miércoles, 26 de octubre de 2011

circuito en serie.


CIRCUITO EN SERIE.
Un circuito en serie es cuando se coloca varias resistencia de diferentes  valores una tras de otra asiendo  colocada en serie para que la se pueda medir la intensidad del circuito.
El valor de cada resistencia se va sumando, por lo que al principio del circuito se pueden presentar intensidades  muy elevadas.

Para poder calcular la intensidad del circuito simplemente  en los circuitos serie se cumple que, la resistencia total del circuito, es igual a la suma de la resistencia, el resto es simplemente aplicar la Ley de ohm.
Las características de los circuitos en serie de resistencias son las siguientes:
-          Resistencia  total igual a la suma de las resistencias individuales por lo tanto:
Rt = R1+ R2+ R3+ R4+ …Rn
-          La  intensidad de corriente es de igual en cada una de las resistencias por lo que:
It = I1= I2= I3 = …In
Debido a que la corriente no se desvía o se divide a lo largo del circuito.
-          El l voltaje aplicado lineal = a la suma de las caídas de tensión o voltaje en cada resistencia, esto es debido a que cada resistencia consume cierto voltaje.
Vt = Vr1+ Vr2+ vr3+ …VRn
-          La potencia total de un circuito en serie será igual a la suma de las potencias que cada una de las resistencias consume, por lo tanto que.
Pt = P1+P2+P3+…Pn
En el circuito en serie medimos el valor de cada una de las diez resistencias con la ley de ohm y comprobamos con el multimetro.


Valor de cada resistencia:

introduccion


INTRODUCCIÓN.


En esta materia de electrónica básica comprendimos, analizamos y realizamos varios circuitos como el circuito en serie paralelo el mixto en lo cual como equipo vimos que en el circuito en serie se suman cada una de las resistencias mientras que en el paralelo le sacamos la inversa de cada valor de las resistencias y en el mixto lo fuimos disminuyendo asta poder sacar su valor.
Porque  electrónica es una base fundamental de la física ya que en esta se utilizan leyes como la de ohm para medir  valor de cada una de las resistencias para formar un  circuito como veremos en este trabajo.
En este trabajo estamos tratando varios temas vistos en el salón de clases y asi misma la realización de ellas en la practica.
Analizamos cada uno de los circuitos que realizamos e investigamos cada valor de las resistencias por la tabla de colores para sacar el valor de las resistencias.






lunes, 24 de octubre de 2011

corriente alterna y directa

la corriente alterna  son los electrones del circuito se desplazan primero en una dirección y luego en sentido opuesto, con un movimiento de vaivén en torno a posiciones relativamente fijas. Esto se consigue alternando la polaridad del voltaje del generador o de otra fuente.

orriente alterna vs. Continua
La razón del amplio uso de la corriente alterna viene determinada por su facilidad de transformación, cualidad de la que carece la corriente continua.
La energía eléctrica viene dada por el producto de la tensión, la intensidad y el tiempo. Dado que la sección de los conductores de las líneas de transporte de energía eléctrica dependen de la intensidad, podemos, mediante un transformador, elevar el voltaje hasta altos valores (alta tensión). Con esto la misma energía puede ser distribuida a largas distancias con bajas intensidades de corriente y, por tanto, con bajas pérdidas por causa del efecto Joule. Una vez en el punto de utilización o en sus cercanías, el voltaje puede ser de nuevo reducido para su uso industrial o doméstico de forma cómoda y segura. 


Este tipo de corriente es la que nos llega a nuestras casas y la usamos para alimentar la TV, el equipo de sonido, la lavadora, la refrigeradora, etc.
En el siguiente gráfico se muestra el voltaje (que es también alterno) y tenemos que la magnitud de éste varía primero hacia arriba y luego hacia abajo (de la misma forma en que se comporta la corriente) y nos da una forma de onda llamada: onda senoidal.


 El voltaje varía continuamente, y para saber que voltaje tenemos en un momento específico, utilizamos la fórmula; V = Vp x Seno (Θ) donde Vp = V pico (ver gráfico) es el valor máximo que obtiene la onda y Θ es una distancia angular y se mide en grados.


