Mostrando entradas con la etiqueta electronica. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta electronica. Mostrar todas las entradas

jueves, 12 de diciembre de 2013

TRANSISTORES

Se encuentran en el bloque de semiconductores discretos . Los hay NPN y PNP ; nosotros utilizaremos los NPN.
Que es un transistor?
El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para producir una señal de salida en respuesta a otra señal de entrada.  Cumple funciones de amplificadorosciladorconmutador o rectificador. El término «transistor» es la contracción en inglés de transfer resistor (resistencia de transferencia»). Actualmente se encuentran prácticamente en todos los aparatos electrónicos de uso diario: radiostelevisoresreproductores de audio y videorelojes de cuarzocomputadoraslámparas fluorescentestomógrafos, etc.














martes, 10 de diciembre de 2013

Electrònica analógica

Alarma de nivel
Sensor de nivel












Si el volum d'aigua augmenta el zumbador es tanca i permiteix que circuli corrent .




lunes, 9 de diciembre de 2013

TEMPORITZADOR

Si es tanca l'interruptor general , el condensador es comença a carregar a través del potenciòmetre de 100kohms.Quan el condensador assoleix una tensió determinada entre el seus terminals , arriba corrent a la base del transistor , que se satura ; llavors el relé s'activa i el motor s'engega . Hem retardat l'encessa del motor , si en algun moment s'acciona el polsador P , es causa un curtcircuit als terminals del condensadors . Aleshores , el condensador es descarrega a l'instant , el transistor passa a tall , el rele es desactiva i el motor s'atura . Per fer més gran el retard, el circuit es millora introduint-hi un altre transistor , com s'aprecia al circuit inferior.
En aquest circuit el transistor T1 s'ha saturat i el T2 està en zona de tall. Per tant, el motor està aturat. Quan es prem P , el transistor T1 passa a prémer , el motor es manté funcionant el temps que duri la temporització .  A més resistència mes retard . Al circuit , el relé s'activa quan prem P.

martes, 26 de noviembre de 2013

CONDENSADORS

Els condensadors permeten emmagatzemar càrrega elèctrica i utilitzar-la després
La capacitat(C) és la relació entre la càrrega elèctrica que emmagatzema un condensador i el voltatge al qual se sotmet. L'SI la mesura en farads (F).
C=q/v
C:capacitat en farads ; q: càrrega en coulombs ; V: voltatge en volts.
Altres unitats de capacitat:




Simbols de condensadors:










Tipus de condensadors:
Policarbonat









Polièster






Tàntal











Ceràmic

lunes, 25 de noviembre de 2013

ACTIVITATS
24.Indica si les làmpades s'encenen o no.



SIMULACIÓN DE CIRCUITOS ANALÓGICOS

Circuito 1
Pulsa el interruptor
Que ocurre y por qué?Se enciende la luz
Da la vuelta al diodo, que ocurre y por qué?Que no funciona





Circuito 2
Pulsa el interruptor , que ocurre y por que?Se enciende el motor y el LED
Que utilidad tiene el diodo LED en este circuito?Indica el funcionamiento del motor.
Circuit 3
Pulsa el interruptor, que ocurre y por que? Se enciende el L2
Pulsa el interruptor L1 , que ocurre y por qué?No se enciende el L1
Con el interruptor L1 pulsado pulsa el interruptor L2
Que ocurre y por que? Se enciende L2

martes, 12 de noviembre de 2013

RELÉS

Un relé funciona aixi: quan es tan l'interruptor 1 , l'ecetroimant del relé atrau la làmina metàl·lica 2. La palanca de la làmina atreta per l'electroimant , emepny el contacte 4 i el separa del 3 . D'aquesta manera s'interromp el corrent al circuit de la làmpada .
CARACTERÍSTIQUES DEL RELÉ
·6 V: és la tensió nominal de funcionament . És a dir , la tensió aconsellada per al relé.
·R=75Ω
·250 V : vol dir que els interruptors 3 , 4 i 5 ademeten fins a 250 V de voltatge ( de corrent altern o continu ) .
·6 A : la intensitat màxima que suporten.
Com tots els aparells elèctrics , els relés tenen gravades les seves dades tècniques.

lunes, 11 de noviembre de 2013

ACTIVIDADES

2.Calcula la resistencia a col·locar perque el corrent que circula pels diodes sigui de 30 mA.Considerar la tensió entre extrems de cada diode LED de 2V.
R=V/I
R=9/30=0,3-300Ω

2.Calcula les intensitats de corrent que circulen per cadascun dels diodes LED sabent que ña tensio entre el seus extrems es de 2V . Quin d'ells s'il·liminarà més? Quina es la potencia dissipada per els diodes?

















