Aprende electrónica, con Aurelio Cadenas.

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  1. #31
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    No es vanidad, estoy falta de cariño y necesito llamar la atención de alguna forma...

  2. #32
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    La Corriente alterna.



    Se denomina corriente alterna (abreviada CA en español y AC en inglés, de alternating current) a la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. La forma de oscilación de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la de una oscilación senoidal (figura 1), puesto que se consigue una transmisión más eficiente de la energía. Sin embargo, en ciertas aplicaciones se utilizan otras formas de oscilación periódicas, tales como la triangular o la cuadrada.

    Utilizada genéricamente, la CA se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las industrias. Sin embargo, las señales de audio y de radiotransmitidas por los cables eléctricos, son también ejemplos de corriente alterna. En estos usos, el fin más importante suele ser la transmisión y recuperación de la información codificada (o modulada) sobre la señal de la CA.

    Características

    Frecuencia
    La frecuencia de la corriente alterna (C.A.) constituye un fenómeno físico que se repite cíclicamente un número determinado de veces durante un segundo de tiempo y puede abarcar desde uno hasta millones de ciclos por segundo o hertz (Hz).




    En esta ilustración se puede observar a la izquierda, la representación gráfica de una onda sinusoidal de. corriente alterna con una frecuencia de un ciclo por segundo o hertz, mientras que a la derecha aparece.. la misma onda, pero ahora con cinco ciclos por segundo de frecuencia o hertzios.

    La frecuencia se representa con la letra ( f ) y su unidad de medida es el ciclo por segundo o hertz (Hz). Sus múltiplos más generalmente empleados son los siguientes:

    kilohertz (kHz) = 103 hertz = mil hertz
    megahertz (MHz) = 106 hertz = un millón de hertz
    gigahertz (GHz) = 109 hertz = mil millones de hertz


    La corriente alterna puede tener diferentes formas de onda, pero la más común es la que presenta una onda sinusoidal o senoidal por cada ciclo de frecuencia.

    Periodo

    Tiempo necesario para que un ciclo se repita. Se mide en segundos y se representa con la letra P.
    Frecuencia y periodo son valores inversos
    T =1/f f =1/T



    Amplitud de la corriente alterna. En la Corriente alterna la magnitud y dirección varían cíclicamente. La Onda senoidal representa el valor de la tensión a través del tiempo y no se puede establecer el valor de la misma sin definir qué momento es válido, ya que a través del tiempo es continuamente variable. Por ello se toma el valor pico, el valor eficaz y el valor medio.



    Longitud De Onda

    Aunque cada uno de los electrones que integran la corriente eléctrica recorren un conductor en forma relativamente lenta, el campo eléctrico o impulso que produce el flujo de corriente, avanza en un conductor aproximadamente a 300,000 kilómetros por segundo. Puesto que la corriente avanza a una velocidad definida, sólo puede recorrer cierta distancia durante determinado tiempo. Y puesto que la frecuencia en realidad es una medida del número de ciclos por determinado tiempo, es posible calcular hasta dónde puede lle*gar la corriente durante un ciclo de tensión alterna. Esta distancia recibe el nombre de longitud de onda y es la distancia que puede recorrer la corriente en el tiempo que requiere la terminación de un ciclo completo de tensión alterna.
    En una tensión de 60 cps, por ejemplo, un ciclo tarda un sesentavo de segundo. Y, puesto que la corriente recorre 300,000 kilómetros en un segundo, sólo puede avanzar 5,000 kilómetros. Puesto que la longitud de onda de una tensión alterna depende de su frecuencia y de la velo*cidad con la que el impulso eléctrico recorre el conductor, se puede calcular según la siguiente ecuación:
    Longitud de onda = velocidad de la corriente/frecuencia
    Por lo que respecta a la electricidad básica la velocidad de la corriente es igual a la velocidad de la luz: 300,000 kilómetros por segundo. Entonces, la ecuación para la longitud de onda será:
    Longitud de onda (metros) = 300.000,000/frecuencia
    La longitud de onda para un ciclo de una tensión 60 cps será pues de 5.000,000 de metros.
    Así, pues, Longitud de onda es sólo otra forma de expresar la frecuencia. La longitud de onda no es muy importante en aplicaciones de potencia eléctrica pero suele tener aplicación en el campo de las comunicaciones.

