Electronica Basica General.pdf

240 views 71 slides Aug 31, 2022
Slide 1
Slide 1 of 71
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18
Slide 19
19
Slide 20
20
Slide 21
21
Slide 22
22
Slide 23
23
Slide 24
24
Slide 25
25
Slide 26
26
Slide 27
27
Slide 28
28
Slide 29
29
Slide 30
30
Slide 31
31
Slide 32
32
Slide 33
33
Slide 34
34
Slide 35
35
Slide 36
36
Slide 37
37
Slide 38
38
Slide 39
39
Slide 40
40
Slide 41
41
Slide 42
42
Slide 43
43
Slide 44
44
Slide 45
45
Slide 46
46
Slide 47
47
Slide 48
48
Slide 49
49
Slide 50
50
Slide 51
51
Slide 52
52
Slide 53
53
Slide 54
54
Slide 55
55
Slide 56
56
Slide 57
57
Slide 58
58
Slide 59
59
Slide 60
60
Slide 61
61
Slide 62
62
Slide 63
63
Slide 64
64
Slide 65
65
Slide 66
66
Slide 67
67
Slide 68
68
Slide 69
69
Slide 70
70
Slide 71
71

About This Presentation

Electrónica


Slide Content

Electricidad y
Electrónica Básica


Ing. Pablo Quijije Mejia

El Átomo




Protón


Neutrón
Electrón

Los Átomos en un Medio
Conductor
Electrones















Átomos en el cobre
Electrón
abandonando su
orbita

La Corriente Eléctrica



Electrón Material conductor
como el cobre














Flujo de electrones

La Corriente Eléctrica


Foco
Corriente
Batería

La Corriente Eléctrica
Alta corriente


Baja corriente



Corriente ( I ) = Amperios

La Corriente Continua o Directa (DC)






5 voltios

La Corriente Continua o Directa (DC)







10

5







Voltaje (+)
Tiempo
Voltaje (-)

La Ley de Ohm










I = V / R
I








Circuito eléctrico sencillo

La Ley de Ohm





R





I
UJ I x R IQ}
V

V

La Ley de Ohm








I=?
R=6 ohmios
I = V / R

I = 12 / 6 = 2 Amperios





V= 12 Voltios

La Ley de Ohm








I = 2
R=?
R = V / I

R = 12 / 2 = 6 Ohmios





V= 12 Voltios

Unidades de Medida Eléctrica


R





I

V
Voltaje Voltios
Corriente Amperios
Resistencia Ohmios Ω

Energía y Potencia








Energía se mide en
Julios ( J )











V= 12 Voltios
Potencia es la rapidez
con que se consume la
energía dada en Julios
por segundo.

Energía y Potencia




Potencia se mide en Watts

1 Watt = 1 Julio por segundo










V= 12 Voltios

R=6 ohmios






Energía y Potencia












I=2 P = V x I






V= 12 Voltios

R=? ohmios






Energía y Potencia










I=2
P = V x I
P = 12 x 2
P = 24 Watts





V= 12 Voltios

R=? ohmios






Energía y Potencia









I=2
2
R=V / P
R= 144 /24
R=6 ohmios





V= 12 Voltios

Corriente Alterna (CA)













Generador
de CA
120 V

Corriente Alterna (CA)
V+
120







0
tiempo






-120
V-


Ciclo

V+
120
Corriente Alterna (CA)
60 ciclos por segundo = 60 Hertz







0
tiempo






-120
V-

1
Segu
ndo

La Potencia
La potencia de un componente eléctrico o electrónico es la energía consumida
o entregada por este en un segundo.

