléctrica por la diferencia de potencial, también conocida como voltaje. Esto se expresa mediante la fórmula P = VI, donde P es la potencia, V es el voltaje y I es la corriente. La potencia se mide en Watts, el voltaje en Voltios y la corriente en Amperios. El Watt es una unidad de medida muy importante en la electricidad, ya que nos permite determinar la cantidad de energía que se consume o se genera en un circuito eléctrico en un determinado intervalo de tiempo. Por ejemplo, si tenemos un dispositivo que consume 100 Watts, significa que está utilizando 100 Joules de energía por segundo. 4
  • 5. ¿ Cómo se aplica la Ley de Watt en la vida cotidiana? Una forma común es a través del uso de electrodomésticos. Por ejemplo, cuando enciendes una lámpara, estás utilizando la Ley de Watt. La potencia de la lámpara está determinada por la corriente que pasa a través de ella y la tensión suministrada por la red eléctrica. Si aumentas la corriente o la tensión, la potencia de la lámpara también aumentará. Otro ejemplo es el uso de una plancha eléctrica. La potencia de una plancha también está determinada por la corriente y la tensión. Si aumentas la corriente, la plancha se calentará más rápidamente y podrás planchar la ropa más eficientemente. Además de los electrodomésticos, la Ley de Watt también se aplica en otros aspectos de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en la iluminación de calles y edificios, se utiliza la Ley de Watt para calcular la potencia necesaria para iluminar adecuadamente un área determinada. Para encontrar la potencia eléctrica (P) podemos emplear las siguientes formulas: Conociendo el voltaje y corriente: P = V x I Conociendo la resistencia eléctrica y corriente: P = R x I2 Conociendo el voltaje y la resistencia eléctrica: P =V2 /R TRIÁNGULO DE LA LEY DE WATT 5
  • 6. ¿Qué es el código de colores? El código de colores hace referencia a la gama cromática que se utiliza para una página web. Dicha codificación apareció en los albores de internet hace ya algunos años, y se compone de un grupo de aproximadamente 216 colores que se identifican por los navegadores principales. Por ello, es importante que lo conozcas porque al facilitarle un diseño con un código de colores, a la hora de imprimir te cercioras que cumpla con tus estándares de colores. ¿Para qué sirve? Básicamente, se emplea para tener un consenso. Con la entrada de los ordenadores al mercado, los programadores acordaron establecer un código de colores universal para que todas las pantallas contarán con los mismos tonos. Tipos de códigos de colores El código de colores se puede basar en 3 diferentes sistemas: RGB, HEX O HSL (este último es el menos utilizado). Conócelos a continuación. SISTEMA RGB El código de colores RGB es un sistema decimal que se compone de tres colores primarios: verde, rojo, y azul. Dicho modelo está basado en la adición, según la proporción de cada color primario representado se verá un color u otro en la pantalla. La intensidad de estos colores se representa con un valor numérico entre el 0 y el 255. El 0 representa la ausencia del color y el 255 la presencia del color en su espectro más brillante. Su orden sigue la colocación de las siglas RGB: primero el valor del rojo seguido del verde y luego el azul. SISTEMA HEXADECIMAL Al igual que el sistema RGB, este tipo es utilizado en HTML. Cuenta con una base dodecadecimal al contrario del sistema RGB, muy utilizado en el diseño web, ya que es bastante fácil de interpretar. Emplea una escala de números del 0 al 9, y su intensidad la definen 6 letras. SISTEMA HSL Se trata del sistema de código menos utilizado. Sus siglas en inglés significan matiz, saturación y luminosidad, y representado tradicionalmente con la figura de un cono. Siguiendo estos parámetros, se consigue representar un color. Los vértices del cono representan el color blanco y negro, mientras que la saturación aumenta de adentro hacia afuera. Por su parte, la luminosidad aumenta de abajo hacia arriba, siendo los colores claros los más luminosos. 6
