Apuntes, resúmenes, trabajos, exámenes y problemas de Electrónica

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Especificaciones Técnicas de LNB Universal y Estructura de Redes de Telecomunicaciones

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Especificaciones y Configuración de Componentes de Telecomunicaciones

LNB Universal: Funcionamiento y Parámetros

El LNB Universal permite la recepción de señales de dos polaridades (vertical y horizontal) mediante la variación del voltaje de alimentación.

Tabla de Contenidos por Polaridad y Voltaje

BandaVoltaje y TonoContenido Recibido
Banda Alta H18V + tono (22KHz)Contenido 1
Banda Alta V13V + tono (22KHz)Contenido 2
Banda Baja H18VContenido 3
Banda Baja V13VContenido 4

Un LNB universal puede captar las dos polaridades, tanto la vertical como la horizontal, solo con cambiar la alimentación.

Osciladores Locales (LO)

  • Banda Alta (BA): 10,7 - 11,8 GHz = 9750 MHz
  • Banda Baja (Bb): 11,8 - 12,7 GHz = 10600 MHz

Ajustes Fundamentales de la Antena Parabólica

Para... Continuar leyendo "Especificaciones Técnicas de LNB Universal y Estructura de Redes de Telecomunicaciones" »

Estructura y Ejecución de Instalaciones Eléctricas de Enlace en Baja Tensión

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Ejecución de la Instalación Eléctrica

La ejecución de una instalación eléctrica se lleva a cabo siguiendo una secuencia lógica de pasos:

  1. Esquema: Diseño y planificación del circuito.
  2. Distribución: Definición de la ubicación de los elementos.
  3. Canalización: Instalación de tubos y conductos.
  4. Cableado: Tendido de los conductores.
  5. Conexionado: Unión de los elementos y terminales.
  6. Comprobación: Verificación del correcto funcionamiento y seguridad.

Verificación y Comprobación de la Instalación

La comprobación es un paso crítico para garantizar la seguridad y funcionalidad del sistema.

a) Antes de Aplicar Tensión

  • Comprobar si existe cortocircuito mediante el uso de un polímetro.
  • Comprobar si existe continuidad en cada circuito.

b) Mientras

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Condensadores e Inductores: Componentes Electrónicos Pasivos, Funcionamiento y Aplicaciones

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Condensadores: Fundamentos, Tipos y Parámetros Clave

Los condensadores son dispositivos electrónicos pasivos fundamentales, formados por dos placas conductoras, denominadas armaduras, separadas por un material aislante conocido como dieléctrico. Su función principal es acumular carga eléctrica en una superficie relativamente pequeña. Logran esto al generar una diferencia de potencial (voltaje) entre sus placas, con cargas de signo opuesto al voltaje aplicado.

Tipos de Condensadores

Los condensadores se clasifican principalmente en fijos y variables, con diversas subcategorías:

Condensadores Fijos

  • Polarizados: Requieren una polaridad específica para su correcto funcionamiento.
    • Electrolíticos:
      • Aluminio
      • Tántalo
  • No Polarizados: Pueden conectarse
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Modelo Eléctrico de Circuitos Integrados: Características, Tensiones y Compatibilidad

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Modelo Eléctrico de Circuitos Integrados

Características del Modelo Eléctrico

Las características básicas que definen el modelo eléctrico de un circuito integrado son:

  1. La tensión de alimentación.
  2. Las tensiones entrada/salida.
  3. Las corrientes entrada/salida.
  4. La capacidad de entrada.

Relación entre Tensiones de Entrada y Niveles Lógicos

VIHmin es la tensión mínima de entrada que se interpreta como un nivel alto, y VILmax es la tensión máxima de entrada que representa un nivel bajo.

Dependencia de la Tensión de Salida Respecto a la Corriente de Salida

Cuando la corriente de salida es muy pequeña, las tensiones de salida se acercan a los valores óptimos (Vcc para un nivel alto, Gnd para un nivel bajo). A medida que la corriente aumenta, la... Continuar leyendo "Modelo Eléctrico de Circuitos Integrados: Características, Tensiones y Compatibilidad" »

Fundamentos de Frecuencímetros, Integrado 555 y Osciloscopios Analógicos

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Frecuencímetro

La parte central de un medidor de frecuencia específico, el frecuencímetro digital, es un contador. Un contador convencional es un dispositivo electrónico digital que mide la frecuencia de una señal de entrada como medida indirecta del resultado de la cuenta directa de eventos.