VR1=VT-VL
VR1=9V-2
VR1=7V
I=V/R=7/350
I=20mA

VT=9V-VL2-VL3
VR2=9V-2-2
VR2=5V

I=5/500
I=0,01A
I=10mA

martes, 5 de noviembre de 2013

DÍODE LED

El díode LED adopta com el seu nom de l'expressió en anglès Light Emitting Díode , que significa díode emissor de llum.
El ser comportament és identic que el dels díodes ; és a dir , es torna conductor quan està polaritzat directament , però té la particularitat que s'il·lumina quan condueix el corrent.
El voltatge necessari perquè torni conductor és més alt que en un díode normal, d'uns 2 V aproximadament , i la intensitat de corrent que circula habitualment és d'uns 20 mA.
La seva potencia es molt petita. En aquest cas:
P=V·I=2·0,02=0,02 W

Esta compós per l'Ànode + i el Càtode -


















ACTIVITATS
1.Mini unitat didàctica (MUD) interactiva amb dos apartats sobre què és un LED i les multiples aplicacions d'aquest component electronic. Conté un qüestionari amb preguntes de selecció de la resposta correcta i una proposta de treball per integrar un LED , com a indicador en un circuit electric senzill.
https://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/led/index.htm

jueves, 31 de octubre de 2013

RESISTÈNCIES VARIABLES AMB LLUM : LDR

El valor de les resistències d'aquesra mena disminueix fortament quan la quantitat de llun que reben augmenta, i passa de milers d'ohms a tan sols unes desenes . Ara , pensa en la llei d'Ohm . Si la resistència disminueix , la intesitat augmenta . Observa el dibuix.


Aplicaciones:
Encendido de luces de jardin

Indicador de nivel

Luz intermitente

martes, 29 de octubre de 2013

ELECTTRONICA ANALOGICA, SIMULACION DE CIRCUITOS ANALOGICOS CON CORCODILE-CLIPS

N'hi ha dos tipus .
NTC:si la temperatura augmenta la resistencia disminueix
PTC:si la temperatura augmenta la resistencia augmenta.



1.Que sucede si disminuye la temperatura en el termistor?Cual es el valor de la Resistencia en este caso?
La intensidad disminuye . Mayor a 1kΩ
2.Cual es en este caso el valor de la intesidad de corriente en el circuito?
    Es inferior a 10.1
    3.Que sucede si aumenta la temperatura en el termistor? Cual es el valor de la Resistencia en este caso?
    Disminuye la resistencia y aumenta la intesidad. Inferior a 1KΩ
    4.Cual es en este caso el valor de la intesidad de corriente en el circuito?
    Es superior a 10.1
    5.Que conclusion sacas sobre el funcionamiento de una resistencia variable con la temperatura , termistor -t o     NTC?
    Que la temperatura baja y la intesidad aumenta y que la temperatura aumenta y la intensidad baja.

lunes, 28 de octubre de 2013

ELECTRONICA ANALOGICA
















RESISTENCIAS VARIABLES.ACTIVIDAD 1
·Que sucede si la resistencia aumenta?
Que hay menos intesidad y hay menos luz
·Cual es en este caso el valor de la intensidad de corriente en el circuito?
0
·Que sucede si la resistencia disminuye?
Que la intensidad aumenta
·Cual es en este caso el valor de la intesidad de corriente en el circuito?
1,5

jueves, 24 de octubre de 2013

RESISTÈNCIES VARIABLES

Potenciòmetres
Els potenciòmetres són resistències variables que s'utilitzen als circuits electrònics per provocar caigudes de tensió.











Potenciòmetre en miniatura








34.Quina resistència té potenciòmetre de la figura si la intesitat que circula és de 0,5 A?

R=V/I
0,5=4,5/X
R=V/I
R=4,5/0,5=2,75Ω

martes, 15 de octubre de 2013

CIRCUIT PARAL·LEL

R1=10Ω 
R2=20Ω
Va=9 V
Rt=R1·R2/R1·R2=10·20/10·20=6,6Ω 
It=Vt/Rt=9V/6,6Ω =1,36A
Ir1=V/R1=9V/10Ω =0,9A
Ir2=V/R2=9V/20Ω =0,45A

0,45+0.9=1.35
RESULTAT: 1,35 


lunes, 14 de octubre de 2013

LEY DE OHM , CIRCUITO DE SERIE

V=9
R1=1KΩ
R2=100Ω
R3=10Ω

RT=R1+R2+R3
RT=1000+100+10
RT=1110Ω

I=V/R
I=9/1110
I=0,008

Vr1=0,008·1000=8 V
Vr2=0,008·100=0,8 V
Vr3=0,008·10=0,08 V

VT=8+0,08+0,08
VT=8,8

martes, 8 de octubre de 2013

RESISTENCIA

1) I =V/R      I=6/25      I = 0,24 (A) = 240 (mA)
2) I =V/R      I= 6/50     I= 0,12 (A) = 120 (mA)
3) I=V/R       I=6/75      I=0,08 (A) = 80 (mA)
4) I=V/R       I=6/125    I=0,048(A)=48(mA)
5)I=6/175     I=0,034285714(A)=34(mA)

Resistencias
Están el bloque componentes pasivos.Se puede cambiar su valor haciendo clic sobre ellas.Hay que tener en cuenta el valor numérico y prefijo multiplicador de la unidad.
Simula el circuito de la figura y observa el efecto de la resistencia en cada una de las lámparas dependiendo de su valor. Efectivamente , su función es limitar la intensidad de la corriente a través de los elementos que se encuentran conectados en serie con ellas.