Apuntes, resúmenes, trabajos, exámenes y ejercicios de Electrónica de Bachillerato

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Fundamentos de la Corriente Eléctrica y Circuitos: Medición, Tipos y Leyes

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Corriente Eléctrica

La corriente eléctrica es el movimiento de cargas eléctricas a través de un conductor desde un punto de mayor potencial hasta un punto de menor potencial. Sus efectos son: térmico, químico, magnético y lumínico.

Instrumentos Eléctricos de Medición

Galvanómetro

El galvanómetro es un instrumento de gran sensibilidad que se usa para detectar corrientes eléctricas muy pequeñas.

Amperímetros

Los amperímetros miden la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un circuito.

Voltímetros

Los voltímetros miden la diferencia de potencial en los extremos de un circuito.

Óhmetros

Los óhmetros miden la resistencia de los conductores directamente con la escala.

Tipos de Corriente Eléctrica

Corriente Continua (CC)

Es... Continuar leyendo "Fundamentos de la Corriente Eléctrica y Circuitos: Medición, Tipos y Leyes" »

Guía completa de ecualización por instrumentos: Encuentra el sonido perfecto

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Introducción

La ecualización es una herramienta fundamental en la producción musical que nos permite dar forma al sonido de nuestros instrumentos, logrando una mezcla más clara, definida y profesional. Esta guía te ayudará a comprender las frecuencias clave de cada instrumento y cómo ajustarlas para obtener el mejor resultado.

Ecualización por Instrumentos

Bombo

  • Cuerpo: 50 Hz - 200 Hz
  • Ataque (Kick): 2 kHz - 7 kHz

Caja

  • Cuerpo: 120 Hz - 350 Hz
  • Sonido enlatado: 750 Hz - 1000 Hz (atenuar con filtro rechazo de banda)
  • Armónicos: a partir de 2 kHz
  • Bordonera: a partir de 5 kHz

Timbales

  • Frecuencias de resonancia (toms aéreos): 300 Hz - 600 Hz
  • Frecuencia de resonancia (Goliath): 100 Hz - 200 Hz
  • Sonido del aro: 1 kHz - 3 kHz
  • Sonido percutido: 5 kHz - 6 kHz

Platillos

  • Golpe
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Corriente Eléctrica: Conceptos Fundamentales y Métodos de Generación

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Definición y Requisitos de la Corriente Eléctrica

La corriente eléctrica es la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueven siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de fuerza electromotriz (FEM).

¿Qué es necesario para que se produzca la corriente eléctrica?

Para que se produzca la corriente eléctrica es necesario:

  1. Una fuente de fuerza electromotriz (FEM) como, por ejemplo, una batería, un generador o cualquier otro dispositivo capaz de poner en movimiento las cargas eléctricas negativas cuando se cierre el circuito eléctrico.
  2. Un camino que permita a los electrones fluir, ininterrumpidamente, desde el polo negativo (-) de la fuente de suministro de energía
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Corriente Eléctrica: Tipos, Intensidad, Conductividad y Resistencia

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¿Qué es la Corriente Eléctrica?

La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas (normalmente electrones) en el interior del material. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en C/s (culombios sobre segundo), unidad que se denomina amperio (A). Una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce un campo magnético, un fenómeno que puede aprovecharse en el electroimán.

El instrumento usado para medir la intensidad de la corriente eléctrica es el galvanómetro que, calibrado en amperios, se llama amperímetro, colocado en serie con el conductor por el que circula la corriente que se desea medir.

Tipos de Corriente

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Conceptos Fundamentales de Termodinámica y Electrodinámica

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Termodinámica

Conceptos básicos

  1. Termodinámica: Es el estudio de la relación entre el calor, el trabajo, la temperatura y la energía. Analiza cómo la energía se transfiere y transforma en los sistemas.
  2. Trabajo: En termodinámica, el trabajo se define como la energía transferida por un sistema a otro mediante una fuerza que actúa a lo largo de un desplazamiento.
  3. Sistema: Un sistema termodinámico es una porción del universo que se aísla para su estudio. Puede ser tan simple como un gas en un recipiente o tan complejo como un motor de combustión interna.
  4. Ambiente: El ambiente es todo lo que rodea al sistema termodinámico y con lo que puede interactuar.
  5. Fronteras: Las fronteras de un sistema termodinámico definen los límites entre el sistema
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Fundamentos de Electricidad: Magnitudes, Efecto Joule y Acoplamiento de Baterías

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Magnitudes Eléctricas Fundamentales

La intensidad de corriente es la cantidad de electrones que circulan por un punto cualquiera del circuito en la unidad de tiempo, es decir, en un segundo.

