Actividad 22. Identifica el valor de las Resistencias
Instrucciones:
Observa las imágenes y responde correctamente.
Copia todo el ejercicio en tu cuaderno de Electrónica, usa colores y envía la evidencia al correo jd5.roma@gmail.com,
No olvides poner en el asunto: Actividad 22 y tu nombre completo
Fecha limite de entrega Viernes 29 Mayo 2020
Por sus colores ¿Qué valor tienen las siguientes resistencias? (Sin tolerancia)
Este blog tiene como finalidad repasar las clases impartidas por el Ing. y M.A.I. Juan de Dios Rodríguez Macías. En la Escuela Secundaria General #2 Adolfo Lopez Mateos en la ciudad de H. Matamoros Tamaulipas México. Electrónica, comunicaciones y Sistemas de Control - Matemáticas 1 - Matemáticas 3 - Historia de México - Mecánica Automotriz - Robotica
lunes, 25 de mayo de 2020
jueves, 21 de mayo de 2020
Actividad Semana 21. DIODO LED
Actividad Semana 21.
Instrucciones: Copiar toda la información en tu cuaderno de Electrónica. (pon tu nombre a cada hoja)
Enviar la actividad copiada en el cuaderno al correo jd5.roma@gmail.com
En el asunto del email, POR FAVOR, primero escribe tu Grado, Grupo y Nombre completo.
Vamos a explicar que es un LED, o mejor dicho un diodo LED.
Los diodos son componentes electrónicos que permiten el paso de la corriente en un solo sentido, en sentido contrario no dejan pasar la corriente. En el sentido en que su conexión permite pasar la corriente se comporta como un interruptor cerrado y en el sentido contrario de conexión, como un interruptor abierto.
Un diodo Led es un diodo que además de permitir el paso de la corriente solo un un sentido, en el sentido en el que la corriente pasa por el diodo, este emite luz.
Cuando se conecta un diodo en el sentido que permite el paso de la corriente se dice que está polarizado directamente.
La definición correcta será: Un diodo Led es un diodo que cuando está polarizado directamente emite luz.
Además la palabra LED viene del ingles Light Emitting Diode que traducido al español es Diodo Emisor de Luz.
Diodos Led Caracteristicas
Los Diodos Leds tienen dos patillas de conexión una larga y otra corta. Para que pase la corriente y emita luz se debe conectar la patilla larga al polo positivo y la corta al negativo. En caso contrario la corriente no pasará y no emitirá luz. En la imagen siguiente vemos un diodo led por dentro.
Este es el símbolo que se usa para los diodos led en los esquemas eléctricos, donde el ánodo será la patilla larga.
Los led trabajan a tensiones más o menos de 2V (dos voltios). Si queremos conectarlos a otra tensión diferente deberemos conectar una resistencia en serie con él para que parte de la tensión se quede en la resistencia y al led solo le queden los 2V.
¿Cómo funciona?
El funcionamiento es muy sencillo. Cuando conectamos con polarización directa el diodo led el semiconductor de la parte de arriba permite el paso de la corriente que circulará por las patillas (cátodo y ánodo) y al pasar por el semiconductor, este semiconductor emite luz.
En la figura de arriba puedes ver un led polarizado directamente e inversamente en serie con una bombilla. Lo mismo ocurre con el led, lo que pasa que no hace falta la bombilla por que el ya emite luz por si solo en polarización directa.
Dependiendo del material que este hecho el semiconductor, este emitirá una luz de un color diferente. Así podemos obtener diodos led que emitan luces de colores diferentes (aluminio, galio, indio, fosforo, etc).
Led de Muchos Colores o RGB
Los led RGB son diodos que tienen 3 semiconductores cada uno con un color diferente. Los colores son los colores primarios el rojo, el verde y el azul. Si controlamos esta mezcla de colores, podemos obtener una gama inmensa de colores en los leds. Para controlar los colores solo hace falta hacer pasar más o menos corriente por uno u otro semiconductor. Por ejemplo si solo pasa corriente por el rojo y por el verde el color que obtenemos será el amarillo.
¿Cual es la Ventaja de los Diodos Led?
Dos son las grandes ventajas de los led.
La primera es que consumen menos energía que las lámparas convencionales. ¿Por qué?.
Las bombillas normales emiten luz pero también calor. El calor es energía que perdemos (lo que queremos es luz no calor). Bien pues los leds también pierden en forma de calor energía pero en cantidades mucho menores. Esto hace que casi toda la energía que consuman se utilice en dar luz y no calor, con el consiguiente ahorro.
El 80% de la energía que consume un led se transforma en luz, sin embargo, las bombillas convencionales solo transforman el 20% de lo que consumen en luz, todo lo demás se vuelve calor.
Otra ventaja es que el tiempo de duración es mucho mayor. Mientras que una bombilla normal cuenta con una vida útil de unas 5.000 horas, la vida útil de un LED es superior a las 100.000 horas de luz, estamos hablando de 11 años de continua emisión lumínica. ¿Interesante no?. Puedes saber más sobre estas bombillas en el siguiente enlace: Lámparas con Diodos Leds.
