Apuntes, resúmenes, trabajos, exámenes y problemas de Electrónica

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Fundamentos de Electricidad y Magnetismo: Baterías, Generadores y Medidores

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Batería de Plomo-Ácido

Una batería de ácido-plomo transforma energía química en eléctrica. Consta de dos electrodos sumergidos en una disolución de óxido de plomo (PbO2) en ácido sulfúrico. Al disolverse el PbO2 se forman los iones PbO2 -> Pb4+ + 2O2-. Los iones O2- se mueven hacia el cátodo cargado positivamente, donde sueltan su carga de 2 electrones, pasando a O0 y después se unen 2 átomos de O formando una molécula de Oxígeno O2. Los iones Pb4+ se mueven hacia el ánodo, donde reciben 4 electrones, pasando a ser Pb0 que se deposita en el fondo. Esto hace que se desarrolle una diferencia de potencial (ddp) entre el cátodo y el ánodo.

Fuerza Electromotriz (FEM)

La fem de un generador de corriente es la máxima ddp que se... Continuar leyendo "Fundamentos de Electricidad y Magnetismo: Baterías, Generadores y Medidores" »

Principios Esenciales de Contactores, Transformadores y Control de Velocidad en Motores Asíncronos

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1. La Espira de Sombra en Contactores: Función y Mecanismo

¿Para qué sirve, en qué consiste su funcionamiento y cuál es la función de la espira de sombra de un contactor?

La armadura de los mecanismos electromagnéticos está constantemente sometida a la acción de fuerzas antagonistas, ya sea de un muelle o del peso de un sistema móvil. Este hecho es un inconveniente, pues provoca la vibración de la armadura del electroimán, deformando los polos y generando ruidos intensos. Esta problemática se soluciona mediante la colocación de las espiras de sombra.

Función de la Espira de Sombra

Las espiras de sombra son espiras cortocircuitadas que se colocan sobre los polos del electroimán. Su función principal es:

  • Crear un flujo magnético
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Fundamentos y Funcionamiento de los Motores de Corriente Continua

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Motores de Corriente Continua (CC)

Partes Principales

Los motores de corriente continua se componen de varias partes esenciales:

Inductor (Situado en el estator)

  • Los imanes permanentes o electroimanes, dependiendo de la valoración de la máquina.
  • Polos principales.
  • Zapatas polares (con un $\text{SPAN}$ entre el 60% y el 65% de la distancia entre polos).
  • Polos de conmutación.
  • Bobinado compensador.

Armadura (Situada en el rotor)

  • Conmutador.
  • Cepillos y escobillas.

Operación

Como Generador

  • Sin carga: La tensión generada es $U = E_o$.
  • Con carga: La corriente que fluye a través de la armadura provoca caídas de tensión debido a:
    • La resistencia de la armadura.
    • Los cepillos.
    • La reacción de inducido.

Como Motor

Cuando se aplica una tensión $U$ a los terminales... Continuar leyendo "Fundamentos y Funcionamiento de los Motores de Corriente Continua" »

Conceptos Fundamentales de Electricidad y Circuitos Electrónicos

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Introducción a los Conceptos Eléctricos Fundamentales

El estudio de la electricidad y la electrónica comienza con la comprensión de sus principios básicos y los componentes que la hacen posible. A continuación, exploraremos las definiciones clave y las magnitudes fundamentales que rigen el comportamiento de los circuitos eléctricos.

Generación y Aplicaciones de la Electricidad

El primer generador eléctrico es un aparato capaz de producir electricidad aprovechando el movimiento. Un ejemplo común es la dinamo de una bicicleta, un generador pequeño que produce electricidad aprovechando el giro de las ruedas.

La electricidad tiene diversas aplicaciones prácticas:

  • Luz: Mediante lámparas de diversos tipos.
  • Calor: Con resistencias eléctricas
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Cálculo y Seguridad en Instalaciones Eléctricas: Tensiones, Corrientes y Secciones

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Cálculo de Corrientes y Tensiones en Sistemas con Puesta a Tierra

Se presentan los siguientes parámetros y ecuaciones para el análisis de un sistema eléctrico con puesta a tierra:

  • Rn: Resistencia de fase.
  • Rd: Resistencia de defecto.
  • Ra: Resistencia de puesta a tierra del receptor.
  • Rm: Resistencia de la persona.
  • Rst: Resistencia entre el suelo y la persona.
  • Rb: Resistencia de tierra del centro de transformación.
  • It: Corriente a tierra.
  • Ip: Corriente a través de la persona.
  • Vc: Tensión de contacto en la persona.
  • Vd: Tensión de defecto.

