viernes, 7 de agosto de 2009

LEY DE Ohm







Ley de Ohm En efecto, Ohm dijo que la corriente eléctrica que circula por un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado a sus extremos e inversamente proporcional
a la resistencia eléctrica que posee.




Matemáticamente puede expresarse como sigue:
V=I*R



Despejando I= V/R



donde I es la corriente eléctrica, V la diferencia de potencial y R la resistencia
eléctrica.



Veamos algunos ejemplos.
Ejemplo 1: Calculo de la corriente: Supongamos que tenemos un conductor que posee una resistencia de 100 ohms, al que le aplicamos una tensión de 20 Volts. ¿Qué corriente circulara por el?




Este es el caso más simple, basta con reemplazar en la fórmula anterior el valor de V por
“20” y el de R por “100”, para obtener el valor de I:



I = 20 V/100 Ω



con lo que se obtiene que la corriente (I) es igual a 0.2 Amper, o 200 miliamperes 200mA.



2: Calculo de la resistenciaAhora supongamos que tenemos un conductor por el que circula una corriente de 3A cuando se le aplica en sus extremos una tensión de 30V, y queremos saber que resistencia interna posee.



Evidentemente, la formula de la Ley de Ohm no puede emplearse directamente, si no que hay
que primero despejar sus componentes:



si V=I*R entonces R=V/I



En esta nueva “versión” de la fórmula podemos reemplazar a “V” e “I” por los valores dados, y obtener R:



R = 30V/3A



dónde hallamos que R = 10 Ω.



3: Calculo de la tensiónEl ultimo caso posible es cuando queremos determinar una tensión a partir de la resistencia de un conductor y de la corriente que por el circula. Supongamos que por un conductor con una resistencia de 40 Ω circula una corriente de 0.3 A. ¿A qué tensión está
sometido?
Nuevamente, debemos trabajar algebraicamente la fórmula original, para expresarla de la
siguiente manera:
V=I*R
luego solo resta reemplazar por los valores del problema
V = 0.3 A * 40 Ω
y efectuar el producto, de donde sale que la tensión buscada es de 12 V.




jueves, 6 de agosto de 2009

¿Plasma ó LCD?



Un interesante método para distinguir fácilmente las pantallas de LCD, de las de Plasma. consiste en utilizar un filtro polarizado. En las Pantallas LCD la pantalla se oscurece por completo, y en las de Plasma no. Ver el siguiente enlace.......................

miércoles, 5 de agosto de 2009

Ohmetro

Este instrumento básicamente sirve para medir resistores, está conformado por un mA(mili Amperimetro). de bobina móvil, el cual podemos decir, que es el componente principal; además de un resistor limitador, un reóstato para el ajuste de la escala y 1 pila o más. A excepciòn del multímetro que sirve para otras mediciones, por ejemplo: voltajes AC/DC, miliamperios, amperios, resistores, transistores, capacitores, de donde deriva su nombre.
COMO FUNCIONA: El lado positivo de la o las pilas se conecta al positivo del medidor, el resistor y el reóstato se conectan en el negativo, en serie. Luego el negativo de la pila es una punta de prueba y en el extremo sin conexiòn del reòstato es la segunda punta de prueba. Estamos hablando de un ohmetro elemental. Entre las 2 puntas conectamos el resistor en prueba, el cual cierra el circuito y nos da el valor del mismo. Ver figura.Para encontrar el valor de R1 utilizamos la "Ley de Ohm", que en este caso se aplica asì: R = V/I, o sea, R es igual al valor del resistor que necesitamos, V corresponde al voltaje de 1.5 ò 3 voltios, I es el amperaje que soporta el miliamperìmetro, que en este caso es de 200 mA. para verlo en nùmeros serìa R = 3 / 200 x 1,000.000 = 15,000 ohmios.Para este caso, si el resistor en prueba es de 0 ohmios la aguja del instrumento girarà hasta el otro extremo. Para ajustar la escala del instrumento deberàs tener resistores de los cuales conozcas su valor e ir numerando la caràtula del instrumento segùn las lecturas, podrìa ser por ejemplo, un resistor de 1k, 2k, 5k, 10k, etc. y afinar el ajuste con el mini-potenciòmetro R2.OHMETRO DIGITAL: En el caso de un ohmetro digital, el principio, podrìamos decir que es el mismo, o sea que necesitamos saber el valor de un resistor X, sòlo que en este instrumento, que bàsicamente es un contador digital, para encontrar este valor necesitamos primero de un circuito que maneje la lectura y un oscilador para determinar cierta frecuencia, lo que resulte de ambos se traslada a un IC, que para nuestro caso serà un 7400, el cual se encarga de convertir los impulsos analògicos en digitales, para luego entregarlos a un contador de dècadas (IC 7490), mismo que los entrega a un 7447 y este a un display de 7 segmentos para visualizar el resultado, pero ademàs, tenemos una memoria (IC 7475) para que el valor permanezca por cierto tiempo en el display.Esto es un pequeño resùmen de como son y como funcionan los Ohmetros.
VER ENLACE Youtube................... http://www.youtube.com/watch?v=kmZnHILtAqk

martes, 4 de agosto de 2009

MEDICION DE RESISTENCIA

Figura 7.1. Medida de resistencias en conexión corta y en conexión larga.