Instrucciones: Copiar toda la información en tu cuaderno de Electrónica. (pon tu nombre a cada hoja)
Enviar la actividad copiada en el cuaderno al correo jd5.roma@gmail.com
En el asunto del email, POR FAVOR, primero escribe tu Grado, Grupo y Nombre completo.
DIODO LED
Vamos a explicar que es un LED, o mejor dicho un diodo LED.
Los diodos son componentes electrónicos que permiten el paso de la corriente en un solo sentido, en sentido contrario no dejan pasar la corriente. En el sentido en que su conexión permite pasar la corriente se comporta como un interruptor cerrado y en el sentido contrario de conexión, como un interruptor abierto.
Un diodo Led es un diodo que además de permitir el paso de la corriente solo un un sentido, en el sentido en el que la corriente pasa por el diodo, este emite luz.
Cuando se conecta un diodo en el sentido que permite el paso de la corriente se dice que está polarizado directamente.
La definición correcta será: Un diodo Led es un diodo que cuando está polarizado directamente emite luz.
Además la palabra LED viene del ingles Light Emitting Diode que traducido al español es Diodo Emisor de Luz.
Diodos Led Caracteristicas
Los Diodos Leds tienen dos patillas de conexión una larga y otra corta. Para que pase la corriente y emita luz se debe conectar la patilla larga al polo positivo y la corta al negativo. En caso contrario la corriente no pasará y no emitirá luz. En la imagen siguiente vemos un diodo led por dentro.
Este es el símbolo que se usa para los diodos led en los esquemas eléctricos, donde el ánodo será la patilla larga.
Los led trabajan a tensiones más o menos de 2V (dos voltios). Si queremos conectarlos a otra tensión diferente deberemos conectar una resistencia en serie con él para que parte de la tensión se quede en la resistencia y al led solo le queden los 2V.
¿Cómo funciona?
El funcionamiento es muy sencillo. Cuando conectamos con polarización directa el diodo led el semiconductor de la parte de arriba permite el paso de la corriente que circulará por las patillas (cátodo y ánodo) y al pasar por el semiconductor, este semiconductor emite luz.
En la figura de arriba puedes ver un led polarizado directamente e inversamente en serie con una bombilla. Lo mismo ocurre con el led, lo que pasa que no hace falta la bombilla por que el ya emite luz por si solo en polarización directa.
Dependiendo del material que este hecho el semiconductor, este emitirá una luz de un color diferente. Así podemos obtener diodos led que emitan luces de colores diferentes (aluminio, galio, indio, fosforo, etc).
Led de Muchos Colores o RGB
Los led RGB son diodos que tienen 3 semiconductores cada uno con un color diferente. Los colores son los colores primarios el rojo, el verde y el azul. Si controlamos esta mezcla de colores, podemos obtener una gama inmensa de colores en los leds. Para controlar los colores solo hace falta hacer pasar más o menos corriente por uno u otro semiconductor. Por ejemplo si solo pasa corriente por el rojo y por el verde el color que obtenemos será el amarillo.
¿Cual es la Ventaja de los Diodos Led?
Dos son las grandes ventajas de los led.
La primera es que consumen menos energía que las lámparas convencionales. ¿Por qué?.
Las bombillas normales emiten luz pero también calor. El calor es energía que perdemos (lo que queremos es luz no calor). Bien pues los leds también pierden en forma de calor energía pero en cantidades mucho menores. Esto hace que casi toda la energía que consuman se utilice en dar luz y no calor, con el consiguiente ahorro.
El 80% de la energía que consume un led se transforma en luz, sin embargo, las bombillas convencionales solo transforman el 20% de lo que consumen en luz, todo lo demás se vuelve calor.
Otra ventaja es que el tiempo de duración es mucho mayor. Mientras que una bombilla normal cuenta con una vida útil de unas 5.000 horas, la vida útil de un LED es superior a las 100.000 horas de luz, estamos hablando de 11 años de continua emisión lumínica. ¿Interesante no?. Puedes saber más sobre estas bombillas en el siguiente enlace: Lámparas con Diodos Leds.
Actividad Semana 20. CODIGO DE COLORES DE RESISTENCIAS
Actividad Semana 20.
Instrucciones: Copiar toda la información en tu cuaderno de Electrónica. (utiliza colores y pon tu nombre a cada hoja)
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Instrucciones: Copiar toda la información en tu cuaderno de Electrónica. (utiliza colores y pon tu nombre a cada hoja)
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CÓDIGO DE COLORES DE RESISTENCIAS
Aprenderemos a calcular el valor de una resistencia eléctrica mediante su código de colores, o las bandas de colores que aparecen en la resistencia. Primero la explicación y luego un ejercicio online para practicar.
Cómo Calcular el Valor de Una Resistencia
Para saber el valor de un resistencia tenemos que fijarnos que tiene 3 bandas de colores seguidas y una cuarta más separada.