En su diseño también se incluyen las opciones de medida de periodos, cocientes entre las frecuencias de las señales aplicadas a sus entradas, medidas de intervalos temporales entre dos eventos y funcionamiento en modo totalizador. En general, los frecuencímetros tienen diferentes modos de operación para realizar las siguientes funciones:

  • Medición de frecuencia.
  • Medición de período.
  • Medición de relación de frecuencia: comparar dos señales de
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Estados de Operación y Fallas en Instalaciones Eléctricas: Normal, Anormal, Perturbaciones y Continuidad

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Estados de Operación de una Instalación Eléctrica

Los estados de operación de una instalación eléctrica se pueden clasificar en dos categorías principales:

  • Estado de operación normal: Se refiere a cuando la instalación está funcionando dentro de sus valores nominales de diseño.
  • Estado de operación anormal: Ocurre cuando se sobrepasan los parámetros nominales de operación. Esto puede incluir situaciones como sobreconsumo, aumento de temperatura en los conductores, variaciones de voltaje y cortocircuitos.

Tipos de Operaciones Anormales

Dentro del estado de operación anormal, podemos distinguir dos tipos:

  • Perturbaciones: Son anormalidades de breve duración que generalmente no causan un riesgo significativo para la instalación eléctrica.
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Fundamentos de Electricidad: Corriente, Transporte y Conexión Domiciliaria

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Clases de Corriente Eléctrica

Hay dos clases de corriente: la **corriente alterna (CA)** y la **corriente continua (CC)**.

Corriente Continua (CC)

  • Es la corriente eléctrica que, al recorrer un circuito, siempre lo hace en el **mismo sentido**.
  • Este tipo de corriente se dice que tiene **polaridad**, es decir, los generadores de corriente continua tienen dos polos: el **positivo** y el **negativo**.
  • Los generadores de corriente continua son: **pilas**, **baterías** y **dínamo**.

Corriente Alterna (CA)

  • Es la corriente eléctrica que, al recorrer un circuito, **cambia de sentido** una y otra vez.
  • Este tipo de corriente **no tiene polaridad**.
  • Los generadores de corriente

Conclusión sobre Corriente Eléctrica

Como las centrales eléctricas tienen **alternadores*... Continuar leyendo "Fundamentos de Electricidad: Corriente, Transporte y Conexión Domiciliaria" »

Funcionamiento y Características de los Amplificadores de Audio Clase A, B y AB

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Amplificador de Clase A

Los amplificadores de clase A no se suelen usar frecuentemente. Se caracterizan por una pequeña impedancia en el altavoz y su rendimiento es del 50%. De la potencia suministrada a la fuente, la mitad es transferida a la carga y la otra mitad se pierde en forma de calor en el transistor. Sin señal en la entrada, el transistor disipa esa potencia, que corresponde al 50% de la máxima entregada a la carga cuando existe señal.

Amplificador de Clase B

El amplificador clase B aumenta el rendimiento. En este caso, la señal es amplificada por separado: la parte positiva del semiperiodo es amplificada por un elemento activo y la parte negativa por otro.

Funcionamiento y Configuración

El funcionamiento de cada transistor en clase... Continuar leyendo "Funcionamiento y Características de los Amplificadores de Audio Clase A, B y AB" »

Especificaciones de Transformadores y Clasificación de Subestaciones Eléctricas

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Transformadores Monofásicos y Trifásicos: Capacidades y Voltajes

Transformadores Monofásicos

Los transformadores monofásicos cuentan con capacidades en kVA que se encuentran en los rangos de 5, 10, 15, 25, 37.5, 50, 75 y 100.

Las tensiones o voltajes primarios se clasifican de la siguiente manera:

  • Clase 15 kV: El voltaje es de 13,200 V en estrella y 7,620 V en delta.
  • Clase 25 kV: El voltaje es de 22,860 V en estrella y 13,200 V en delta.
  • Clase 34.5 kV: El voltaje es de 33,000 V en estrella y 19,050 V en delta.

Las tensiones secundarias en estos transformadores siempre mantienen la misma nominal de 120-240 V.

Transformadores Trifásicos

En los transformadores trifásicos, su capacidad en kVA es la siguiente: 15, 30, 45, 75, 112.5 y 150. El voltaje... Continuar leyendo "Especificaciones de Transformadores y Clasificación de Subestaciones Eléctricas" »

Entendiendo los Circuitos Eléctricos: Componentes, Funcionamiento y Magnitudes

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¿Qué es un Circuito Eléctrico?

Un circuito eléctrico es un recorrido por el que circulan los electrones. La corriente eléctrica es la circulación de electrones o carga eléctrica de forma continua por un circuito.

Estructura Atómica y Conductividad

El átomo tiene un núcleo formado por neutrones y protones, rodeado de electrones que se mueven continuamente.

  • Protones: Carga positiva (+)
  • Electrones: Carga negativa (-)
  • Neutrones: Sin carga (NO)

La estructura atómica de cada material determina la facilidad de movimiento de los electrones:

  • Conductores: Los electrones se mueven más fácilmente y conducen bien la electricidad. Ejemplo: metales.
  • Aislantes: Aislan los electrones y no permiten que circulen bien.
  • Semiconductores: Tienen propiedades intermedias.
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