    Ciclo

    se llama ciclo a toda forma de onda que completa una forma, es decir comienza en un punto de la forma de onda y termina el mismo punto para iniciar otro ciclo.


    Fase
    La salida de un generador simple de c-a varia en forma de onda sinusoidal. Por lo tanto, si dos de estos generadores se ponen a funcionar, cada uno generará una salida sinusoidal completa después de una revo*lución. Si los generadores se hacen funcionar en elmismo instante y giran exactamente a la misma velocidad, las dos formas de onda comen*zarán y terminarán simultáneamente. También alcanzarán sus valores máximos y pasarán por cero al mismo tiempo. Entonces se dice que las dos formas de onda “coinciden” entre sí y que las tensiones que repre*sentan están en fase. De aquí se concluye que el término fase se usa para indicar la relación de tiempo entre tensiones y corrientes alternas.
    El que dos corrientes o tensiones estén en fase no significa que sus magnitudes sean iguales. Las magnitudes máximas se alcanzan al mismo tiempo, pero sus valores pueden ser diferentes.
    Aunque generalmente se usa el término fase para comparar la relación de tiempo de dos ondas, también se puede usar para indicar un punto de una onda en determinado instante.

    Para operar con todo esto que vamos a ver necesitamos los números complejos. Vamos a ver qué son y cómo operar con ellos...

    Números complejos:

    Qué son:



    Cómo se opera con complejos (forma binómica y forma polar):



    Os dejo un enlace de apoyo también:

    http://tutorialesdeelectronicabasica...n-polar-y.html

  3. #33
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    Pero no eras mecánico?

  4. #34
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    Ahora que dices, ¿cómo es que me ha salido dos veces el último post?

  5. #35
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  6. #36
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    El condensador.



    En este apartado vamos a ver qué es un condensador y para qué sirve, así como su comportamiento en serie y paralelo.

    El condensador está formado por dos placas conductoras separadas por un aislante o dieléctrico. El objeto de esto es almacenar pequeñas corrientes entre sus placas y de ahí su nombre de condensador o también capacitor por su nombre en inglés.





    Algunos condensadores tienen polaridad.

    La capacidad de un condensador, es decir la electricidad que puede almacenar, dependen del tamaño y el material con que están hechos.

    Su representación gráfica es la siguiente:



    La unidad para representar la capcidad del condensador se mide en faradios. Pero como esta unidad suele ser muy grande para usos prácticos, utilizaremos submúltiplos, siendo muy comunes el microfaradio (µ), el picofaradio (pf) y el nanofaradio (n).
    Si el microfaradio es la millonésima parte del faradio, el nanofaradio es la milésima parte de este y a su vez el picofaradio la milésima parte del nanofaradio...Como vemos mejor en esta representación:



    Como vimos en las resistencias, estos componentes, como cualquier construcción física humana, están sujetos a la tolerancia, es decir, la variación permisible que pueden tener sobre el valor que anuncian sus caracterísiticas.

    Los condensadores en buen estado también tienen una resistencia interna que suele ser muy tan alta que no se considera en los cálculos de circuitos electrónicos.

    Capacitores en Serie

    Capacitores o condensadores conectados uno después del otro, están conectados en serie. Estos capacitores se pueden reemplazar por un único capacitor que tendrá un valor que será el equivalente de los que están conectados en serie.

