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

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Història i Impacte de la Segona Revolució Industrial

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Què és la Segona Revolució Industrial?

El procés industrialitzador canvia a partir de la segona meitat del segle XIX (1860-1870). Apareix una nova font d'energia primària, el petroli, i una font d'energia secundària, l'electricitat.

Cronologia i Àmbit Geogràfic

Quan? Entre 1860-1870; de fet, avui encara estem a la Segona Revolució Industrial. On? A Europa, primer als països de la Primera Revolució Industrial. També sorgeixen noves potències que comencen un gran desenvolupament industrial en aquesta època: els EUA i el Japó.

L'Impacte Demogràfic Mundial

La població mundial ha crescut de manera exponencial: el 1880 hi havia 900 milions d'habitants; el 1914, 1.700 milions; i el 2011, 7.000 milions. La població mundial s'ha duplicat

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Principios de Funcionamiento y Componentes de Lámparas Fluorescentes y de Vapor de Mercurio

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Tecnología de Iluminación por Descarga: Operación y Componentes

Funcionamiento de la Lámpara Fluorescente

El proceso de encendido y operación de la lámpara fluorescente se desarrolla en varias etapas:

  1. Estado Inicial: Con el interruptor abierto (antes de encender), el cebador está abierto y sus láminas están separadas. El mercurio dentro del tubo está líquido, pero al calentarlo, se evapora.
  2. Encendido y Calentamiento: Al cerrar el interruptor, se forma una chispa en el cebador que calienta la lámina bimetálica. Esto provoca que la lámina toque la otra, aumentando la intensidad de la corriente. También se van calentando los filamentos del tubo, los cuales empiezan a emitir electrones.
  3. Ionización del Gas: El gas del tubo se llena de
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Medición y Control de Velocidad Angular: Transductores Mecánicos y Eléctricos

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Medición y Control de la Velocidad Angular

Otro parámetro de interés en los sistemas de control es la medida y el control de la velocidad, especialmente la velocidad angular. Podemos destacar transductores mecánicos y eléctricos.

Transductores Mecánicos

Los elementos que permiten calcular la velocidad angular son los tacómetros.

  1. Contador de revoluciones: Dispone de dos diales concéntricos, de tal manera que el más externo mide el número de vueltas del eje y el interno el número de vueltas del externo. En el interior existe un tornillo sin fin que se acopla a una rueda dentada conectada a los diales. Bastará con contar el número de vueltas en un tiempo determinado y, de este modo, calcularemos la velocidad angular.
  2. Tacómetro centrífugo:
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Fundamentos de la Electrónica y Ondas Electromagnéticas: Conceptos Clave y Evolución Tecnológica

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Ondas Electromagnéticas: Conceptos Fundamentales

Las ondas electromagnéticas son ondas transversales que se propagan en el vacío a la misma velocidad de la luz (aproximadamente 300.000 km/s). Están formadas por un campo magnético y un campo eléctrico que oscilan perpendicularmente entre sí y a la dirección de propagación.

Características de las Ondas Electromagnéticas

Todas las ondas electromagnéticas comparten propiedades fundamentales:

  • Longitud de onda (λ): Distancia entre dos crestas o valles consecutivos.
  • Frecuencia (f): Número de ciclos por segundo (medida en Hertz, Hz).
  • Amplitud: Magnitud máxima de la oscilación de la onda.
  • Velocidad de propagación (c): Constante en el vacío (velocidad de la luz).

Clasificación del Espectro

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Principios y Tipos de Generadores Eléctricos y Transformadores

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Generadores Eléctricos y Transformadores: Principios Fundamentales

Un generador eléctrico es cualquier dispositivo que transforma una determinada forma de energía en energía eléctrica.

Según el tipo de corriente eléctrica que generan, se clasifican en:

  • Si genera corriente eléctrica continua, recibe el nombre de dinamo.
  • Si la corriente eléctrica es alterna, se llama alternador.

Alternador

Consiste en girar una espira plana a una velocidad angular constante en un campo magnético uniforme creado por imanes.

Los extremos de la espira están conectados a dos anillos que giran con ella. A medida que la espira gira en el campo magnético, el flujo magnético que la atraviesa varía y se induce una fem (fuerza electromotriz) en la espira que hace... Continuar leyendo "Principios y Tipos de Generadores Eléctricos y Transformadores" »

Análisis de Circuitos: Leyes de Kirchhoff, Teoremas y Principios

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Leyes de Kirchhoff y Principio de Superposición

Leyes de Kirchhoff

Las leyes de Kirchhoff permiten plantear un sistema de ecuaciones para resolver todas las incógnitas de un circuito.