CONEXION CORTA -------------------------------CONEXION LARGA
Medida de Resistencias o resistores
1. Preámbulo: En este artículo se hablará sobre los resistores o resistencias, aunque mucho se ha hablado sobre ellos, no está demás comentar sobre Medidas de resistencias o resistores.Entendemos por resistencia eléctrica a la oposición de los objetos, materiales o instrumentos al paso de la
corriente eléctrica en condiciones de corriente continua y régimen estacionario, es decir, cuando en el interior del elemento no existe más campo eléctrico que el necesario para mantener el flujo constante de corriente. Los fenómenos físicos de la conducción eléctrica son bien conocidos y el valor de la resistencia eléctrica ha sido definida cuantitativamente como el cociente entre la diferencia de potencial aplicada entre los extremos del elemento eléctrico en cuestión y la intensidad de la corriente que lo atraviesa.
El valor de la resistencia, como es bien sabido, depende de la constitución del elemento conductor, es decir de su resistividad, y de las dimensiones físicas de aquél. Por su parte, la resistividad no es estrictamente invariable sino que depende fundamental, aunque no exclusivamente, de la temperatura, y en ocasiones en una cuantía nada desdeñable.Según sea la naturaleza de la conducción eléctrica, el valor de la resistencia de un determinado elemento físico presentará más o menos constancia o estabilidad dependiendo en general tanto de los niveles de ensayo como de condiciones externas tales como humedad, la ya citada temperatura, y en ocasiones, de las intensidades de diferentes radiaciones electromagnéticas, de tal manera que es habitual y necesario especificar junto con el valor óhmico las condiciones diferenciales de medida.Las determinaciones experimentales de su valor deben hacerse inexcusablemente en corriente continua si se pretende realizar dicha determinación con una exactitud media-alta. En mediciones en las que intervengan exclusivamente instrumentos de valor medio es permisible un cierto grado de rizado de baja frecuencia en la tensión y/o corriente de prueba.En ocasiones, tal es el caso de elementos electrolíticos, se admite que la medición se efectúe en corriente alterna de baja frecuencia para eliminar parámetros indeseables que introducirían incertidumbres de mayor cuantía que las originadas por los efectos electromagnéticos de campos variables. De los diferentes procedimientos de medición de este parámetro eléctrico vamos a considerar tres grandes grupos:1. Los que utilizan valores de tensión e intensidad 2. Los de compensación 3. Los que proporcionan directamente su valor 2. Medida de resistencias con voltímetro y amperímetroEs el procedimiento que parece más sensato teniendo en cuenta la defInición de Ohmio, aunque como veremos suele resultar el que proporciona los resultados menos precisos. En él, el elemento en prueba se alimenta con una fuente de tensión continua y estable y se miden lo más simultáneamente posible y con los correspondientes instrumentos los valores de diferencia de potencial y de intensidad. El valor resultante de la resistencia es:
R=V/I. Es importante señalar que los valores de ensayo deben ser tales que no produzcan perturbaciones inadmisibles o daños al elemento cuya resistencia se quiere medir. La intensidad de prueba debe ser tal que no produzca calentamientos por
efecto Joule inadecuados, esfuerzos mecánicos de origen electrodinámico que puedan producir choques o deterioros o que si el elemento en ensayo es una bobina no produzca intensidades o inducciones de campo magnético que puedan alterar las características de núcleos o elementos ferromagnéticos afectados.La exactitud de este procedimiento está directamente ligada a la exactitud con la que se midan los dos parámetros eléctricos. Con instrumentos de calidad media no se sobrepasa el 0'l% de incertidumbre, y eso una vez corregidos los errores sistemáticos inherentes al procedimiento. Precisiones entre 0'5 y 5% pueden ser habituales por lo que la utilización de este procedimiento es bastante restringida y reservada para mediciones especiales que no puedan realizarse rápidamente por otros procedimientos.No obstante sigue siendo interesante el estudio de este procedimiento pues como se ha dicho, no es descartable su uso alternativo cuando se dispone de instrumentación de gran calidad, o bien cuando el ensayo deba realizarse en condiciones especiales.