    Para obtener el valor de este único condensador equivalente se utiliza la fórmula:


    1/CT = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/C4



    Pero fácilmente se puede hacer un cálculo para cualquier número de capacitores que se conecten en serie con ayuda de la siguiente fórmula:

    1/CT = 1/C1 + 1/C2 + ….+ 1/CN

    Donde N es el número de Capacitores que están conectados en serie. En el gráfico hay 4 capacitores en serie. Esta operación se hace de manera similar al proceso de sacar el resistor equivalente de un grupo de resistores en paralelo

    Capacitores en Paralelo

    Del gráfico se puede ver si se conectan 4 capacitores / condensadores en paralelo (los terminales de cada lado de los elementos están conectadas a un mismo punto).



    Para encontrar el capacitores equivalente se utiliza la fórmula: CT = C1 + C2 + C3 + C4

    Fácilmente se puede hacer un cálculo para cualquier número de capacitores con ayuda de la siguiente fórmula:

    CT = C1 + C2 + …..+ CN

    Donde N es el número de capacitores conectados en paralelo. Como se ve, para obtener el capacitores equivalente de capacitores en paralelo, sólo basta con sumarlos. Esta operación se hace de manera similar al proceso de sacar el resistor equivalente de un grupo de resistores en serie.

    Tipos de condensadores:



    Según su construcción:



    Todos los condensadores están diseñados para trabajar con un voltaje máximo, que siempre viene espeficicado en el cuerpo y que jamás deberá superarse so pena de perforar el aislante o dieléctrico:



    El condensador electrolítico, como el representado en la imagen anterior y los de tántalo están diseñados para trabajar en corriente contínua, por lo que los polos se indican en la serigrafía o su positivo con el terminal más largo.

    Los condensadores de este tipo pueden conectarse en serie por sus polos opuestos para hacerlos bipolares o eliminar su polaridad, con lo que la capacidad quedará reducida a la mitad si son iguales o reducida al valor que especifique la fórmula que hemos visto antes...

    Condensadores de plástico.

    Son muy resistentes y son aptos para trabajar a altas temperaturas y voltajes, aparte de ser autorregenerativos (se reparan "solos" en caso de sufrir un arco en su dieléctico).



    Condensadores cerámicos:


    El dieléctrico utilizado por estos capacitores es la cerámica, siendo el material más utilizado el dióxido de titanio. Este material confiere al capacitor grandes inestabilidades por lo que en base al material se pueden diferenciar dos grupos:

    Grupo I: caracterizados por una alta estabilidad, con un coeficiente de temperatura bien definido y casi constante.

    Grupo II: su coeficiente de temperatura no está prácticamente definido y además de presentar características no lineales, su capacidad varía considerablemente con la temperatura, la tensión y el tiempo de funcionamiento.
    Las altas constantes dieléctricas características de las cerámicas permiten amplias posibilidades de diseño mecánico y eléctrico.
    Las especificaciones de estos Capacitores son aproximadamente las siguientes:

    · Capacitancias en la gama de 0,5 pF hasta 470 nF
    · Tensión de trabajo desde 3 V. a 15.000 Volts o más.
    · Tolerancia entre 1% y 5%
    · Relativamente chicos en relación a la Capacitancia.
    · Amplia banda de tensiones de trabajo.
    · Son adecuados para trabajar en circuitos de alta frecuencia.
    · Banda de tolerancia buena para aplicaciones que exigen precisión.

    Condensadores de mica:



    Son precisos y muy estables, por lo que soy muy aptos para osciladores de precisión. Tienen un relativo alto coste.

    Condensadores de alta eficiencia o supercondensadores:

    Su tensión de trabajo es pequeña como su tamañano, pero su capacidad es enorme en comparación con los electróliticos (del orden de faradios).



    Trimmers o condensadores variables:



    Cómo leer la información de los condensadores:







    Última edición por PadreJerome; 11/02/2022 a las 13:24

  7. #37
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  8. #38
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    Cómo se comporta un condensador en corriente contínua. Lección 18.