Leyendo las bandas de colores, de izquierda a derecha, las 3 primeras bandas nos determinarán su valor, la cuarta banda nos indica su tolerancia, es decir, el valor + o - que el valor que puede tener por encima o por debajo del valor que marcan las 3 primeras bandas, la resistencia teórica.
Veamos un ejemplo para explicar que es eso de la tolerancia. Si tenemos una Resistencia de 1.000 ohmios (Ω) y su tolerancia es de un 10%, quiere decir que esa resistencia es en teoría de 1.000Ω, pero puede tener un valor en la realidad de + o - el 10% de esos 1000Ω, en este caso 100Ω arriba o abajo (que es el 10% de 1.000). Conclusión, será una resistencia de 1.000Ω que puede tener valores entre 900Ω y 1.100Ω debido a su tolerancia.
Normalmente los valores de las resistencias, si los medimos con un multimetro, suelen ser valores bastante exactos, tengan la tolerancia que tengan.
Ahora que ya sabemos su tolerancia, veamos como se calcula su valor.
El color de la primera banda nos indica la cifra del primer número del valor de la resistencia, el color de la segunda banda la cifra del segundo número del valor de la resistencia y el tercer color nos indica por cuanto tenemos que multiplicar esas dos cifras para obtener el valor, o si nos es más fácil, el número de ceros que hay que añadir a los dos primeros números obtenidos con las dos primeras bandas de colores.
El valor de los colores los tenemos en el siguiente esquema:
Veamos algunos ejemplos.
Imaginemos esta resistencias:
El primer color nos dice que tiene un valor de 2, el segundo de 7, es decir 27, y el tercer valor es por 100.000 (o añadirle 5 ceros). La resistencia valdrá 2.700.000 ohmios. ¿Fácil no?.
¿Cual será su tolerancia? pues como es color plata es del 10%. Esa resistencia en la realidad podrá tener valores entre 2.700.000Ω +- el 10% de ese valor. Podrá valer 270.000Ω más o menos del valor teórico que es 2.700.000Ω.
Veamos algunos ejemplos más:
La que viene en la imagen de la tabla de los códigos de colores (arriba) es negra-roja-verde : 0200000Ω es decir 200.000Ω tolerancia 10%.
Una resistencia con los siguientes: colores verde-negro-marrón, el marrón es el color café. Será de 50 más un cero del marrón, es decir es de 500Ω.
Ahora tienes una actividad en la que podrás practicar lo que aprendiste mediante 10 resistencias a las que tendrás que averiguar su valor por los colores y luego, por si todavía no lo tienes claro, anexo la informacion en forma de video que te enseñará a calcular el valor de la resistencia.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=83&v=zBoPaiFkLaA
Actividad: Ejercicios de Código de Colores:
Por sus colores ¿Qué valor tiene esta resistencia? (Sin tolerancia)
miércoles, 6 de mayo de 2020
Actividad Semana 19. Componentes Electrónicos Test
Actividad Semana 19. Del 04 al 10 de Mayo del 2020,
(para los alumnos de Primero, Segundo y Tercer grado)
(para los alumnos de Primero, Segundo y Tercer grado)
Instrucciones de la actividad "Componentes Electrónicos Test":
1.El alumno deberá entrar con su propio email (de gmail) a el grupo de GoogleClassroom.
(los que no estén en el grupo, favor de enviarme un correo electrónico, desde la cuenta del alumno,
para enviarle la invitación para unirse al grupo)
2. Contestar en la plataforma GoogleClassRoom el Test de Componentes Electrónicos (semana 19, los resultados me llegan en forma digital al terminar tu Test)
3. Copiar el ejercicio y resolver correctamente en el cuaderno de Electrónica. (abajo encontraras las preguntas para que lo puedas realizar en tu cuaderno)
4. Enviar la actividad copiada en el cuaderno al correo jd5.roma@gmail.com antes del día 10 de Mayo del 2020
5. En el asunto del email, POR FAVOR, primero escribe tu Grado, Grupo y Nombre completo
6. Puedes digitalizar tu actividad mediante un scanner o foto legible de cada hoja de tu cuaderno
(con tu nombre, grado y grupo)
Componentes Electrónicos Test
La corriente pasa en un sentido y luce *
Diodo
Diodo Led
Resistencia
Bombilla
Interruptor y Amplificador *
Transistor
Zumbador
Conmutador
Diodo
Se opone al paso de la corriente *
Resistencia
Condensador
Potenciometro
LDR
diseñados para mantener un voltaje constante en su terminales. *
Voltimetro
Diodo Zener
Diodo Led
Semiconductor
Varia la resistencia de forma mecánica *
Potenciometro
Microrruptor
ZED
Diodo Zener
Almacena Energía *
Potenciometro
Condensador
CEdula
Diodo
Con la luz varía su resistencia. *
NTC
PTC
Potenciometro
LDR (Light Decreasing Resistance)
Permite el paso de la corriente en una sola dirección *
Microrruptor
LED
Voltimetro
Diodo
Con el calor varía su resistencia *
Potenciometro
Resistencia
Termistor
LDR
Interruptor que se accionan por corriente en una bobina *
Transistor
Relé
Divisor de Tension
Amperimetro
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