martes, 14 de agosto de 2018

Controlar un relé con un transistor.

Les dejo en PDF las hojas que les lleve el viernes sobre el control de un relé con un transitor.

Click aquí.

Saludos.

Prof. Gustavo F. Paredes Delaloye

viernes, 10 de agosto de 2018

Polarización de los transistores y uso con reles.

Les dejo varios videos sobre la polarización y el funcionamiento del transistor.








Aqui van dos videos de ejemplos de uso de un transistor para activar un rele.


 

Prof. Gustavo F. Paredes Delaloye

El primer transistor.

Interesante video sobre la construcción del primer transistor.



Prof. Gustavo F. Paredes Delaloye

Valvulas de Vacio en el Siglo XXI

Les dejo algunos videos sobre las valvulas de vacio que aún se usan en la actualidad.





Prof. Gustavo F. Paredes Delaloye

martes, 22 de mayo de 2018

Comportamiento de diferentes cargas con la CA.

Les dejo videos sobre el comportamiento de diferentes cargas con la Corriente Alternada (CA).









Prof. Gustavo Paredes Delaloye

Condensadores 2.

Les dejo videos sobre Bobinas y Condensadores.







Condensadores 1.

Aquí les dejo mas videos.







Prof. Gustavo F. Paredes Delaloye

Curvas Capacitores.

Un capacitor es cargado por una batería: La carga Q se incrementa, pero la corriente decrece (al principio, las cargas se mueven rapido; al final, se mueven lento).




Un capacitor es descargado a travez de una resistencia: la carga Q y la corriente decrecen (al principio, las cargas se mueven rapido; al finalizar, se mueven lento).




Y en este enlace tienen mas info y circuitos para armar con LiveWire.


Saludos.

Prof. Gustavo F. Paredes Delaloye

Carga y descarga de un Capacitor.

PROCESO DE CARGA DE UN CAPACITOR CON DIELÉCTRICO DE AIRE EN CORRIENTE DIRECTA (C.D.)





Desde el momento que cerramos el  circuito  eléctrico  del.capacitor accionando el interruptor que se muestra a la.derecha de este esquema, la corriente comienza a fluir de.forma instantánea. En fracciones de segundo, la placa.izquierda conectada al polo positivo (+) de la batería, cede.electrones y adquiere carga positiva, mientras que la placa.derecha, conectada al polo negativo (–), capta esos.electrones  y  adquiere  carga  negativa.  Durante  este.proceso de carga la placa izquierda, que  ha  cedido  parte.de sus electrones a la placa derecha, tratará de captar de.nuevo los electrones perdidos atrayéndolos  por  inducción.del dieléctrico que separa ambas placas, con el fin de.restablecer el equilibrio electrónico perdido. Sin.embargo, cualquier  dieléctrico,  al  constituir  un  material aislante, mantiene siempre sus electrones fuertemente unidos al núcleo de sus átomos y no puede.cederlos a la placa positiva. Por esa razón, una vez que el capacitor queda completamente cargado, el.flujo de corriente por el circuito se detiene de inmediato, pues bajo esas condiciones los electrones se.ven imposibilitados de continuar su recorrido al no poder vencer la resistencia que ofrece a su paso el.propio dieléctrico.

Cuando cerramos el interruptor del circuito formado por el capacitor y la batería, la corriente eléctrica comienza a fluir a partir del polo negativo (–) de la batería. Simultáneamente, para que eso ocurra, la placa izquierda (como se puede ver en la ilustración) cede electrones a la otra placa y se convierte en positiva (+) debido al exceso de protones con carga de ese mismo signo que le quedan, superando a los electrones con carga de signo negativo (–), que ha perdido, desestabilizando así su equilibrio electrónico.

Los electrones que ha cedido la placa izquierda, ahora positiva (+), pasan a la placa derecha que se convierte, a su vez, en negativa (–) por tener ahora electrones en exceso con ese signo, desde el mismo momento que la corriente ha comenzado a circular por el circuito externo. En resumen, al finalizar el proceso de carga de energía eléctrica del capacitor del ejemplo, la placa izquierda queda cargada positivamente y la derecha negativamente; además, ambas pierden su equilibrio electrónico.