    Partiendo de la base de que un condensador cuando se conecta a corriente contínua se comporta como un circuito abierto, ocurre un momento en lo que esto no ocurre y es cuando se conecta dicho condensador al circuito, dependiendo de la carga que aporte al mismo dicho condensador (si la tiene) y la que absorba del circuito (si no la tiene).

    Es lo que llamamos proceso de carga y descarga.

    Proceso de carga:




    Cuando el interruptor se mueve a A, la corriente I sube bruscamente (como un cortocircuito) y tiene el valor de I = E / R amperios (como si el condensador no existiera momentáneamente en este circuito serie RC), y poco a poco esta corriente va disminuyendo hasta tener un valor de cero (ver el diagrama inferior).

    El voltaje en el condensador no varía instantáneamente y sube desde 0 voltios hasta E voltios (E es el valor de la fuente de corriente directa conectado en serie con R y C, ver diagrama 1).

    El tiempo que se tarda el voltaje en el condensador (Vc) en pasar de 0 voltios hasta el 63.2 % del voltaje de la fuente está dato por la fórmula T = R x C donde R está en Ohmios y C en Milifaradios y el resultado estará en milisegundos.

    Después de 5 x T (5 veces T) el voltaje ha subido hasta un 99.3 % de su valor final

    Al valor de T se le llama "Constante de tiempo"

    Analizan los dos gráficos se puede ver que están divididos en una parte transitoria y una parte estable. Los valores de Ic y Vc varían sus valores en la parte transitoria (aproximadamente 5 veces la constante de tiempo T), pero no así en la parte estable.

    Los valores de Vc e Ic en cualquier momento se pueden obtener con las siguientes fórmulas:

    Vc = E + ( Vo - E) x e-T/ t ,

    Vo es el voltaje inicial del condensador (en muchos casos es 0 Voltios)

    Ic = ( E - Vo ) x e-T/ t/ R

    Vo es el voltaje inicial del condensador (en muchos casos es 0 Voltios)

    VR = E x e-T/ t Donde : T = R x C




    Proceso descarga:


    El interruptor está en B.

    Entonces el voltaje en el condensador Vc empezará a descender desde Vo (voltaje inicial en el condensador). La corriente tendrá un valor inicial de Vo / R y disminuirá hasta llegar a 0 (cero voltios).

    Los valores de Vc e I en cualquier momento se pueden obtener con las siguientes fórmulas:

    Vc = Vo x e-t / T I = -(Vo / R) e-t / T

    Donde: T = RC es la constante de tiempo

    NOTA: Si el condensador había sido previamente cargado hasta un valor E, hay que reemplazar Vo en las fórmulas con E

    Última edición por PadreJerome; 17/02/2022 a las 19:30

  9. #39
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  10. #40
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    Todo llegará...Poco a poco...

  11. #41
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    Explicación sencilla del funcionamiento del transistor como pequeño adelanto:


  12. #42
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    Explicación sencilla del funcionamiento del transistor como pequeño adelanto:

    Ya vamos con ellos, sigo el orden de Aurelio, me parece bastante acertado como lleva los temas.

  13. #43
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    Toma ley de ohm

  14. #44
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    @PadreJerome es interesante, cojo sitio para otro momento

  15. #45
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    Ahí va una lección de electrónica básica para muertos de hambre:

    Todo circuito que tenga instalado un puente rectificador se puede conectar sin preocuparse de si estás emparejando correctamente fase y neutro.

    Los fluorescentes cuando se agotan generan un gran sobreconsumo. Esto es debido a que su bobina de reactancia interna está constantemente intentando enviar un pulso al cebador para activar dicho tubo y cerrar el circuito, generando ese particular sonido eléctrico como si fuese un motor.

    Las bombillas de ahorro basadas en tecnología fluorescente, al igual que los anteriores también necesitan de un pico de sobreconsumo cada vez que se encienden para cargar su mini reactancia interna y activar su correspondiente tubo, por lo que en cada encendido pueden consumir de golpe casi 500 watios.

