BD139
jueves, 6 de junio de 2013
CUARTA HOJA TRABAJO
CONDENSADORES: componente que almacena temporalmente e un voltaje en c.continua DC.
* El Condensador cuando trabaja en frecuencias bajas: "retiene" la onda.
* El Condensador cuando trabaja en frecuencias altas: "para" la onda.
CONDENSADOR 1: no polarizado
CONDENSADOR 2 Y 3: polarizado (ánodo , cátodo).
*UNIDAD DE MEDIDA DE LOS CONDENSADORES: F faradios
TIPOS DE CONDENSADORES:
* cerámicos
* poliester.
* electrolíticos
* aceite
* tántalo
los condensadores que únicamente están polarizados son:
* electrolíticos
* tántalo
TABLA COLORES DE LOS CONDENSADORES
TERCERA HOJA DE TRABAJO
COMPROBACIÓN DEL TRANSISTOR.
comprobar la polaridad
comprobar la continuidad del diodo con el polímetro
la intensidad del la corriente circula de + a -
ÁNODO +
CÁTODO -
Un TRANSISTOR es una unión:
*N P N
base, colector y emisor
*P N P
Mirar DATASHEET correspondiente del TRANSISTOR en Internet.
COMPROBAR UNIÓN DEL TRANSISTOR:
SÍ ES NPN CONDUCIRÁ DE BASE (P) A EMISOR (N) // BASE - COLECTOR.
SÍ ES PNP CONDUCIRA EMISOR (N) A BASE (P) // BASE - COLECTOR
martes, 4 de junio de 2013
SEGUNDA HOJA TRABAJO
Practica con un adaptador.
* AC - DC cambio de corriente alterna a corriente continua
DISTINGIR PASO A PASO TODOS LOS ELEMENTOS DEL ADAPTADOR.
1. TRANSFORMADOR; Vin, AC.
hay como vemos esta:
Vin la entrada en ac 230v
Vout salida en 3'7v
al puente de diodos
2. PUENTE DIODOS
hay vemos:
la entrada en 12 v AC y la entrada en el puente de diodos que su uncion es filtrar la onda positiva y la onda negativa.
3. RESISTENCIA
hay vemos:
la resistencia que despues del filtrado del puente diodos la resistencia es la que termina de "peinar la onda" y como se puede entenderla onda se convierte en una fija y es lo que se llama por corriente continua AC
4. SALIDA; Vout, DC
al final vemos:
el cable con su Vout de color blanco/negro
con cooriente DC
lunes, 3 de junio de 2013
PRIMERA HOJA DE TRABAJO
practica 3ª evaluacion
practica con un transformador
*Se denomina transformador a un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia.
PASO 1. COMPROBAR FUNCIONAMIENTO
en este caso el transformador funciona correctamente.
este esta transformando una corriente alterna de 230v AC la esta transformando a 12 v AC
EN ESTA FOTO PODEMOS DIFERENCIAR:
*LA BOBINA PRIMARIA Y LA BOBINA SECUNDARIA.
V1/N1 = V2/N2
bobina primaria: cable de menor sección y mas vueltas
bobina secundaria: cable de mayor sección y menos vueltas.
(al haber la misma potencia (w) en N1 y N2 la seccion del bobinado cambia porque sabemos que hay la misma potencia en N1 con 230v que en N2 con 12v) el bobinado esta en relación con la intensidad.
en clase nos henmos equuibocao en la formula (V1*N1 = V2*N2) y esto no era nada lógico.
en el momento que desmontamos el transformador nos fijamos y nos dimos cuenta que el bobinao primario era mas grande pero con menos seccion de cobre y en el caso de el bobinao secundario era mas pequeño pero la seccion del cobre es mayor. Entonces la fórmula buena es esta. (V1/N1 = V2/N2)
practica con un transformador
*Se denomina transformador a un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia.