Aclarando un poco esta última parte y analizando el gráfico, se ve que la onda senoidal es periódica (se repite la misma forma de onda continuamente)
Si se toma un período de ésta (un ciclo completo), se dice que tiene una distancia angular de 360 grados.
Y con ayuda de la fórmula que ya dimos, e incluyendo Θ (distancia angular para la cual queremos saber el voltaje) obtenemos el voltaje instantáneo de nuestro interés.
Para cada distancia angular diferente el valor del voltaje es diferente, siendo en algunos casos positivo y en otros negativo (cuando se invierte su polaridad).


 pues se puede deci9r que etse ejemplo es el de los focos en seri ya que  es la corriente de electricidad que se produce para llevarnos a nosotros  luz para realizar nuestras actividades
  corriente  directa:
Corriente Directa
Es el flujo  de corriente que se dirige en una sola dirección. La corriente directa es un tipo de corriente electrica la cual se conoce como corriente continua. Esta corriente electrica es utilizada para energizar diferentes circuitos eléctricos y electrónicos; en  la radio electrónica es utilizada para la polarización de diferentes dispositivos como resistencias, transistores, válvulas al vacio, y asi para el correcto funcionamiento de un aparato electronico; la corriente directa es creada por reacciones químicas, por accion de la luz o por induccion electrica.
Aparte de la corriente electrica proporcionada principalmente por una pila, en la radio electrónica se encuentra otro tipo que por sus características que presenta se considera corriente directa. Principalmente es producto de una rectificación que presenta un dispositivo electrónico llamado diodo semiconductor, este rectifica la señal de tipo alterno; debido a sus características la corriente directa se divide en cuatro tipo:
  1. LA CORRIENTE DIRECTA PULSANTE INTERRUMPIDA.- es aquella q se obtiene de la salida de un rectificador de media onda y se manifiesta en forma de pulsos.

TRANSISTORES



TRANSITORES:
Es un  dispositivo conductor que cumple funciones de ampliador o silador, computador o desmitificador.

TIPOS DE  TRANISTORES:

TRANSISTOR BIPOLAR: son dispositivos controlados por corriente se forman por una capa de metal de tipo P entre 2 capas de material tipo  N.

Transistor de Efecto de Campo, de Unión (JFET): los transistores de unión (uno de los tipos más básicos) tienen 3 terminales llamados Base, Colector y Emisor, que dependiendo del encapsulado que tenga el transistor pueden estar distribuidos de varias formas.


 Transistor PNP: etsa polarizado directamente polo positivo en el emisor y polo negativo en la base, en cambio el duiodo colector base d esta polarizado inversamente en ele lector tiene un apotencia negativa.






DIODOS


DIODOS
Es un componente electrónico de 2 terminales que  nos permiten la circulación de la corriente eléctrica  “semiconductor” este consta de 2 regiones de por debajo de cierta diferencia potencial se comporta como un circuito abierto (no conduce). Por encima de ella como  un circuito cerrado con una resistencia eléctrica muy pequeña, se llama rectificadores.
Los primero diodos eran válvulas o tubos de vacion también llamados valvular termoiónicas.
Símbolo eléctrico:
Tipos de diodos:
Diodos  rectificadores: estos facilitan la corriente continua en un solo sentido.
 



Diodos de capacidad variable: la capacidad formada en un extremo de PN pueden resultar de gran utilidad. Cuando al  contrario de lo que se ocurre con los diodos de RF. Sin embragó si polarizamos el mismo en sentido inverso en la resistencia en paralelo las residencias que aparecen es de un valor muy alto lo cual  hace que el diodo se compare con un capacitador.



Diodo zener: si polarizamos directamente un diodo estándar y documentos de tensión llega un momento que se origina una  fuente de paso de corriente que lleva al diodo a su destrucción este  punto se puede dar por su ruptura del diodo.
Es capaz de trabajar en el región en la que se da el efecto del mismo  nombre cuando las situaciones de polarización así lo determinen y volver as comportarse como un diodo estándar es decir se comporta como  un diodo normal a no ser que no alcance la tensión zener.

Fotodiodos: no son los diodos en los cuales se han optimizado el proceso de componentes en modo que la influencia luminosa sobre su conducción sea  la máxima posible.

Diodo len: se basa en la recombinación de portadores  mayoristas en la capa de la barra cuando se polariza una unió PN en sentido directo con recombinación de el electrón con un hueco se libera cierta energía determina los semiconductores y radia en forma de luz.