    Los electrodomésticos tipo frigorífico, cuando indican X consumo de energía en sus etiquetas se refieren al consumo nominal una vez en funcionamiento. Lo que no te indican es el pico de consumo inicial necesario para cargar su condensador de arranque y activar su compresor interno, que puede ser de al rededor de 2 Kilowatios.

    Cuando un motor eléctrico se bloquea, su bobinado interno se convierte en un gran inductor, lo que genera un gran sobreconsumo hasta que este alcanza temperatura crítica y se funde, generando un cortocircuito.

  16. #46
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    me apunto a ver!

  17. #47
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    Ahí va una lección de electrónica básica para muertos de hambre:

    Todo circuito que tenga instalado un puente rectificador se puede conectar sin preocuparse de si estás emparejando correctamente fase y neutro.

    Los fluorescentes cuando se agotan generan un gran sobreconsumo. Esto es debido a que su bobina de reactancia interna está constantemente intentando enviar un pulso al cebador para activar dicho tubo y cerrar el circuito, generando ese particular sonido eléctrico como si fuese un motor.

    Las bombillas de ahorro basadas en tecnología fluorescente, al igual que los anteriores también necesitan de un pico de sobreconsumo cada vez que se encienden para cargar su mini reactancia interna y activar su correspondiente tubo, por lo que en cada encendido pueden consumir de golpe casi 500 watios.

    Los electrodomésticos tipo frigorífico, cuando indican X consumo de energía en sus etiquetas se refieren al consumo nominal una vez en funcionamiento. Lo que no te indican es el pico de consumo inicial necesario para cargar su condensador de arranque y activar su compresor interno, que puede ser de al rededor de 2 Kilowatios.

    Cuando un motor eléctrico se bloquea, su bobinado interno se convierte en un gran inductor, lo que genera un gran sobreconsumo hasta que este alcanza temperatura crítica y se funde, generando un cortocircuito.
    Buen aporte. Que me lo digan a mi, que este verano para alimentar un pequeño frigo minibar con la batería del coche tuve que comprar un inversor onda pura de 2000w y una batería de 90A...Consumiendo nominalmente 60W...Tenía otro de onda cuadrada de 500w que no hacía ni por arrancar...
    Es lo que tiene la electricidad/ electrónica, que hay que tener en cuenta todas las variables, no sólo "lo bueno"...

  18. #48
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    Toma ley de ohm

  19. #49
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    Operando con condensadores en DC:





    Circuito RC con una señal DC cuadrada.



    Operando con condensadores en serie.



    Operando con condensadores en paralelo:


  20. #50
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    Las Bobinas o inductancias.



    Básicamente una bobina es un alambre enrollado. En electrónica se denominan así cuando tienen dos o más vueltas y a cada vuelta le llamaremos espira.

    Las bobinas pueden ser de núcleo de aire.


    O de núcleo de material ferroso.



    Las bobinas crean campos magnéticos si les aplicamos una corriente y cuando se la retiramos, tienen la capacidad de almacenarla en forma de energía magnética. Es lo que llamamos el coeficiente de autoinducción. Ese coeficiente se mide en Henrios (H), aunque, como este valor es demasiado alto en al práctica lo veréis en miliHenrios (mH) o microHenrios (µH).

    Definiciones y fórmulas:

    Toda corriente de intensidad variable que circule por un conductor induce una fuerza electromotriz sobre el propio conductor que se opone a la variacion que la produce. Este fenomeno se denomina autoinduccion.

    Aparece una fem de autoinduccion cada vez que se cierra o abre un circuito; tambien en los circuitos de corriente alterna, siendo mas notoria cuando hay bobinas, y mas aun si tiene un nucleo de hierro.