PASO 1. COMPROBAR FUNCIONAMIENTO
en este caso el transformador funciona correctamente.
este esta transformando una corriente alterna de 230v AC la esta transformando a 12 v AC
EN ESTA FOTO PODEMOS DIFERENCIAR:
*LA BOBINA PRIMARIA Y LA BOBINA SECUNDARIA.
V1/N1 = V2/N2
bobina primaria: cable de menor sección y mas vueltas
bobina secundaria: cable de mayor sección y menos vueltas.
(al haber la misma potencia (w) en N1 y N2 la seccion del bobinado cambia porque sabemos que hay la misma potencia en N1 con 230v que en N2 con 12v) el bobinado esta en relación con la intensidad.
error clase: formula
en clase nos henmos equuibocao en la formula (V1*N1 = V2*N2) y esto no era nada lógico.
en el momento que desmontamos el transformador nos fijamos y nos dimos cuenta que el bobinao primario era mas grande pero con menos seccion de cobre y en el caso de el bobinao secundario era mas pequeño pero la seccion del cobre es mayor. Entonces la fórmula buena es esta. (V1/N1 = V2/N2)
lunes, 6 de mayo de 2013
viernes, 26 de abril de 2013
amplificador inversor (pasos)
- El + lo conecto a Masa (GND).
- Si el + esta a tierra; el - tambien debera estar conectado a GND.
- Vin/R1 = -Vout/R2
- GANANCIA: G = Vo/Vi = i x R2/ i x R1 G = -R2/R1
jueves, 25 de abril de 2013
amplificador inversor / no inversor / sumador
amplificador inversor
-Teniendo en cuenta que en los dos canales hemos puesto los mismos voltios.
En la primera imagen se puede apreciar por 5 y en la segunda imagen por 10 la diferencia de el por cinco y el por diez se puede apreciar por la diferencia del tamaño de las ondas en las imagenes anteriores .
CUANDO EL PICO DE LA ONDA DE ENTRADA SE INVIERTE KN LA ONDA DE SALIDA.
- Se hace con esta formula : Vout = -R2/R1 * V1
amplificador no inversor
-Teniendo en cuenta que en los dos canales hemos puesto los mismos voltios.En la primera imagen se puede apreciar por 4 y en la segunda imagen por 6 la diferencia de el por cuatro y el por seis se puede apreciar por la diferencia del tamaño de las ondas en las imagenes anteriores .
CUANDO EL PICO DE LA ONDA DE ENTRADA NO VA INVERTIDO KN LA ONDA DE SALIDA.
- Se hace con esta formula : G=1+R2/R1
Sumador
Sus formulas son:
- V+ = 1/2 * (V1 + V2)
- Vout = 1 + R2/R1 * V+
jueves, 18 de abril de 2013
AMPLIFICADOR OPERACIONAL
AMPLIFICADOR OPERACIONAL
- GANANCIA = Vsalen / Ventran
GANANCIA EN MODO OPERACIONAL:
un amplificador es un circuito que permite obtener la salida una señal igual que la de la entrada (con la misma forma) pero es multiplicada por la ganancia.
La Ganancia no tiene unidades: su unidad de medida es el DECIBELIO.
Resistencia Entrada : INFINITO
Resistencia Salida: Cero 0
MODO DIFERENCIAL: Vp - Vn
si hay una sola patilla no se puede poner resistencia.
MODO COMÚN: Vp - Vn / 2
lunes, 15 de abril de 2013
3ª EVALUACION 15 ABRIL 2013
TEMA 7. Componentes Electrónicos Activos
ej.11.
ganancia : 225.6 uA / 11.60 mA = 50
ej.11.
ganancia : 225.6 uA / 11.60 mA = 50
EJ. 12
explicar GANANCIA : 109.4 uA / 10.95 mA = 100
hFe = 100
Ic = 100 * Ib
[12v - 1K * Ib - Vbe - 1K * Ic = 0] Vbe: 0'7v kkkk [12v - Vce - 1k * Ic = 0] kkkkkkkkkkkkkkkk 12 - 0'2 - 1k * Ic = 11'8/ 1A = Ic = 11'8 mA
ej. 13
a. ¿luce el diodo?
