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

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Fundamentos y Aplicaciones de Familias Lógicas Digitales Serie 74

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Familias Lógicas de la Serie 74 y sus Diferencias

Cita al menos cuatro familias lógicas de la serie 74, explicando sus diferencias.

  • HCT (74HCT): Compatible con niveles de tensión TTL (Transistor-Transistor Logic).
  • AHC, AC (74AHC, 74AC): Diseñadas para circuitos de alta velocidad (lógica rápida).
  • LS (74LS): Low Power Schottky. Ofrece un buen equilibrio entre velocidad y consumo.
  • LV (74LV): CMOS de baja tensión, optimizada para aplicaciones de bajo consumo energético.

Uso y Aplicaciones de las Familias Lógicas Modernas

¿Qué familias lógicas están en uso y en qué situaciones conviene utilizarlas?

  • LS (Low Power Schottky): Utilizada principalmente para reemplazar o mantener la compatibilidad con circuitos antiguos.
  • ALS (Advanced Low Power Schottky)
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Naneas: Necesidades Especiais de Atención en Saúde

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Naneas: Niños y niñas con Necesidades Especiales de Atención en Salud. Son un grupo heterogéneo de niños y niñas que presentan distintos problemas de salud que impactan en su calidad de vida y la de sus familias: Prematurez- Malformaciones Congénita- Genopatías Enf. Crónicas Infancia.

Plan de Traballo:

Plan de Trabajo: Lo primero es poder identificar el diagnóstico y grado de complejidad del niño o la niña.

Clasificación Naneas Según Necesidade

Clasificación Naneas Según Necesidad: Atención de especialistas, incluida salud mental – Medicamentos de uso crónico – Alimentación especial para vivir – Tecnología médica para vivir – Rehabilitación por situación de discapacidad – Educación especial.

Naneas de Alta Complexidade:

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Principios Básicos de Electricidad y Componentes de Circuitos

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Conceptos Fundamentales de Electricidad

La electricidad es una forma de energía asociada a cargas eléctricas. Estas pueden estar en reposo o en movimiento. Si están en reposo, se tratará de electricidad estática, y si están en movimiento, se tratará de corriente eléctrica.

Producción de Energía Eléctrica

La energía eléctrica se puede producir de dos formas:

  • De forma natural: Rayos. No es aprovechable.
  • De forma artificial: Producida por el hombre mediante:
    • Centrales hidráulicas, eólicas, nucleares, térmicas, etc.
    • Pilas y baterías: Es una forma de energía eléctrica almacenada.

Estructura Atómica y Carga Eléctrica

Los materiales están formados por átomos, que son partículas muy pequeñas que no se ven a simple vista y que, a su... Continuar leyendo "Principios Básicos de Electricidad y Componentes de Circuitos" »

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" »

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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Clasificación y Principios de Funcionamiento de Osciladores Electrónicos (Baja Frecuencia y RF)

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En un oscilador de baja frecuencia, no se utilizan bobinas, porque la reactancia inductiva ($X_L$) sería muy baja. Para elevar $X_L$ tendríamos que aumentar $L$, lo que generaría más pérdidas, afectando el factor de calidad ($Q$) y resultando en menor selectividad. Por lo tanto, los osciladores de baja frecuencia se realimentan mediante circuitos RC.

Osciladores de Audio

Osciladores por Rotación de Fase (Phase Shift)

En este circuito (Fig. 1), cada celda debe desfasar 60° para que la suma de las tres celdas resulte en un desfase total de 180°. Este cálculo se realiza para una sola frecuencia. Si se utilizan más celdas, se debe verificar que se cumpla el criterio de Barkhausen. Siempre se utiliza un amplificador inversor.

El circuito de... Continuar leyendo "Clasificación y Principios de Funcionamiento de Osciladores Electrónicos (Baja Frecuencia y RF)" »

Clasificación y Características de los Sensores: Una Guía Completa

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Clasificación de Sensores

Según el Tipo de Señal

  • Analógicos: Proporcionan como señal de salida una tensión o corriente variable de forma continua en todo el rango de medida. Señales normalizadas 0-10V o 4-20mA.
  • Digitales: Proporcionan una señal codificada en forma de pulsos como señal de salida. Señales normalizadas 0-24 V/DC.

Según si Requieren Alimentación

  • Activos: No requieren alimentación externa para que el captador funcione ya que, en general, son generadores eléctricos de pequeña señal.
  • Pasivos: Requieren de alimentación externa para polarizarlos debidamente y que funcionen. Suelen basar su funcionamiento en la variación de la impedancia ante alguna propiedad física.

Características Estáticas

Son aquellas que describen el... Continuar leyendo "Clasificación y Características de los Sensores: Una Guía Completa" »

Fundamentos de Semiconductores y Circuitos Rectificadores: Evolución y Componentes Clave

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Evolución Histórica de la Amplificación y los Semiconductores

  • Amplificación de Señales (Pre-1940): ¿Cómo se hacía la amplificación de señales antes de la era del transistor bipolar y los componentes de estado sólido?
  • Aparición del Transistor y el CI: ¿Cuándo aparece el primer transistor? ¿Y el primer circuito integrado (CI)?
    • El primer transistor apareció a finales de la década de 1940.
    • El primer circuito integrado se introdujo en 1959.
  • Impacto de los Circuitos Integrados: ¿Qué permite la aparición de estos últimos (los CIs)?

    Permite opciones de miniaturización de los circuitos gracias al aumento de las posibilidades en la densidad de integración.

  • Contribución de los Semiconductores: ¿Qué ha permitido la aparición de los
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Relés Electromagnéticos: Tipos, Características y Aplicaciones Clave

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Un relé electromagnético simple consiste en una bobina de alambre envuelta alrededor de un núcleo de hierro dulce, un yugo de hierro que proporciona una baja resistencia para la trayectoria del flujo magnético, una armadura móvil de hierro, y uno o más conjuntos de contactos.

Características Técnicas

Parte Electromagnética:

  • Corriente de excitación
  • Tensión nominal
  • Tensión de trabajo
  • Consumo nominal de la bobina

Contactos o Parte Mecánica:

  • Tensión de conexión
  • Intensidad de conexión
  • Intensidad máxima de trabajo

Los materiales con los que se fabrican los contactos son: plata y aleaciones de plata que pueden ser con cobre, níquel u óxido de cadmio.

Tipos de Relés Electromagnéticos

De Armadura:

El electroimán hace vascular la armadura al... Continuar leyendo "Relés Electromagnéticos: Tipos, Características y Aplicaciones Clave" »

Comportamiento y Desfase en Circuitos Puros de Corriente Alterna

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Comportamiento de Componentes Puros en Circuitos de Corriente Alterna

Los circuitos de corriente alterna (CA) presentan características distintivas según los componentes puros que los integran. A continuación, exploramos el comportamiento de los circuitos resistivos, inductivos y capacitivos puros.

Circuitos Resistivos Puros

El comportamiento de los circuitos resistivos puros en corriente alterna (CA) es bastante similar al de corriente continua (CC). Sin embargo, es crucial considerar que la tensión de alimentación es variable con el tiempo, siguiendo su propia función senoidal. Por lo tanto, la caída de tensión en la resistencia, la corriente, y otros parámetros, también varían de esta misma forma.

La Ley de Ohm también es aplicable... Continuar leyendo "Comportamiento y Desfase en Circuitos Puros de Corriente Alterna" »