    El flujo magnetico que atraviesa el circuito de la bobina es directamente proporcional a la intensidad de corriente que circula, siendo la constante de proporcionalidad el coeficiente de autoinduccion o inductancia:



    Se produce el fenomeno de induccion mutua cuando dos circuitos suficientemente proximos son capaces de inducir corriente el uno en el otro.

    El coeficiente de autoinducción solamente depende de la geometría del circuito y de las propiedades magnéticas de la sustancia que se coloque en el interior del solenoide. La autoinducción de un solenoide (bobina o inductor) de dimensiones dadas es mucho mayor si tiene un núcleo de hierro que si se encuentra en el vacío.

    Símbolos esquemáticos:



    Bobinas en serie y en paralelo:

    En muchas ocasiones es necesario agrupar varias bobinas o inductores que están conectadas en serie o paralelo. Se presenta seguidamente el método para su simplificación y así encontrar su valor equivalente.
    Bobinas o inductores en serie

    El cálculo del inductor o bobina equivalente (LT) de bobinas en serie es similar al método de cálculo del equivalente de resistencias en serie, solo es necesario sumarlas.

    En el diagrama que sigue, hay 3 inductores o bobinas en serie. La fórmula a utilizar es: (sumatoria de los valores de los inductores): LT = L1 + L2 + L3.

    Esto queda muy bien para este caso particular. Pero si se desea obtener el valor del inductor equivalente de más de 2 o 3 inductores, se usaría la siguiente fórmula:

    LT = L1 + L2 + L3 +……+ LN, donde N es el número de bobinas colocadas en serie.

    Cálculo del inductor equivalente de inductores en serie - Bobinas o inductores en serie y paralelo.



    Bobinas o inductores en serie

    Ejemplo 1. Se tienen 3 bobinas en serie con los siguientes valores:

    L1 = 10 mH
    L2 = 20 mH
    L3 = 30 mH

    La bobina equivalente en serie es: LT = L1 + L2 + L3 = 10 mH + 20 mH + 30 mH = 60 mH
    Bobinas o inductores en paralelo

    El cálculo del inductor equivalente de varias bobinas en paralelo es similar al cálculo que se hace cuando se obtiene la resistencia equivalente de varias resistencias en paralelo.

    El caso que se presenta es para 3 inductores y se calcula con la siguiente fórmula: 1/LT = 1/L1 + 1/L2 + 1/L3



    Pero la fórmula se puede generalizar para cualquier número de inductores, con la siguiente fórmula:

    1/LT = 1/L1 + 1/L2 + 1/L3 + …. 1/LN, donde N es el número de inductores que se conectan en paralelo.

    Ejemplo 2: Se tienen 3 bobinas en paralelo con los siguientes valores:

    L1 = 20 mH
    L2 = 100 mH
    L3 = 50 mH

    La bobina equivalente en paralelo es:

    1/LT = 1/L1 + 1/L2 + 1/ L3 = 1/20 mH + 1/100 mH + 1/50 mH = 0.05 + 0.01 + 0.02 = 0.08. 1/LT = 0.08

    sacando el inverso del resultado anterior, LT = 1/0.08 = 12.5 mH

    Aquí os dejo otro vídeo que me ha parecido muy didáctico sobre este tema:

    Última edición por PadreJerome; 24/03/2022 a las 19:19

  21. #51
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    aureeeeeeeelioooooo

  22. #52
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    Bueno, pues como dije en el hilo sonda que puse ayer, vamos a comenzar un curso de electrónica basado en los video-tutoriales de Aurelio Cadenas.
    Es algo que tenía pensado hace mucho. Ya se que este foro no se presta a estas cosas porque luego cada uno dice y hace lo que quiere. A mi esto no me importa, es mejor que algo se aprenda con gusto y puedas soltar alguna chorrada, que te hartes de que te reporten por cualquier cosa.