Sí. Luce
b. consulta la hoja de caracteristicas de un diodo Led Rojo y comprueba el valor de la intensidad máxima que puede circular por él. Coloca un amperimetro en el montaje y comprueba el valor de kla intensidad que circula por el circuito, para ver si estamos lejor o cerca de la I max del Diodo.
El diodod Led circula una intensidad de 10mA a 20mA y una corriente de 1'5v a 2'2v.
c. Cambia la resistencia del circuito por una 100 kOhm.
¿Funciona el diodo?
El diodo NO funciona
¿Por qué esta ocurriendo esto?
La resistencia chupa casi toda la intensidad, entonces a este no le llega casi nada.
d. Calcula el valor máximo de resistencia que podrías colocar en el circuito para que el diodo funcionaria correctamente. Realiza el montaje con este valor y comprueba su funcionamiento.
Voltios / Intensidad
12v / 10mA = 1k2
ej. 14
* Con 220 kOhm no funciona. La resistencia es muy alta.
* Con 220 Ohm funciona correctamente.
el diodo tiene polaridad, solo luce cuando la intensisas pasa por su polaridad adecuada si este esta colocado inversamente el diodo Led no luce.
ej. 15
¿de qué tipo es el transistor?
El transistor es NPN
¿cómo influye esto ala hora de comprobar su funcionamiento?
martes, 12 de marzo de 2013
brian 12 marzo 2013
RESPONSABILITY - RESPONSE
RESPONSABILIDAD - RESPUESTA
PHRASE:
Be conscience os your actions.
Know what you're doing
Duty common sense to be clear on what you have to do
Do something for oneself, be your self
Know what to do in every moment, respect
Act with thinking, have organized thoughts.
Make clear decisions in every moment.
lunes, 11 de marzo de 2013
PREGUNTAS EXAMEN 2ª EVA.
EXÁMEN 2ª EVALUACION.
EJERCICIO 8.
8.A.: Cuando el voltaje de threshold alcanza 2/3 del voltaje Vcc 12v; el ciclo del tiempo finaliza y la salida (patilla 3) se pone a nivel bajo (masa).
8.B.: Se dispara el trigger y se produce un nuevo pulso. salida Alta: Vcc
8.C.: Se usa en la descarga de un condensado exterior que trabaja junto a una resistencia. En conjunto del condensador y la resistencia controla el intervalo del tiempo.
8.D.: Se carga R.1 + R.2
8.E.: La constante del tiempo de carga del condensador. T.1.=(R1+R2)*C*0'69
8.F.: Se descarga por la R.2 (100K).
8.G.: Es T.2. (tiempo de descarga).
8.H.:
8.I.:
EJERCICIO 8.
8.A.: Cuando el voltaje de threshold alcanza 2/3 del voltaje Vcc 12v; el ciclo del tiempo finaliza y la salida (patilla 3) se pone a nivel bajo (masa).
8.B.: Se dispara el trigger y se produce un nuevo pulso. salida Alta: Vcc
8.C.: Se usa en la descarga de un condensado exterior que trabaja junto a una resistencia. En conjunto del condensador y la resistencia controla el intervalo del tiempo.
8.D.: Se carga R.1 + R.2
8.E.: La constante del tiempo de carga del condensador. T.1.=(R1+R2)*C*0'69
8.F.: Se descarga por la R.2 (100K).
8.G.: Es T.2. (tiempo de descarga).
8.H.:
8.I.:
GENERADOR DE ONDA SENOIDAL
GENERADOR DE ONDA SENOIDAL
CALCULAR LA FRECUENCIA. f = 1/T
*CADA CUADRO DEL OSCILOSCOPIO REPRESENTA: 0'10 ms.