Las dos conexiones mostradas en la Figura 7.1 muestran las dos posibilidades topológicas de conexión del voltímetro y amperímetro. En la primera, llamada conexión corta, el voltímetro está conectado directamente a las bomas del elemento a medir y consiguientemente alimentado a la tensión correspondiente. Sin embargo el amperímetro está colocado en una rama que recoge no sólo la intensidad de la resistencia incógnita sino también la consumida por el voltímetro lo cual proporciona una indicación superior a la debida, y por tanto un valor aparente de resistencia menor del real.Este hecho exigiría en rigor la utilización de instrumentos o sistemas voltimétricos que no consumieran corriente tales como voltímetros electrostáticos o procedimientos de compensación. Afortunadamente en la mayoría de las ocasiones se puede obviar esta exigencia sin merma excesiva de precisión.En la segunda, llamada conexión larga, es el amperímetro el que está colocado directamente en la misma rama del elemento a medir y por tanto compartiendo con éste la misma intensidad, en tanto que el voltímetro es alimentado por la tensión incógnita incrementada en la caída de tensión que la intensidad produce en el instrumento amperimétrico.Como en el caso anterior se puede obviar la utilización de procedimientos de medición de intensidades sin caída de tensión que hoy por hoy sólo puede realizarse por procedimientos de compensación.Si quiere saber más sobre
medida de resistencias con Óhmetro, visite la sección óhmetros de Amperis Instrumentación.Otros temas sobre resistores: Resistores Códidgo para Resistores y Capacitores Resistores Resistores en serie y paralelo

lunes, 3 de agosto de 2009

Circuito Oscilador Astable con Transistores

Este circuito es una típica y sencilla configuración de un circuito astable con transistores. Emplearemos unos valores de los componentes para que la frecuencia de esta circuito sea baja y poder visualizar los estados de Encendido-Apagado, en dos LED’s. Si utilizáramos una frecuencia muy alta, veríamos los diodos LED’s siempre encendidos debido a la persistencia de la retina aunque realmente no fuese así.
FUNCIONAMIENTO:
Los transistores Q1 y Q2 están configurados para trabajar en corte y saturación, es decir, como si fuera un interruptor electrónico. Si nos fijamos en el esquema, la polarización de un transistor controla la del otro, por lo que conducirán de manera alternativa.
Como el estado inicial del circuito es impredecible y dependerá de las variaciones en las características de los componentes, supongamos que el condensador C1 se carga a través de la resistencia R3, de tal manera que cuando la tensión en el punto de conexión entre ambos supere un cierto valor, la base de Q2 quedará a un nivel positivo entrando en saturación, de esta forma baja la tensión de su colector (pin 1) y bloquea la corriente de base de Q1 que deja de conducir. En esta situación el LED2 esta iluminado y el LED1 esta apagado. El proceso se repetirá, pero en este caso es C2 quien comienza a cargarse a través de R4.
Lo que debemos visualizar en los LED’s es que se enciendan de manera alternativas de una forma simétrica.
Podemos realizar varios experimentos con este sencillo circuito, como poner valores diferentes en los condensadores, de manera que el circuito quedará asimétrico o cambiar la frecuencia de oscilación modificando los valores de R3 y R4 o C1 y C2.
También podemos eliminar un LED, para ello tendremos que conectar su resistencia limitadora (R1 o R2) al positivo de la alimentación.


Lista de componentes
C1 = 10µF (Condensador, Electro., 16v)C2 = 10µF (Condensador, Electro., 16v)
LED1 = (Diodo LED)LED2 = (Diodo LED)
Q1 = BC547 (Transistor, NPN)Q2 = BC547 (Transistor, NPN)
NOTA: En los transistores las terminales, estan identificadas sus terminales como 1=Colector, 2=Base y 3=Emisor.
R1 = 1k8 (Resistencia, 1/4W)R2 = 1k8 (Resistencia, 1/4W)R3 = 330k (Resistencia, 1/4W),R4 =330k (Resistencia, 1/4W)

domingo, 2 de agosto de 2009

Electrónica General

Es una herramienta que ofrece al alumno una estructura teórica y práctica de primer nivel. A través de él, el alumno podrá adquirir una visión integral de los fundamentos de la electrónica: los principales componentes y circuitos eléctricos, los sistemas básicos de alimentación, los aspectos centrales de la función de amplificación y, como un bloque esencial, las principales aplicaciones. Las unidades siguen todas la misma estructura: los nuevos apartados se inician con unas actividades prácticas para realizar en el aula, a partir de las cuales se desarrolla la explicación teórica. DOWNLOAD (DESCARGAR DESDE megaupload) Libro de Electrónica General CONTRASEÑA PARA DESCOMPRIMIR: Visual.SaC