Para que la corriente eléctrica circule por el circuito externo del capacitor, es necesario que los electrones que parten del polo negativo de la batería puedan regresar a su polo positivo; sin embargo, en un circuito compuesto por capacitores, una vez que los electrones alcanzan una de las dos placas, el material aislante en función de dieléctrico que encuentran en su recorrido y que separa a ambas, impide que puedan continuar circulando. Por tanto, cuando las placas adquieren sus respectivas cargas completas de signo contrario, el capacitor queda cargado con una tensión o voltaje equivalente al de la batería donde se encuentra conectado y la circulación de corriente eléctrica por el circuito se interrumpe.

Bajo esas circunstancias y mientras el capacitor se mantenga conectado a la batería, la placa positiva tratará de arrancar los electrones que ha perdido del dieléctrico para restablecer su equilibrio electrónico, mientras que la placa cargada negativamente, los repelerá.

Debido a que el dieléctrico que separa las placas de un capacitor constituye un material aislante, ya sea aire, mica, cerámica, papel o cualquier otro elemento que cumpla con esas características, los electrones pertenecientes a sus átomos se encuentran fuertemente atraídos por sus propios núcleos, por lo que resulta prácticamente imposible que el material empleado como dieléctrico pueda ceder sus electrones a la placa positiva. Por ese motivo en cuanto se acciona el interruptor para cerrar el circuito eléctrico, el capacitor comienza a cargarse de inmediato, pero en pocos segundos el flujo de corriente se interrumpe al adquirir su carga completa. La circulación de corriente que surge a partir que el capacitor comienza a adquirir carga eléctrica hasta el mismo momento en que está completamente cargado, lo puede registrar la aguja de un miliamperímetro analógico conectado en el propio circuito.

Durante el proceso de carga de energía eléctrica del capacitor ningún electrón se añade o se pierde de las placas. Lo único que ocurre es que una de estas cede sus electrones a la otra, como si de un préstamo se tratara. En consecuencia se crea un desbalance en la cantidad de electrones existentes en total, que será mayor en una y menor en la otra, pero sin dejar de existir en total la misma cantidad distribuidos desigualmente en ambas placas, cuando el capacitor se encuentra completamente cargado. Cuando éste se descarga, los electrones cedidos regresan a su placa original restableciéndose de nuevo el equilibrio atómico perdido en cada una.




En esta otra ilustración muestra el mismo circuito anterior del capacitor, pero con la conexión de la batería invertida, por lo que la placa izquierda adquiere ahora carga negativa (–) y la placa derecha, carga positiva (+)

Si empleamos de nuevo el mismo esquema de circuito del ejemplo anterior, pero cambiando la posición de la batería para invertir su polaridad, se repite el mismo proceso de carga pero de forma inversa, ya que ahora la placa izquierda se cargará negativamente, mientras la derecha se cargará positivamente.

En ambos ejemplos anteriores, e independientemente de cómo se encuentre colocada la batería en el circuito, la circulación de corriente eléctrica se detiene en cuanto el capacitor se encuentra completamente cargado. Si a continuación desconectamos la batería del circuito, las cargas eléctricas quedarán condensadas o retenidas con signos diferentes en ambas placas del capacitor por un período muy corto de tiempo, ya que a partir de ese momento comenzará a efectuarse un proceso denominado de “autodescarga” si no se emplea de inmediato.

En resumen, en las ilustraciones anteriores se ha podido observar que un capacitor adquiere su carga completa de energía eléctrica de forma casi instantánea cuando se conecta a una fuente suministradora de fuerza electromotriz (F.E.M.), como una batería, para cargarlo. Una vez que el capacitor comienza a adquirir carga eléctrica, el dieléctrico aislante situado entre las dos placas opone una alta resistencia a la circulación de la corriente, impidiendo así que los electrones alcancen el otro polo de la batería para completar el circuito.

A medida que el capacitor incrementa su carga eléctrica, se produce una “fuerza contraelectromotriz”, denominada “reactancia capacitiva”, que al final del proceso ofrece también una alta resistencia al flujo o circulación de la corriente eléctrica por el circuito. En el momento que esa reactancia o resistencia alcanza su valor más alto, el capacitor se encontrará completamente cargado y la corriente dejará de circular.

La reactancia capacitiva “Xc” de un capacitor se puede calcular por medio de la siguiente fórmula matemática:




De donde:

Xc .- Reactancia capacitiva en ohm ()
 .- Constante “pi” = 3,1416
f .- Frecuencia de la corriente en hertz (Hz)
C .- Capacitancia del capacitor en farad (F).



