Electrónica
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Electrónica
Componentes básicos
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Las resistencias son componentes que ofrecen una oposición al paso de la corriente y producen una caída de tensión entre sus extremos.
Valor nominal: es el valor teórico (en ohmios) de la resistencia.
Tolerancia: es la desviación sobre el valor nominal. Se expresa en %.
Potencia: es la potencia (en vatios) que es capaz de disipar la resistencia en forma de calor.
ResistenciasResistencias
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Valor de las resistencias:Código de colores
También hay resistencias con 5 bandas de colores. En este caso la 3ª banda es la 3ª cifra. El resto sigue igual.
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SEMICONDUCTORESSEMICONDUCTORES
Los semiconductores son elementos que a veces conducen (dejan pasar la corriente) a veces no (no dejan pasar la corriente, o sólo dejan pasar un poco).
Los más habituales son el silicio y el germanio. Luego se les dopa con otros materiales.
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DIODODIODOEs un componente con dos terminales.
Siempre llevará una marca para distinguir el ánodo (A) y el cátodo (K).
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Polarización inversa Polarización directa
Tomado de Santillana
El diodo deja pasar la corriente en un sentido, en el otro no. En él se pierden VAK=0,7 V.
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Los diodos led (Light Emited Diode), cuando se polarizan directamente, se iluminan.
Su VAK es de aproximadamente 2 V.
DIODO LEDDIODO LED
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Los diodos tienen un voltaje fijo (0,7 V – 2V según el tipo).
Por eso deben ir siempre en serie con otro elemento o tener una resistencia de protección.
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ELEMENTOS DE CONTROL:
Interruptor
Conmutador
Pulsador NA
Pulsador NC
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D1 D8
D3
D4D5
D2
L1 L2 L3
+
9 V
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D1 D8
D3
D4D5
D2
L1 L2 L3+9 V
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D3 D5D4
D1
L1 L2
+
9 V L3
D2
D3 D5D4
D1
L1 L2+
9 VL3
D2
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D1
D8
D3
D4
D7D5
D2
D9
L1 L2 L3 L4
I1
+
9 V
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Explica qué ocurre con los motores M1 y M2 y los LED L1 y L2:
a)En la posición actual de C1
a)Si conmutamos C1
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¿Qué tenemos que hacer con los conmutadores, el interruptor y el pulsador para que:a)Se encienda L1 y el motorb)Se encienda L2 y el motorc)Funcione sólo el motor, con L1 y L2 apagadasd)No funcione el motor y L1 L2 estén apagadas
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Las resistencias variables o potenciómetros son aquellas en las que se puede variar su valor óhmico dentro de unos límites.
POTENCIÓMETROSPOTENCIÓMETROS
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LDR LDR (resistencia dependiente de la luz)(resistencia dependiente de la luz)
LDR. Resistencias cuyo valor óhmico cambia con la luz (cuánta más luz le llegue, menos resistencia).
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PTC / NTCPTC / NTCSon resistencias cuyo valor depende de la
temperatura
PTC: más temperatura, más resistencia
NTC: más temperatura, menos resistencia
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RELÉRELÉ
• Es un conmutador que en vez de funcionar manualmente, se activa por corriente eléctrica.
• Tiene dos circuitos separados: uno es un electroimán, el otro es el conmutador.
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Si hacemos pasar una corriente por la bobina (electroimán), atrae a uno de los contactos cambiando así el conmutador
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Así se aisla el circuito de control (el que hace que se abra o cierre el relé) del de potencia
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• Es un componente formado por dos placas (armaduras) separadas por un aislante (dieléctrico).
• Sirve para almacenar carga (electrones).
• La capacidad (C) es la carga que adquiere y se mide en faradios (F).
• En corriente alterna sirve como filtro y como sintonizador.
CONDENSADORCONDENSADOR
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• En corriente continua se comporta como un depósito: se va llenando de electrones y cuando se llena deja de pasar la corriente.
• Luego puede descargar esos electrones (como si fuera una pila, pero durante muy poco tiempo)
• Junto con una resistencia se usa como temporizador (tarda un tiempo en cargarse y descargarse)
CIRCUITO RC – ANIMACIÓN JAVA
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Es un componente con tres patas:
• Colector
• Emisor
• Base
TRANSISTORTRANSISTOR
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Se fabrica con capas de silicio dopadas con iones positivos (capas P) o negativos (capas N).
Según cómo vayan colocadas serán transistores NPN o PNP
Nosotros usaremos los NPN
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Un transistor funciona como un interruptor controlado por la corriente que entra por una de sus “patas”: la base
Cuando se aplica voltaje a la base (B), el transistor deja pasar intensidad entre el colector (C) y el emisor (E).
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El transistor puede funcionar de tres . Se les llama “zonas” :
CORTE
ACTIVA
SATURACIÓN
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ZONA DE CORTE: si en la base no hay voltaje (ni por lo tanto intensidad IB), no pasa la corriente entre C y E: la bombilla no luce.
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ZONA ACTIVA: aplicamos un voltaje (VBB) a la base, aparece una intensidad IB. Según sea el valor de IB, variará IC y la luz de la bombilla.
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ZONA DE SATURACIÓN: cuando IB es grande, IC llega al máximo y no crece más. La bombilla sigue luciendo igual, aunque aumente VBB.
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