La resistencia eléctrica es la oposición que ofrece un cuerpo al paso de la corriente.

El voltaje, tensión o diferencia de potencial es la energía necesaria para transportar la unidad de carga desde un punto a otro de un circuito.

Equivalencias de Unidades

  • 1 kV = 1000 V
  • 1 mV = 0,001 V

El Efecto Joule

Se refiere a la cantidad de calor emitido por un conductor. Este fenómeno de transformación de la energía eléctrica en calor se conoce como efecto Joule.

Pilas y Baterías

Las pilas y baterías son acumuladores que transforman la energía eléctrica en energía

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Protección Eléctrica: Defectos, Dispositivos y Conceptos Clave

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Defectos Comunes en Instalaciones Eléctricas

Tipos de Defectos

Los principales defectos que se pueden producir en las instalaciones eléctricas son:

  • Sobreintensidades
  • Sobrecarga

¿Qué es una Sobreintensidad o Sobrecarga?

Sobreintensidad
Es cuando a un circuito se le solicita más potencia de aquella para la cual está preparado.
Sobrecarga
Es cuando el conductor multiplica por dos o tres la intensidad permitida; con esto aumenta la temperatura.

¿Qué se Entiende por Defectos de Aislamiento?

Los defectos de aislamiento se refieren a situaciones donde:

  • Se pueden poner en contacto dos conductores activos, produciéndose un cortocircuito.
  • Se ponga en contacto una parte activa de la instalación; como tocar un cable a una chapa metálica.

¿Qué es una Sobretensión?

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Ezintasun Iraunkorrak: Partziala, Osoa eta Absolutua

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Ezintasun Iraunkorrak: Zer da eta Zein Mota Daude?

Hona hemen ezintasun iraunkorren definizioak eta baldintzak, argi eta garbi azalduak:

Ezintasun Iraunkor Partziala

Langileak bere lanbideko lana egiteko gaitasuna % 33tik gora murriztuta du, baina horrek ez dio eragozten funtsezko zereginak egitea. Kalte-ordaina behin jasotzen du, eta ABEgatiko prestazioa zehazteko baliatu den oinarri arautzailearen 21 hilabeteri dagokionaren baliokidea da.

Ezintasun Iraunkor Osoa

Langileak ezintasuna du bere lanbideko lana egiteko, baina ez beste lanbide batzuetako lanak egiteko. Oinarri arautzailearen % 55 jasotzen du, eta %75 arte areagotzen da langileak 55 urte baino gehiago baditu eta langabezian badago (55 urtetik gorakoen ezintasun iraunkor oso kalifikatua... Continuar leyendo "Ezintasun Iraunkorrak: Partziala, Osoa eta Absolutua" »

Componentes y Funcionamiento de la Placa Base (Motherboard)

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La Placa Base (Motherboard): Un Componente Fundamental

La placa base (Motherboard) es la placa en la que se conectan todos los demás elementos que conforman nuestro ordenador y se trata de un elemento fundamental. Esta es un material sintético que dispone de un circuito eléctrico que conecta diversos elementos. El formato actual es ATX en sus dos versiones más extendidas (305 mm x 244mm ) y micro ATX ( 244 mm x 248 mm) y la MiniITX (170mm x 170mm). Ambos formatos tienen un panel trasero en el que se concentran los conectores para los componentes de I/O de la placa base. También sigue un patrón de colocación. El formato AT no permitía sistema de I/O del ordenador que no fuera mediante un interruptor que conectara y desconectara la fuente... Continuar leyendo "Componentes y Funcionamiento de la Placa Base (Motherboard)" »

Gestión de Alternadores: Regulación de Tensión, Cortocircuitos y Conexión en Paralelo

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Regulación de la Tensión en Bornas

Para mantener el valor de la tensión en bornas lo más constante posible, es preciso regular la intensidad de la corriente de excitación que recorre las bobinas inductoras. La regulación de la intensidad de excitación del alternador puede conseguirse de dos maneras diferentes:
  • Manteniendo constante el valor de la fuerza electromotriz (f.e.m.) de la excitatriz y variando la resistencia del circuito de excitación del alternador. Para ello, se conecta en serie con el bobinado inductor del alternador un reostato de regulación.
  • Otro procedimiento consiste en conectar el bobinado inductor del alternador a las bornas de la dínamo excitatriz y variar la fuerza electromotriz (f.e.m.) generada en el inducido de
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