    DISCLAIMER:
    Decir que los conocimientos que vamos a recibir están basados en videotutoriales, ni yo soy experto o titulado en electrónica ni nada que se le parezca, aunque tenga nociones de ello. De lo que se trata es de que todos aprendamos juntos y que cada uno aporte lo mejor que pueda o sepa, incluso si de verdad hay gente bien capacitada para resolver dudas complejas, como @dinpolero (desconozco si otros foreros están titulados en estas materias) quizá podrían participar tambien.

    De vosotros depende que esto funcione o sea otro hilo más "pal monguer".

    Comenzamos:

    ¿Cómo vamos a hacer?

    Yo pongo el vídeo correspondiente a una lección, un pequeño resumen y algún gráfico si es necesario. Luego, vosotros comentáis sobre ello lo que queráis (intentad que no sea demasiada morralla).


    Lección 1.

    Conceptos básicos de electricidad. Ley de Ohm.




    Resumen:

    -La corriente eléctrica que pasa por un circuíto, desde el juguete de un niño, hasta la torre de alta tensión más grande, se puede asemejar a la corriente de agua que atraviesa una tubería.



    -El caudal que fluye por esa tubería se asemeja a la intensidad de energía que fluye por un circuito.


    -La oposición al paso del agua en una tubería se asemeja a la oposición de la energía electrica que pasa por un circuito, dependiendo del tamaño y longitud del de la tubería y también el material con el que está hecho.
    -La corriente en electricidad, está formada por electrones que van desplazándose de un átomo a otro a lo largo de un circuito. Imagino que sabréis lo que lo que es un átomo... De la estructura del átomo, en electricidad y electrónica, sólo nos interesan los electrones.
    -Para medir la corriente eléctrica, utilizamos el amperio, expresado por la letra A mayúscula. Para cantidades menores usamos su submúltiplo, el miliamperio (mA).
    -La fuerza con la que atraviesa una corriente eléctrica un conductor, se mide en voltios, representado con la letra V. Igual que con la intensidad, se usan múltiplos y submúltiplos, los más usados, milivoltio (mV) y kilovoltios (kV).

    -El sentido de la corriente convencional es de negativo a positivo.

    -Ley de Ohm.

    -Ahora que ya tenemos voltaje, intensidad y resistencia, podemos relacionar cada una, mediante la sencilla, pero imprescindible Ley de Ohm.

    R= V/I, es decir, que la resistencia es igual al voltaje partido de la intensidad. Las otras variables, se obtienen despejando la fórmula anterior.
    -Explicacion de amperímetro y voltímetro, ver vídeo.

    -Potencia eléctrica:

    Se mide en vatios y se expresa por la letra W. Lo mismo que la intensidad y la corriente, utilizamos múltiplos y submúltiplos, siendo los más comunes el milivatio (mW) y el kilovatio (Kw), este último tristemente famoso en estos días 8sic.)

    La resistencia, la intensidad y la corriente, se relacionan con la potencia con las siguientes fórmulas:

    P= V x I, es decir, la potencia en vatios es igual al voltaje por la intensidad.
    Aurelio me puede reparar la PS4?

  23. #53
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    Hasta ahora llevo todo esto entendido

    -la electricidad fluye
    -La resistencia hace de resistencia
    -un tal ohm impone si ley totalirariamente
    -un condensador se carga y se descarga
    -Una bobina es un trozo de alambre enrollao


  24. #54
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    Aurelio me puede reparar la PS4?
    De seguro que si...Y hasta hacerte una nueva...

  25. #55
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  26. #56
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    COMPORTAMIENTO DE LAS BOBINAS EN DC:



    Por principio, las bobinas se oponen a que una corriente circule por ella, por ello, cuando le aplicamos corriente, ésta se comporta como un circuito abierto hasta que se carga, que pasa a comportarse como un conductor.