Carga del capacitor

En la siguiente figura se puede ver que cuando se cierra el interruptor la corriente (representada por las flechas) comienza a circular por el circuito y la lámpara conectada al mismo se enciende con toda su intensidad, pero a medida que el capacitor se carga con la energía eléctrica que le aporta la batería, la lamparita reduce paulatinamente su intensidad lumínica hasta que se apaga completamente cuando el capacitor alcanza su carga máxima, momento en que también la corriente deja de circular.






En (A) de esta ilustración se muestra un circuito en el que no existe circulación de corriente, compuesto por una batería “B”, un capacitor descargado Cd, un interruptor abierto y una lámpara apagada,. En (B) el interruptor está cerrado, por lo que la corriente (representada por las flechas) puede circular por el circuito, el capacitor comienza a cargarse y la lámpara se enciende completamente. En (C) continúa la carga del capacitor, pero la lámpara comienza a perder.brillantez debido a la disminución de circulación de corriente por el circuito dada la resistencia que ofrece el dieléctrico al paso de ésta desde una placa a la otra.  En  (D)  las  dos  placas  del.capacitor se encuentran ya completamente cargadas, por lo cual la corriente deja de circular. Bajo esas circunstancias la lámpara, al no recibir corriente eléctrica, se apaga.




Cuando un capacitor se encuentra completamente cargado, si lo desconectamos del circuito mantiene toda su carga de energía eléctrica durante un corto período de tiempo, que será mayor o menor en dependencia de su capacidad en farad o sus submúltiplos (microfarad, nanofarad). Además, una vez que el capacitor se desconecta de la fuente de FEM, comienza de inmediato un proceso de “autodescarga” de la energía acumulada si no se emplea para realizar algún trabajo útil conectado en un circuito eléctrico o electrónico.

En un capacitor cargado se crea una diferencia de potencial entre sus dos placas, representadas por un campo de fuerza eléctrica en sus superficies metálicas, creado por dos cargas diferentes: una positiva (+) en una y otra negativa (–) en la otra. Esa diferencia de potencial induce en el dieléctrico un campo electrostático, cuya misión es retener momentáneamente la carga eléctrica almacenada en el capacitor desde el mismo momento que lo desconectamos de la fuente suministradora de energía eléctrica.

DESCARGA DEL CAPACITOR






En (A) de esta otra ilustración se puede ver el capacitor “Cc” (completamente cargado), ubicado en un circuito con el interruptor abierto, donde existe también conectada una lámpara apagada. En (B) el interruptor aparece cerrado, por lo que comienza de inmediato a circular corriente eléctrica por el circuito, representada por la flechas, dando inicio a la descarga del capacitor. Al comienzo de la descarga, la lámpara se enciende completamente al ser energizada por la carga de energía eléctrica almacenada en el capacitor. En (C) el capacitor se va descargando, por lo que la lámpara se va apagando y perdiendo su brillo inicial. En (D) el capacitor se encuentra ya completamente descargado, la corriente eléctrica deja de fluir y, por tanto, la lámpara se apaga.



Un capacitor completamente cargado constituye una fuente de energía o fuerza electromotriz (FEM) que se puede utilizar en cualquier circuito eléctrico o electrónico para realizar un trabajo previamente concebido. Si cerramos el circuito compuesto por el capacitor y la batería por medio del interruptor que aparece en la parte superior de esta ilustración, la corriente comenzará a fluir de inmediato desde la placa negativa (–) a la positiva (+) del capacitor, atravesando la bombilla para completar el circuito. De esa forma comenzará la descarga y la bombilla se iluminará por completo, pero poco a poco ira perdiendo brillo hasta quedar apagada una vez que el capacitor quede descargado por completo y no le pueda continuar suministrando energía eléctrica para mantenerla encendida.

Una vez que la descarga del capacitor se completa, se restablece el equilibrio electrónico en las dos placas metálicas, o sea, no existe ya exceso de electrones en una, ni exceso de protones en la otra, por lo que el flujo de corriente eléctrica se detiene.


Descarga forzada de un capacitor provocando un corto circuito

Un capacitor completamente cargado se puede descargar también manualmente si al desconectarlo de la fuente de suministro de corriente provocamos un corto circuito uniendo los extremos de los dos alambres de conexión al circuito. Para ello hacemos un puente entre dichos extremos empleando un pequeño cable provisto con su correspondiente forro aislante protector. Es importante que el cable tenga esta protección, ya que algunos capacitores pueden alcanzar cargas con un valor de voltaje alto, de acuerdo con la tensión que posea la fuente de fuerza electromotriz o energía eléctrica que se haya empleado para cargarlo.