Las ecuaciones que rigen el comportamiento del sistema son:

  • Ip = (Ra / (Rm + Rst + Ra)) · Id
  • Vd = (Rm + Rst) · Ip
  • Vc = Rm · Ip
  • Id = Vrn / (Rn + Rd + R + Rb)
  • R = (Ra · (Rm + Rst)) / (Rm + Rst + Ra)

Ejercicio 1: Determinación

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Fundamentos de Amplificadores: Ganancia, Impedancia y Clases de Funcionamiento

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Conceptos Fundamentales de Amplificación

Definición y Función del Amplificador

Un amplificador es un dispositivo que aumenta el nivel de las señales eléctricas que captan los sensores, para después aplicarlas con suficiente energía.

(Nota: El esquema de la función de amplificación debe ser representado gráficamente.)

Definición de Ganancia

La Ganancia (A) es la relación entre el valor de la señal obtenida a la salida y el de la entrada. Se representa con la letra A y se mide en términos de tensión, corriente o potencia.

(Nota: El esquema de un amplificador con dos magnitudes de entrada y salida debe ser representado gráficamente.)

Ganancia: Cálculo y Representación

Tipos de Ganancia

La ganancia se clasifica según la magnitud que se... Continuar leyendo "Fundamentos de Amplificadores: Ganancia, Impedancia y Clases de Funcionamiento" »

Optimización de Señal TV: Tipos de Amplificadores y Derivadores

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Tipos de Amplificadores de Señal para Instalaciones de TV

En el ámbito de las instalaciones de televisión, la elección del amplificador adecuado es crucial para garantizar una señal óptima. Existen diversos tipos de amplificadores, cada uno diseñado para cumplir funciones específicas según las necesidades de la instalación. A continuación, exploramos los principales:

Preamplificadores

Diseñados para modular señales muy débiles, presentan un factor de ruido muy bajo. Se utilizan cuando el recorrido de cable es muy largo hasta el amplificador, o cuando la señal recibida es extremadamente débil. El preamplificador se coloca directamente en la propia antena.

Amplificador de Mástil

Se instalan comúnmente en instalaciones individuales.... Continuar leyendo "Optimización de Señal TV: Tipos de Amplificadores y Derivadores" »

Circuitos Combinacionales: Tipos y Funcionamiento

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Circuitos Combinacionales: Definición y Tipos

Un circuito combinacional es aquel que está formado por funciones lógicas elementales, con un número determinado de entradas y salidas. Los valores de las salidas dependen exclusivamente del estado que adoptan las entradas y de su constitución interna.

Tipos de Circuitos Combinacionales

  • Codificador: Convierte una señal de entrada de entre 2n opciones, correspondiente a un número, y genera una combinación única de N salidas en código binario.
  • Decodificador: Según las N entradas que corresponden a un número binario, activa una salida específica, correspondiente a un número decimal, de entre 2n opciones.
  • Multiplexor: Con N entradas de control, selecciona una de las posibles 2n entradas de
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Modulaciones en Televisión: AM, FM, QPSK, QAM y COFDM Explicadas

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Modulaciones en Televisión: Características y Aplicaciones

A continuación, se presenta una descripción de las modulaciones empleadas en televisión, incluyendo sus características y aplicaciones principales.

Modulación en Amplitud (AM)

La señal senoidal portadora, generada por un oscilador, varía su amplitud de forma proporcional a la amplitud de la señal moduladora (información a transmitir). Se utiliza en la transmisión de la imagen en la televisión analógica terrestre. Se producen dos bandas laterales: una por encima de la frecuencia de la portadora (BLS) y otra por debajo (BLI).

Variantes de Modulación AM

  • Banda Lateral Vestigial (BLV): Se elimina una banda lateral, reduciendo el ancho de banda.
  • Doble Banda Lateral (DBL): Se elimina
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Cuestionario de Acústica y Vibraciones: Sistemas Mecánicos y Modos Propios

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Cuestionario sobre Sistemas Mecánicos y Acústicos

14. Determinación del amortiguamiento

Para determinar el amortiguamiento de un sistema mecánico o acústico multimodal, debe medirse:

  • a) El tiempo de relajación de la respuesta al impulso del sistema.
  • b) El periodo de repetición de la señal de pulsos de excitación.
  • c) Las amplitudes de la respuesta en frecuencia a la frecuencia de resonancia y a las frecuencias que determinan el ancho de banda a -3 dB.
  • d) Ninguna de las medidas anteriores es válida.

15. Modos propios longitudinales

Para determinar en la práctica cuáles son los modos propios longitudinales de un sistema acústico o mecánico, unidimensional y disipativo, se calculan cuáles son las frecuencias para las cuales:

  • a) La fuerza
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