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

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Explorando el Mundo de los Sensores: Tipos, Funcionamiento y Aplicaciones

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A continuación, se describen diversos tipos de sensores, su funcionamiento y aplicaciones:

  • Conmutador final de carrera: Cambia de posición al ser accionada la palanca de su posición NC (Normalmente Cerrado) a NA (Normalmente Abierto).

  • Sensor capacitivo: Se basa en la variación del campo eléctrico entre las placas de un condensador, al cambiar su capacidad. La capacidad de un condensador puede cambiar por la distancia entre sus placas, o al modificar el material dieléctrico que está entre ellas.

  • Sensor inductivo: Estos sensores detectan la variación del flujo magnético creado por una bobina cuando el campo magnético creado por ella es atravesado por un objeto metálico. Se emplean para detectar objetos de metal o ferromagnéticos. Son

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Fundamentos de Dispositivos de Potencia: Tiristores, TRIAC y DIAC

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En el campo de la electrónica de potencia, diversos componentes semiconductores son fundamentales para el control y la gestión de la energía eléctrica. Este documento explora las características, funcionamiento y aplicaciones de algunos de los más importantes, como el tiristor, el TRIAC y el DIAC, así como otros dispositivos relacionados.

El Tiristor

El tiristor es un componente electrónico constituido por elementos semiconductores que utiliza realimentación interna para producir una conmutación. Se emplea principalmente para el control de la potencia eléctrica.

Trabaja de forma parecida a la de un diodo convencional, permitiendo el paso de corriente solo en un único sentido de circulación.

Está compuesto por cuatro capas PNPN y tres... Continuar leyendo "Fundamentos de Dispositivos de Potencia: Tiristores, TRIAC y DIAC" »

Comportamiento de Resistencias, Inductores y Condensadores en Circuitos de Corriente Alterna

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Efecto de una Resistencia en la Corriente con Tensión Sinusoidal

  • El valor de la **resistencia** es independiente de la frecuencia.
  • La corriente y la tensión están en fase; el ángulo de desfase es 0º.
  • **R** se considera normalmente constante.
  • La respuesta **i** tiene la misma frecuencia que la excitación **v**.

Efecto de un Inductor con Tensión Sinusoidal

  • La respuesta **i** tiene la misma frecuencia que la excitación **v**.
  • La **reactancia** produce una caída de tensión en el circuito de valor **V=IXL**.
  • La tensión y la corriente están desfasadas en 90º.
  • En valores eficaces, **I= V/XL**.

Efectos de un Condensador en la Corriente con Tensión Sinusoidal

  • La excitación a una onda senoidal **v** genera una respuesta **i** senoidal.
  • La tensión
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Cálculo y Selección de Conductores Eléctricos: Protección y Tableros

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Verificación de la Intensidad de Cortocircuito (CC)

Surge de las tablas de fabricantes o de la siguiente fórmula:
K * S
donde K es un coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y de sus temperaturas al principio y al final del cortocircuito, y S es la sección. Algunos valores comunes de K son:

  • K = 115 (Cobre aislados en PVC)
  • K = 74 (Aluminio en PVC)
  • K = 143 (Cobre en XLPE)
  • K = 92 (Aluminio en XLPE)

Verificación por Caída de Tensión

Se origina porque el conductor opone una resistencia (R) al pasaje de la corriente (I), que es función del material, la longitud y la sección. Para circuitos monofásicos:
ΔU = (2 * L * R * I * cos φ) / (10 * Uf)
Donde Uf es la tensión entre tierra y fase. Para circuitos trifásicos:
ΔU = (√3 * L

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Sistema de distribución del motor tipos y funcionamiento

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  Sistema de control
- Sensores captan información del entorno y se usan para medir magnitudes físicas.
Controlador Información roporcionada x el sensor activa o no el radiador.
Actuador, encargado de llevar a cabo la acción para que se ha diseñado el sistema automático.
Tipos de S de control: Lazo abierto: Que se activa sin tener en cuenta el estado de la salida
- Realimentación Funciuonamiento dependa de la salida en cada momento. Seira un sistema ke mediría continuamente el grado de humedad de la planta y solo pondría el marcha el riego cuando fuera necesario.
Lazo cerrado, Para correfir errores debido a perturbaciones que afectan al sistema.

TERMISTORES; Se basan en la resistencia de un semiconductor que en función de la tempe.... Continuar leyendo "Sistema de distribución del motor tipos y funcionamiento" »

Fundamentos y Componentes Esenciales de las Máquinas Eléctricas Rotativas y Estáticas

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Introducción a las Máquinas Eléctricas

Una máquina eléctrica es, en general, todo conjunto de mecanismos capaces de generar, aprovechar o transformar la energía eléctrica.

Conceptos Electromagnéticos Fundamentales

Campo Magnético

Así como una masa origina un campo gravitatorio, un imán o una corriente eléctrica perturban el espacio, dando origen a un campo magnético.

Flujo Magnético

Es una magnitud escalar relacionada con el número de líneas de inducción que atraviesan una superficie imaginaria situada en el interior de un campo magnético.

Ley de Faraday

El valor de la fuerza electromotriz (FEM) depende de la rapidez con la que varía el flujo a través de la superficie limitada por el circuito y del número de espiras que este posee.... Continuar leyendo "Fundamentos y Componentes Esenciales de las Máquinas Eléctricas Rotativas y Estáticas" »

Componentes Esenciales del Hardware y Funcionamiento Interno del Ordenador

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Elementos internos del ordenador

La placa base es el elemento principal del ordenador, en el que se encuentran y se conectan todos los demás aparatos. Entre sus componentes más importantes destacan:

  • Zócalo para la CPU: conector del microprocesador.
  • Conectores de memoria: permiten la conexión de módulos de memoria RAM.
  • Conectores IDE 1 y 2: conexiones para elementos de almacenamiento masivo interno.
  • BIOS: programa que maneja ciertos dispositivos y conserva ciertos parámetros.
  • Batería: permite mantener la corriente mínima para el almacenamiento de la BIOS.
  • Ranuras de expansión: permiten conectar distintos controladores para aumentar la versatilidad del ordenador.
  • Puertos: conectores exteriores.
  • Conector ATX: toma de corriente para la placa base.
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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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