*EL PERIODO (T): 0'65 ms
CALCULAR LA FRECUENCIA. f = 1/T
*CADA CUADRO DEL OSCILOSCOPIO REPRESENTA: 0'10 ms.
*EL PERIODO (T): 0'65 ms
FRECUENCIA: 1 / 0'65x10-3 = 1'53 kHz
disparador (trigger)
DISPARADOR DEL
TEMPORIZADOR MONOESTABLE: 555
FORMULAS TIEMPO DE CARGA Y TIEMPO DESCARGA DEL TIEMPO DEL DISPARO DEL CONDENSADOR
TEMPORIZADOR MONOESTABLE: 555
FORMULAS TIEMPO DE CARGA Y TIEMPO DESCARGA DEL TIEMPO DEL DISPARO DEL CONDENSADOR
FORMULAS PARA CALCULAR TIEMPO CARGA Y TIEMPO DESCARGA
Tiempo CARGA: T.1
T.1: (R1 + R2) * C * 0'69 = (segundos)
Tiempo DESCARGA: T.2
T.2: R2 * C * 0'69 = (segundos)
DIFERENCIA ENTRE MONOESTABLE 55 Y AESTABLE 555
DIFERENCIA ENTRE:
Y
MONOESTABLE 555
CIRCUITO MONOESTABLE 555
2 MONTAJES DISTINTOS
CIRCUITO AESTABLE 555
2 MONTAJES DISTINTOS
temporizador aestable 555 y dual time 556
TEMPORIZADOR AESTABLE 555
DUAL TIME 556
EJERCICIO TEMPORADOR ASTABLE 555
1 CONDENSADOR CERAMICO 10 nF
1 CONDENSADOR ELECTROLÍTICO 10 uF
1 DIODO LED
1 TEMPORIZADOR AESTABLE 555
1 RESISTENCIA 330 Ohm
1 POTENCIOMETRO
1 RESISTENCIA 1K
1 CONDENSADOR CERAMICO 10 nF
1 CONDENSADOR ELECTROLÍTICO 10 uF
1 DIODO LED
1 TEMPORIZADOR AESTABLE 555
1 RESISTENCIA 330 Ohm
1 POTENCIOMETRO
1 RESISTENCIA 1K
miércoles, 27 de febrero de 2013
jueves, 21 de febrero de 2013
jueves 21 febrero 2013 PRACTICA DIODO ZENER
PRACTICA DIODO ZENER
Un diodo zener es un diodo que deberia funcionar en inversa para que este mantenga una tension fija en sus extremos; si el diodo zener no estubiera colocado en inversa trabajaria o haria la misma funcion que un diodo normal.
miércoles, 20 de febrero de 2013
MARTES 19 FEBRERO 2013
martes 19 febrero 2013
PASOS (english) DE MONTAR TRANSISTOR DEL EN PROTOBOARD VIDEO.
PASOS (english) DE MONTAR TRANSISTOR DEL EN PROTOBOARD VIDEO.
MAKE PRESENT TRANSISTORS
STEP 1.
Insert 'Transistors' B J T in protoboard
STEP 2.
Check with the DATA SHEET which one: is Emisor Base Collector
STEP 3.
Connect the GROUND in the protoboard
STEP 4.
BROWN (1); BLACK (0); YELLOW (0000).
Put the resistors 100K linking the 'Emisor'.
STEP 5.
Insert the LED (cheking polarity) linking the 'Collector'
STEP 6.
RED (2); RED (2); BROWN (0).
STEP 7.
BROWN (1); BLACK (0); RED (00)
Insert the resistor of 1K in the protoboard one linned to the Vcc
STEP 8.
Connect the wire wourning as probe in the resistors 1K.
STEP 9.
Connect the batery 'Vcc'
Connect the 'Ground'
jueves, 14 de febrero de 2013
rectificadores 11febrero2013
EJERCICIO RECTIFICADORES.
ejercicio A
ejercicio A
rectificador onda media
rectificador onda completa
rectificador onda completa (FUENTE ALIMENTACION)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)