220 W - vatios de potencia







Generador
de CA
120 V

La Potencia

E = P * t














Generador
de CA
220 W
120 V

La Potencia
Calculo de la potencia consumida


P = V * I









Generador
de CA
220 W
220 V
1 A

La Potencia
Calculo de la potencia consumida


P = V * I

P = I
2
R

P = V
2
/ R

Generador
de CA
220 W
220 V
1 A

Señales Eléctricas
Analógica
V









t

Digital
5
4
3
2
1
0
t






V

2 4
t
V
Digital


3



t


Señales Eléctricas
Analógica
V

t
V
5



1

T t

Señales Eléctricas
Periódica y aperiódicas

V



Aperiódica
Analógica









Periódica
Digital

2






Periódica
Analógica
Señales Eléctricas
Período y Frecuencia
V
5
4
3
2
1
0



F = 1 / T
Hertz




t
T

V
5
Periódica
4

Digital
3

1
0
T t

Señales Eléctricas
Conversión de señales






Analógica


Digital
AC/DC

Señales Eléctricas
Conversión de señales






Digital


Analógico
DC/AC

Elementos Electrónicos Básicos

Elementos Electrónicos Básicos

Símbolos de los Elementos
Electrónicos Básicos

Símbolos de los Elementos
Electrónicos Básicos

El Inductor

Su unidad de medida es el Henrio (H)

Su uso y aplicaciones pueden ser:

• En circuitos de audio para filtrar o amplificar
frecuencias específicas.
• Filtros de línea telefónica, para eliminar las señales
de alta frecuencia de banda ancha y se colocan en
los extremos de los cables de señal para reducir el
ruido.
• En las fuentes de alimentación para filtrar
componentes de corriente alterna, y solo obtener
corriente directa en la salida.
• Filtrado para salidas de fuentes rectificadoras.
• Calentamiento por inducción electromagnética

El Capacitor

Su unidad de medida es el Faradio (F)

Su uso y aplicaciones pueden ser:

• Filtros en fuentes de poder, se usan para almacenar
la carga, y moderar el voltaje de salida y las
fluctuaciones de corriente en la salida.
• Filtros de muy baja frecuencia para los parlantes,
que permita sólo el paso de las frecuencias altas.
• Circuitos temporizadores.
• Filtros en circuitos de radio y TV.
• Arranque de motores.

La Resistencia

Su unidad de medida es el Ohmio (Ω)
Su uso y aplicaciones pueden ser:
• Divisor de tensión o voltaje
• Divisor de corriente.
• Para generar calor
• Para generar luz
• Resistencia variables como los potenciómetros que
permiten variar el voltaje o la corriente.

La Resistencia
Cálculo de su valor

Tabla para calcular el valor de la Resistencia
3600 Ohmios

El Potenciómetro

Un potenciómetro es una resistencia de valor variable.
Su unidad de medida es el Ohmio (Ω)
Su uso y aplicaciones pueden ser:

• Divisores de tensión o voltaje
• Permite variar el valor de la resistencia a voluntad

Switch o Interruptor

El switch o interruptor permite o interrumpe el paso de
la corriente

Su uso y aplicaciones:

• Tiene dos estados, encendido o apagado

Pulsador

El pulsador permite el paso de la corriente eléctrica
mientras se encuentre presionado.

Su uso y aplicaciones pueden ser:

• Activar momentáneamente algún dispositivo
• Enviar una señal eléctrica por un intervalo de tiempo
determinado.

El Diodo

Es un elemento electrónico construido con material
semiconductor como el silicio.

Un semiconductor permite el paso de los electrones en
una sola dirección.

Su uso y aplicaciones pueden ser:

• Los diodos tienen muchas aplicaciones, pero una de
la más comunes es el proceso de conversión de
corriente alterna a corriente directa. En este caso se
utiliza el diodo como rectificador.

El Transistor
El transistor es un elemento electrónico semiconductor
utilizado para entregar una señal de salida en
respuesta a una señal de entrada.

Su uso y aplicaciones pueden ser:

• Amplificador de señales eléctricas
• Oscilador para generar señales elétricas
sinusoidales, cuadradas, triangulares y dentadas
• Conmutador de las puertas lógicas
• Reguladores de tensión

El Diodo Led

Del acrónimo inglés light emitting diode o ‘diodo
emisor de luz’ es un componente opto electrónico.

Su uso y aplicaciones pueden ser:

• Como indicadores en muchos dispositivos y en
iluminación.
• Los led infrarrojos también se usan en unidades de
control remoto de muchos productos comerciales
incluyendo equipos de audio y video.