  • 7. Entender el código de colores es entender cómo funciona el color en tu web. Investiga más sobre el tema para mejorar el aspecto de tu portal. :¿Cuál es el código de cada color? Las combinaciones básicas Amarillo: #ffff0Los canales rojo y verde están al máximo Cian:#00ffff Los canales verde y azul están al máximo Magenta :#ff00ffLos canales azul y rojo están al máximo Gris claro:#d0d0d0Los tres canales tienen la misma intensidad Gris oscuro:#5e5e5eLos tres canales tienen la misma intensidad ¿QUÉ ES UNA PROTOBOARD? Una protoboard, también conocida como "protoboard" o "placa de pruebas", es una herramienta utilizada en electrónica para construir prototipos de circuitos sin la necesidad de soldaduras. Consiste en una placa con orificios en los que se insertan componentes electrónicos, como resistencias, condensadores, transistores, entre otros, y permite interconectar estos componentes utilizando cables de conexión. Las protoboards son muy útiles para realizar pruebas y experimentos con circuitos electrónicos, ya que facilitan la modificación y reutilización de componentes sin dañarlos. Son ampliamente utilizadas por estudiantes, aficionados y profesionales en el campo de la electrónica para crear y probar circuitos antes de su implementación en placas de circuito impreso definitivas. Las protoboards son comúnmente utilizadas en el desarrollo de prototipos y proyectos electrónicos debido a su versatilidad y facilidad de uso. Están diseñadas con una matriz de orificios conectados internamente en patrones preestablecidos, lo que permite insertar componentes y conectarlos entre sí sin la necesidad de soldaduras 7
  • 8. Algunas características importantes de las protoboards son: 1. Orificios interconectados: Los orificios están conectados en filas y columnas, lo que facilita la creación de conexiones entre componentes. 2. Distribución de potencia: Las protoboards suelen contar con líneas de distribución de potencia para conectar fácilmente los componentes a la alimentación eléctrica. 8
  • 9. 3. Reutilización: Los componentes electrónicos pueden ser insertados y retirados fácilmente, lo que permite reutilizar la protoboard para diferentes proyectos. 4. Flexibilidad: Permite realizar modificaciones en el diseño del circuito de forma rápida y sencilla, ya que no requiere soldaduras. 5. Componentes de Protoboards Los componentes básicos de una protoboard (también conocida como placa de pruebas o breadboard en inglés) son: 1. **Zócalos de conexión:** Son los pequeños orificios donde se insertan los componentes electrónicos, como resistencias, condensadores, transistores, etc. 2. **Filas de conexión:** Son las tiras metálicas que se extienden a lo largo de la protoboard, conectando los zócalos de conexión en paralelo. Generalmente, están divididas en secciones para proporcionar conexiones eléctricas separadas. 9
  • 10. 3. **Columnas de conexión:** Son las tiras metálicas que se extienden verticalmente a lo largo de la protoboard, conectando los zócalos de conexión en serie. Estas columnas suelen estar conectadas internamente de forma que se dividen en grupos para facilitar la organización. 4. **Alimentación:** Las protoboards suelen tener secciones dedicadas a la alimentación, donde se pueden conectar cables para proporcionar energía a los circuitos montados en la protoboard. Estas secciones a menudo están marcadas como "VCC" (alimentación positiva) y "GND" (tierra). 5. **Puentes de conexión:** Pequeños cables o alambres que se utilizan para establecer conexiones entre diferentes zócalos de conexión en la protoboard, permitiendo la creación de circuitos complejos sin necesidad de soldadura. Estos son los componentes básicos que encontrarás loen la mayoría de las protoboards, aunque pueden variar ligeramente dependiendo del fabricante y del tipo específico de protoboard. 10
  • 11. ¿Como funcionan los componentes electrónicos en la elaboración de un circuito? Los componentes eléctricos se diseñan para ser conectados entre ellos, por lo general a través de soldadura, a un circuito impreso, para formar el circuito eléctrico. Estos componentes pueden ser clasificados en semiconductores, activos, pasivos, optoelectrónicos, electromagnéticos, entre otros. Algunos de estos componentes electrónicos participan de la siguiente forma en la elaboración de un circuito: Diodo. Este dispositivo semiconductor permite el paso de corriente eléctrica en una única dirección, y comparte características con los interruptores. La curva característica