  • Nudo: Punto del circuito donde se conectan tres o más conductores.
  • Rama: Parte del circuito entre dos nudos próximos.
  • Malla: Circuito conductor cerrado que se obtiene partiendo de un nudo y volviendo a él sin pasar dos veces por la misma rama.

1ª Ley de Kirchhoff: Ley de los Nudos

La suma de las intensidades que llegan a un nudo es igual a la suma de las intensidades que salen.

2ª Ley de Kirchhoff: Ley de las Mallas

En una malla, la suma algebraica de las fuerzas electromotrices (FEM) de los generadores debe ser igual a la suma de las caídas de tensión.

Principio

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Máquinas Eléctricas: Funcionamiento, Componentes y Clasificación Esencial

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Máquinas Eléctricas: Conceptos Fundamentales

Todo dispositivo capaz de generar, transformar o aprovechar la energía eléctrica (generadores, alternadores, transformadores, motores).

Transformadores Eléctricos

Son máquinas estáticas que modifican las características de la corriente eléctrica (intensidad y voltaje). Están formados por un núcleo de chapas ferromagnéticas y por dos devanados. El primero transporta la corriente a alta tensión; el segundo representa el circuito de uso. Funcionan mediante la inducción electromagnética, generando una fuerza electromotriz (corriente alterna).

Motores Eléctricos

Máquinas eléctricas rotativas que transforman la energía eléctrica en energía mecánica. Según la corriente, se clasifican en:... Continuar leyendo "Máquinas Eléctricas: Funcionamiento, Componentes y Clasificación Esencial" »

Cuál es la unidad mínima de información que se puede leer o escribir en un disco duro

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Octal:/8 y 8ala1... Hexadecimal:van de 0(0000) 1(0001) 2(0010) 3(0011) 4(0100) 5 (0101) 6(0110) 7(0111) 8( 1000) 9(1001) y a-10 b-11 c-12 hasta f-15 y 16ala1... De binario a octal:se agrupan de 3 en 3.Placa base: actúa como una plataforma a ella se conectan directamente o a través de ranuras de expansión todos los demás componentes:ratón teclado...En las ranuras de espansion se introducen otras placas menores llamadas tarjetas de expansión que permiten conectar distintos periféricos exteriores al ordenador.Buses: canales por los que circula toda la información del ordenador .Están el la placa base y en los dispositivos conectados al ordenador.Esta constituido por un elevado nº de lineas metálicas cada una de las cuales transmite

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Motores eléctricos de corriente continua y asíncronos trifásicos: constitución y funcionamiento

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Motor de corriente continua (c.c.): Constitución

Estator: Es la parte fija, también llamada carcasa o inductor. Su función es crear el campo magnético de excitación. Puede ser formado por imanes permanentes o por electroimanes: bobinas inductoras situadas alrededor de los polos de material ferromagnético. Los polos son salientes, sujetos a la carcasa (normalmente de hierro dulce) y suelen estar en número par.

Rotor: Inducido o armadura. Es la parte móvil del motor. Proporciona el par para mover el eje y además en él se crea la fuerza electromotriz (f.e.m.) que se opone a la intensidad que recorre inicialmente su bobinado. En esta pieza se genera un campo magnético que se opone al campo magnético del inductor. Consta de bobinas inducidas... Continuar leyendo "Motores eléctricos de corriente continua y asíncronos trifásicos: constitución y funcionamiento" »

Fundamentos de los Sistemas de Control: Componentes y Tipos

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Componentes y Tipos de Sistemas de Control

Señal: Información que representa cualquier magnitud que queremos controlar (temperatura, presión, etc.).

Captador: Elemento de un sistema de control encargado de detectar la señal de entrada.

Sensor: Parte del captador que está en contacto directo con la magnitud a medir (ej: termómetro).

Transductor: Componente de un sistema de control que capta una señal y la transforma en una señal eléctrica.

Amplificador: Componente que recibe una señal pequeña y la amplifica para que después sea manipulable.

Comparador: Genera la señal de error o señal activa.

Regulador: Permite establecer una señal de referencia (señal con la que comparamos la señal de entrada para generar una señal de error o señal... Continuar leyendo "Fundamentos de los Sistemas de Control: Componentes y Tipos" »