El Circuito Integrado (IC)

Un circuito integrado, también conocido como chip o
microchip.

Su uso y aplicaciones pueden ser:

• Encapsular miles de transistores
• Encapsular circuitos completos y funcionales, como
amplificadores, osciladores o incluso receptores de
radio completos.
• Encapsulamiento de puertas lógicas AND, OR, NOT
hasta los más complicados microprocesadores o
micro controladores.

El Transformador

Es un dispositivo eléctrico que permite aumentar o
disminuir la tensión o voltaje en un circuito eléctrico de
corriente alterna.

Su uso y aplicaciones pueden ser:

• En fuentes de poder para aparatos eléctricos y
electrónicos
• En fuentes de carga para baterías
• En inversores, para elevar el voltaje de entrada.

Las Fuentes de Alimentación

Pilas/Baterías

Las Fuentes de Alimentación

Características de las Pilas/Baterías

Las Fuentes de Alimentación

Características de las Pilas/Baterías

Las Fuentes de Alimentación

Características de las Pilas/Baterías











9 V
1000 mAh

Las Fuentes de Alimentación

Características de las Pilas/Baterías



9 V
1000 mAh

Las Fuentes de Alimentación

Símbolo de la batería

Las Fuentes de Alimentación

Conexión de Varias pilas/batería

Conexión en Serie de Pilas o Baterías

Las Fuentes de Alimentación

Conexión de Varias pilas/batería

Conexión en Serie de Pilas o Baterías

1.5 V 1.5 V 1.5 V 1.5 V

1.5 V x 4 = 6 Voltios 1000 mAh

Las Fuentes de Alimentación

Conexión de Varias pilas/batería

Conexión en Paralelo de Pilas o Baterías


1.5 V




1.5 V




1.5 Voltios 1000 mAh + 1000 mAh = 2000 mAh

Las Fuentes de Alimentación
Características de los adaptadores AC/DC

Las Fuentes de Alimentación
Características de los adaptadores AC/DC
Entrada AC
Salida DC

Transformación
Regulación
Filtrado
Rectificación

Las Fuentes de Alimentación
Características de los adaptadores AC/DC





Transformación Rectificación Filtrado Regulación
+

+

+

Las Fuentes de Alimentación
Símbolo para representar a los
adaptadores AC/DC en un circuito










6 VDC

+
-

Señales Eléctricas
Conversión de señales











0101101

El Multímetro




Digital Analógico

Funciones del Multímetro

Mediciones Eléctricas – Voltaje DC

Mediciones Eléctricas – Corriente DC





R
5 V

Mediciones Eléctricas – Resistencia DC

















Resistencia

Mediciones Eléctricas – Voltaje AC




120

Cuestionario
1. Explique que es una corriente eléctrica.
2. Explique la corriente continua con gráfico.
3. Explique la corriente alterna con gráfico.
4. Escriba las 3 formulas de la ley Ohm.
5. Escriba las unidades de medida para el: voltaje, corriente y
resistencia.
6. Indique cual es la función del Multímetro.
7. Indique los pasos para medir voltaje de corriente directa usando el
multímetro
8. Indique los pasos para medir resistencia eléctrica usando el
multímetro.

Cuestionario
9. Nombre una aplicación para el capacitor.
10. Nombre una aplicación para la resistencia
11. Explique qué es el diodo y su aplicación
12. Explique la diferencia entre un interruptor y un pulsador.
13. Explique qué nos indica los mili amperio hora en una batería.
14. Dibuje el diagrama de bloques de la fuente de poder con sus señales
en cada etapa.
15. Explique lo que representas el período y la frecuencia en una señal
eléctrica.
16. Dé un ejemplo de conversión de señales analógicas a digitales y
viceversa.

Cuestionario
17. Explique qué es una señal periódica.
18. Explique el propósito de conectar las baterías en serie y en paralelo.
19. Indique cual es la unidad de medida del capacitor y de la bobina de
inducción.
20. Para la siguiente resistencia calcule su valor de ohmios
Tags