de un diodo consta de dos regiones: debajo de cierta diferencia de potencial se comporta como un circuito abierto, es decir, no conduce electricidad, y, encima de ella, actúa como un corto circuito con una pequeña resistencia eléctrica. Transformador. Este es un dispositivo electromagnético que permite la variación del voltaje, aumentando o que disminuya. El transformador es capaz de mantener la frecuencia y la potencia en un circuito con corriente alterna, además de reducir o amplificar dicha corriente. Interruptor. Este es un dispositivo que cambia el curso de un circuito. Puede ser automático, centrifugó, chopper, Dip, eléctrico, de ferrocarril, entre otros. Los interruptores dan la posibilidad de ser de múltiples capas controladas por un ordenador y sus materiales suelen ser aleación de latón o de aluminio. 11
  • 12. Led. Un diodo emisor de luz o LED, es un componente capaz de emitir luz cuando se le polariza directamente. Consta de un par de pines, ánodo y cátodo, por los que se alimenta, así como una resina que encapsula a la unión P-N. Resistencias o resistores. Se trata de un elemento pasivo, el cual no genera intensidad ni tensión en un circuito. Los resistores, presentan cierta resistencia al paso de la corriente y sus valores están dados en Ohmios y es conocido por el código de colores. Su principal función es la disipación de calor, logrando convertir la energía eléctrica en energía térmica. Capacitores Un capacitor o condensador eléctrico es un dispositivo que se utiliza para almacenar energía (carga eléctrica) en un campo eléctrico interno. Transistores. Es un dispositivo electrónico semiconductor que da la posibilidad de conducir el flujo eléctrico en el circuito. Estos son de los componentes electrónicos que controlan la corriente, amplifican las señales y modulan la corriente eléctrica, además de interrumpir las señales eléctricas mediante una señal de mando, pudiendo cumplir las funciones de oscilador, conmutador o rectificador. Conclusiones 1. La Ley de Ohm establece la relación entre la diferencia de potencial, la corriente eléctrica y la resistencia en un circuito, siendo la corriente proporcional al voltaje y inversamente proporcional a la resistencia. 2. La Ley de Watt, una extensión de la Ley de Ohm, describe la relación entre la corriente, el voltaje y la resistencia en un circuito, donde la potencia eléctrica es el producto de la corriente y el voltaje. 3. La potencia eléctrica se calcula mediante la fórmula P = VI, donde P es la potencia, V es el voltaje y I es la corriente, medida en Watts, Voltios y Amperios respectivamente. 4. La Ley de Watt se aplica en la vida cotidiana, como en el funcionamiento de electrodomésticos, donde la potencia está determinada por la corriente y el voltaje suministrado. 5. Las protoboards son herramientas utilizadas en electrónica para construir prototipos de circuitos sin soldaduras, permitiendo la interconexión de componentes electrónicos de forma versátil y reutilizable. 6. Los componentes básicos de una protoboard incluyen zócalos de conexión, filas y columnas de conexión, secciones de alimentación y puentes de conexión para establecer conexiones entre los componentes. 7. Los componentes electrónicos, como diodos, transformadores, interruptores, LEDs, resistencias, capacitores y transistores, desempeñan roles específicos en la elaboración de circuitos, controlando la corriente, la resistencia y la potencia en un circuito eléctrico. 12
  • 13. Evidencias, Roles, Correos Y Blogger Evidencias de Ana Sofia Rodriguez Zapata - Monitora Correo anasofiarodriguezzapata@gmail.com Blogger confepasamostecnologia.blogspot.com Evidencias de Elisabeth Tatiana Rosero Correo roseroelisabethtatiana@gmail.com Blogger https://elisabethrosero17.blogspot.com/?m=1 13
  • 14. Evidencias de Sara García Plaza Correo Sarita.garcia1981@gmail.com Blogger saragarcialiceode.blogspot.com Evidencias de Ándres Gonzales Correo gonzalezcastilloandrescamilo9@gmail.com Blogger primerperido9.blogspot.com 14
  • 15. Evidencias de Diana Patricia Lemos Andrade Correo dlemosandrades432@gmail.com Blogger https://dlemslatecnolo.blogspot.com/?m=1 Evidencias de Hillary Nicole Diaz Pantoja Correo hillaryd18hd@gmail.com Blogger https://tecnologia104hillary.blogspot.com/ 15