    La pregunta inmediata que nos viene a la cabeza con este planteamiento es, ¿pero cuanto tarda una bobina en cargarse y pasar de abierto a circuito cerrado?
    Pues la respuesta rápida y sencilla sería un muy breve espacio de tiempo, de micro a mili segundos. Pero en electrónica no podemos nunca dejar nada al azar, por lo que en el vídeo Aurelio nos lo calcula por medio de el teorema de Thevenin, es decir, sustituyendo las fuentes por un conductor.



    Cuando se conecta una batería a una resistencia en serie con una inductancia, la inductancia se opone al cambio en la corriente y ésta se va acumulando lentamente. Actuando de acuerdo con la ley de Faraday y la ley de Lenz, la impedancia total que se opone a la corriente es proporcional a la velocidad de cambio de la corriente. Es decir, cuanto más rápido se intenta cambiar la corriente, mayor resistencia se opone. La corriente sigue acumulándose hasta alcanzar el valor que tendría con la resistencia solamente, puesto que una vez alcanzado ese valor ya no habría variación de corriente y la inductancia no ofrecería ninguna impedancia. La velocidad de esta acumulación, se caracteriza por la constante de tiempo L/R . Al establecerse una corriente en una inductancia, se almacena energía en el campo magnético formado por la bobina de la inductancia.

    Fuente: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu...ic/indtra.html

    Nociones importantes:

    Cuando una bobina se descarga, funciona como un generador de corriente, descargándose por el terminal positivo, mientras que cuando se carga, lo hace por el terminal positivo. Siempre de más a menos. Una bobina se descarga y carga más rápido cuanto más grande sea la resistencia equivalente del circuito, justo lo contrario de un condensador, por lo que estos dos componentes se complementan, como veremos más adelante.

    Operando con bobinas, cuando la tensión es CONSTANTE:

    Última edición por PadreJerome; 11/04/2022 a las 18:02

  27. #57
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    Las bobinas en corriente alterna (AC):



    Conceptos:

    Reactancia inductiva: Es la oposición que muestra la corriente alterna al atravesar una bobina.

    Su fórmula se representa por: La reactancia inductiva es Xl = (2π)(f)(L); donde "L" es la inductancia en henrios - "f" es la frecuencia (Hertz) - 2π es una constante - "XL" es la reactancia inductiva en Ohmios.

    - Ahora, tened en cuenta que a esa resistencia, a esa oposición al paso de la corriente, en alterna no la llamaremos resistencia, sino IMPEDANCIA.
    - En una bobina ideal funcionando en alterna, la tensión y la corriente (en este orden) siempre van desfasadas 90º.


  28. #58
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    Cómo se comporta un condensador en AC.



    El condensador en corriente alterna presenta una resistencia a la corriente alterna, llamada técnicamente reactancia capacitiva.
    La impedancia viene dada por la fórmula



    Al ser una resistencia (impedancia) se mide en óhmios, Ω.

    XC es la reactancia capacitiva en Ohms
    C es Capacitancia eléctrica en Faradios
    f es Frecuencia en Hertz
    ω es la velocidad angular

    A tener en cuenta a futuro es que, operando, vemos que a mayor frecuencia tenga la corriente, menor impendancia u oposición a traspasar la corriente, justo al contrario que la bobina que hemos visto antes.

    La tensión en un condensador siempre va retrasada 90º con respecto a su intensidad.

  29. #59
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    buen hilo ,soy aficionado y por aqui me quedo ,un saludo

  30. #60
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    Clase 23, la resistencia en AC.



    Para las resistencias en AC, calcular su intensidad y voltaje utilizamos la Ley de Ohm, lo mismo que en contínua.
    En este caso la intensidad estará en fase con el voltaje, al contrario que las bobinas y condensadores.
    La impedancia (resistencia en alterna) para este componente con la frecuencia no varia, en este caso.
    Para representar gráficamente el comportamiento de este componente en AC utilizaremos como siempre los números complejos (ver clases anteriores).

    Hoy clase sencilla.

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