jueves, 3 de diciembre de 2015

detector d'humitat

Este circuito sirve, para que cuando en una fábrica de embotellamiento, se estén llenando las garrafas, cada vez que cada garrafa esté llena, el zumbador vibrará. Entonces, si el trabajador, es ciego la máquina sonará si le ponemos un timbre, si es sordo, vibrará, así aunque sea ciego puede enterarse igual.

APLICACIONES:
  1. La fábrica de embotellamiento.
  2. Los aspersores
  3. Timbres




jueves, 26 de noviembre de 2015

Transistors

El transistor és, de ben segur, el component electrònic més important i que més s'utilitza. Està format per tres capes de material semiconductor a les quals col·loquem tres terminals i que, després, encapsulem perquè és puguin muntar en un circuit. Segons les capes de semiconductor que fem servir, podem obtenir dos tipus diferents de transistor:








Transistors. L'any 1949, uns treballadors que volien millorar la qualitat i la fiabilitat de la transmissió de la veu, a les trucades de llarga distància, van inventar els transistor. 


Resultado de imagen de transistor


lunes, 23 de noviembre de 2015

Activitats


24. Indica si les làmpades s'encenen o no, i digues per què.





Si, por que los dos diodos están correctamente polarizados.
En la primera si, por que los dos diodos están correctamente polarizados y en la segunda uno si y otro no por que uno está correctamente polarizado y el otro no. Solo se enciende la lampara que está bien polarizada.




No, por que los diodos no están correctamente polarizados.


Si, por que los dos diodos están correctamente polarizados.


Si, por que los dos diodos están correctamente polarizados.



martes, 17 de noviembre de 2015

Diodos rectificadores.

DIODOS RECTIFICADORES

Los diodos se encuentran en el bloque semiconductores discretos. Los del programa soportan como máximo una corriente de 1 A, aunque en el mercado los hay que soportan más. Producen una caída de tensión de entre 0.6 y 0.8 V.




¿Cómo se llama el dispositivo semiconductor que tiene la apariencia de punta de flecha y que aparece en la siguiente figura? ¿Cuál es su comportamiento cuando se le polariza directa e inversamente?

Díode.

Realizar con el programa Crocodrile Clips el montaje virtual de los circuitos electrónicos que se indican a continuación contestando las preguntas:

Circuito 1.

Pulsa el interruptor
¿Qué ocurre y por y por qué? Se enciende la bombilla porque el diodo está polarizado correctamente.

Da la vuelta al diodo ¿Qué ocurre y por qué? La bombilla se apaga porque el diodo está polarizado inversamente.

Circuito 2.

Pulsa el interruptor. ¿Qué ocurre y por qué? El motor gira sentido horario y el led se enciende.

¿Qué utilidad tiene el diodo LED en este circuito? Nos indica que el motor está funcionando.


Circuito 3.



Pulsa el interruptor L1 ¿Qué ocurre y por qué? No se enciende nada.

Pulsa el interruptor L2 ¿Qué ocurre y por qué? Se enciende L2.

Con el interruptor L1 pulsado, pulsa el interruptor L2
¿Qué ocurre y por qué? Se encienden L1 y L2 pero con poca intensidad.





lunes, 16 de noviembre de 2015

Semiconductors. Díodes.

Els materials semiconductors són aquells que poden arribar a conduir electricitat si reben energia externa.
El silici i germani són dos semiconductors. Normalment són aïllants, però si apliquem un voltatge entre els extrems d'aquests materials o bé n'incrementen la temperatura.







martes, 3 de noviembre de 2015

Condensadors

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 coloumbs; V: voltatge en volts.

Policarbonat:
Resultado de imagen de condensador de policarbonato


Polièster:
     Resultado de imagen de condensador de poliester 

Tàntal:
Resultado de imagen de condensador de tàntal
Ceràmic:
Resultado de imagen de condensador ceramico

Electrolític:
Resultado de imagen de condensador electrolitico


  










El temps de càrrega i descàrrega del condensador ve donat per t=5·R·C


martes, 27 de octubre de 2015

DIODE LED

El diode LED adopta el seu nom de l'expressió en anglès Light Emitting Diode, que significa díode emissor de llum.

El seu comportament és idèntic 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.

ACTIVITATS


1. Mini unitat didàctica (MUD) interactiva amb dos apartats sobre què és un LED i les múltiples aplicacions d'aquest component electrónic.




2. Calcula la resistència a col·locar perquè el corrent que circula pels díodes sigui de 30mA.
Considerar la tensió entre extrems de cada díode LED de 2V.


I=R/V
I=3/30
I=0'1


2. Calcula les intensitats de corrent que circulen per cadascun dels díodes LED sabent que la tensió entre els seus extrems és de 2V. Quin d'ells s'il·luminará més?. Quina és la potència dissipada per els díodes?