Cuando se provoca este corto circuito, aparece una chispa generada por la súbita descarga que se produce debido al violento desplazamiento que se manifiesta en la corriente de electrones acumulados en exceso en la placa negativa, que al poder dirigirse libremente en dirección a la placa positiva, provocan un intenso flujo de corriente eléctrica destinado a restablecer el equilibrio electrónico en ambas placas.










Método para provocar la descarga de un capacitor por corto circuito.haciendo un puente eléctrico entre los dos extremos de alambre.conductor que se encuentran conectados a las placas o armaduras.

Teoria Capacitores.

Les dejo un PDF sobre capacitores. Descarguenlo.

Click aqui

Prof. Gustavo F. Paredes Delaloye

Bobinas.

Les dejo material sobre bobinas.



 Lineas de Fuerza (verde) y Corriente (rojo)


 
 

Regla de la mano derecha para obtener el sentido del campo magnético


 Comparación electroimán e imán permanente

 Programa para calcular bobinas


Símbolos

 Bobina comercial


 




 Diferentes tipos de bobinas








Campo magnético y lineas de fuerza

 







Actuadores con electroimanes



 



Electrovalvulas


Funcionamiento de una electrovalvula



Descripción básica



Prof. Gustavo F. Paredes Delaloye

El niño eléctrico !!

Si tienen acceso a la Serie Cosmos (version 2014), los invito a que vean el capítulo 10.


La serie está disponible en Netflix.

Saludos.

Prof. Gustavo F. Paredes Delaloye

viernes, 4 de mayo de 2018

Videos sobre Semiconductores.

Aquí les dejo videos sobre Semiconductores.










Prof. Gustavo F. Paredes

Diodo Semiconductor.

Videos sobre el Diodo Semiconductor.





Prof. Gustavo F. Paredes

De la Arena al Silicio, luego al CHIP.

Les dejo videos sobre el proceso de fabricación de una oblea de Silicio y de un Chip.







Prof. Gustavo F. Paredes

LiveWire Rectificación con LED

Les dejo para descargar un ejemplo en LiveWire de un puente rectificador con LEDs.

Click aquí


Prof. Gustavo F. Paredes Delaloye

Curva del Diodo.

Descarguen el siguiente archivo comprimido (.ZIP):

Archivo
Si DropBox les muestra una ventana pidiendo que se suscriban al servicio, solo cierrenla y en unos segundos aparecerá la descarga del archivo. Arriba y a la derecha tienen el icono para descargar.





Dentro encontrarán la hoja de datos del 1N4001, el esquematico de LiveWire (.lvw) y una imagen del circuito a probar en el simulador.


Prof. Gustavo F. Paredes Delaloye

jueves, 5 de abril de 2018

Simulador LiveWire

En el siguiente enlace pueden descargar el Simulador LiveWire.

Click aquí

Descargar en las Netbooks. No requiere instalación.

Saludos.

Prof. Gustavo F. Paredes Delaloye

viernes, 16 de marzo de 2018

Configuración Calculadora Cientifica

Les dejo un video que explica como configurar la calculadora para que represente los numeros con el SiMeLA (Sistema Metrico Legal Argentino), usando la coma como separador decimal y el punto como separador de miles.



Saludos.

Prof. Gustavo Fabián Paredes Delaloye

martes, 13 de marzo de 2018

Páginas Libro.

Les dejo las páginas (aproximadas) de algunos temas del libro (PDF).

Indice Teoría: 263
Indice Componentes 391
Indice Electrónica Práctica 519
Tiristores (SCR) 367
Triac 370
Compuertas y Lógica Digital 253
Recta de carga/punto de trabajo 156
FET/MOSFET 363



Este post será regularmente actualizado.

Saludos.

Prof. Gustavo F. Paredes

Libro Electronica CEKIT

Desde el siguiente enlace, pueden descargar el libro que usaremos en clase. No es necesario crearse una cuenta en DropBox.

enlace


Saludos.

Prof. Gustavo F. Paredes Delaloye

Bienvenidos !!.

Hola.

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Prof. Gustavo F. Paredes Delaloye