VR2= V1 · Vd1 - Vd2
VR2= 9-2-2
VR2= 5V

R2= 500
VR2=5V
I=V/R
I=5/500
I=0'01
mA= 10

lunes, 26 de octubre de 2015

Resistencias variables con la luz

RESISTENCIAS VARIABLES CON LA LUZ.

Qué es una resistencia LDR?
Resistencias dependientes de la luminosidad.

Símbolos:

Funcionamiento:
Cuando incide la luz sobre ella varia la luminosidad de resistencia.

Aplicaciones:
Farolas
Resultado de imagen de farolas

EJEMPLO DE UNA APLICACIÓN EN UN CIRCUITO.
El programa dispone de dos tipos de LDR:
 -LDR con làmpara.

 -LDR (sin làmpara).






jueves, 22 de octubre de 2015

Resistencias variables con la temperatura


1. ¿Qué sucede si disminuye la temperatura en el termistor? La resistencia disminuye y la intensidad aumenta. 
¿Cuál es el valor de la Resistencia en este caso? 527'55.


2. ¿Cuál es en este caso el valor de la intensidad de corriente en el circuito? -10'1 mA




3. ¿Qué sucede si aumenta la temperatura en el termistor? La resistencia aumenta, la intensidad disminuye y el led se apaga.
¿Cuál es el valor de la Resistencia en este caso? 9'32.


4. ¿Cuál es en este caso el valor de la intensidad de corriente en el circuito? 1'09.

5. ¿Qué conclusión sacas sobre el funcionamiento de una resistencia variable con la temperatura, termistor -t o NTC? Encender o apagar el led.


RESISTENCIAS NTC:


APLICACIONES NTC:

Neveras, lavadoras, estufas, etc.



lunes, 19 de octubre de 2015

Resistencias variables



RESISTENCIAS VARIABLES Y POTENCIÓMETROS

Las resistencias variables y los potenciómetros en el bloque compontentes de entrada. Se usan para ajustar de forma manual la resistencia de una rama de un circuito.












RESISTENCIAS VARIABLES. ACTIVIDAD 1:

  • ¿Qué sucede si la resistencia aumenta? La bombilla ilumina menos.

  • ¿Cuál es en este caso el valor de la intensidad de corriente en el circuito?

I= V/R
I= 9/500
I= 0'018 A = 18 mA

  • ¿Qué sucede si la resistencia disminuye? Circula más intensidad.


  • ¿Cuál es en este caso el valor de la intensidad de corriente en el circuito? 
I=V/R
I=9/6
I=1'5 A = 1500 mA






























  • ¿Qué conclusión sacas sobre el funcionamiento de una resistencia variable o potenciómetro? Para regular la intensidad de la corriente.




jueves, 15 de octubre de 2015

CODIGO COLORES RESISTENCIA

Imágenes integradas 1

CODIGO COLORES RESISTÉNCIA


A)

1- 2
2- 7
3- ×1000
4- ±5%
27·10
2700Ω 


B)

1- 3
2- 2
3- ×100
4- ±5%
32·100
3200Ω


C)

1- 6
2- 5
3- ×10
4- ±10%
65·10
650Ω

D)

1- 2
2- 7
3- ×100
4- ±5%
27·100
2700Ω


E)

1- 1
2- 2
3- ×100
4- ±5%
12·100
120Ω

F)

1- 3
2- 2
3- ×10000
4- ±10%
32·10000
320000Ω

G)

1- 2
2- 2
3- ×100
4- ±10%
22·100
2200Ω

H)

1- 1
2- 0
3- ×10000
4- ±5%
10·10000
100000Ω

I)

1- 1
2- 5
3- ×100
4- ±5%
15·100
15000Ω

J)

1- 8
2- 2
3- ×100
4- ±10%
82·100
8200Ω







martes, 6 de octubre de 2015

Electrónica analógica


Relés

Los relés se encuentran en el bloque interruptores. Los hay de uno y de dos circuitos. Su tensión nominal es 6 V, se excitan por encima de 4 V y se des excitan por debajo de 2 V.



Activitats:

CIRCUITO 1:

  • ¿Qué ocurre en la situación inicial (pulsador sin pulsar)? El motor se enciende.
  • ¿Qué ocurre al pulsar el pulsador? El relé cambiará a la otra posición y el motor se para.

  • ¿Qué ocurre al liberar el pulsador? Se pondrá en la posición inicial, el motor se enciende y la bombilla se apaga.
  • ¿Cuál es la función del relé en este circuito? Activar y desactivar el motor o lámpara.


CIRCUITO 2:

  • ¿Qué ocurre en el circuito con el interruptor sin activar y el pulsador sin pulsar? No funciona nada.

  • Con el pulsador sin pulsar, ¿qué ocurre al activar el interruptor? Se mueve el motor.
  • Con el interruptor activado, ¿qué ocurre al pulsar el pulsador? El relé se mueve y el motor cambia de sentido.

  • Con el interruptor activado, ¿que ocurre al liberar el pulsador? Vuelve a la posición inicial.


  • ¿Cuál crees que es la finalidad de este circuito? El motor gira a un lado o a otro.