lunes, 18 de noviembre de 2013

diodos: aplicación practica concepto paralelo.

  • La Electricidad ve el circuito como una sola carga y como sabéis las resistencias en paralelo disminuye su valor total en ohmios y aumenta la intensidad consumida por el circuito.
  • En paralelo aumenta la intensidad y disminuye la resistencia.




  1. EJEMPLO REAL:
Una tostadora de :      1000 W.

Un taladro de:              750 W.


Una lavadora de :         2000W.

CALCULOS:



·Sacar los valores de la tostadora taladro y labadora:


I1= 1000w/220v= 4.14 A.

I2= 750w/220v= 3.40A.

I3= 2000w/220v= 9.1A.    + consumo la labadora.


·En una casa hay contratado 15A.

(cuanta mas potencia mas intensidad consume)

·Potencia total consimida: 3750 w.

··intensidad comida:         17.45A

It= I1+I2+I3= 17.45 A.

·¿Hay perdida de potencia de potencia de un lado a otro, del primario al secundario? no hay perdida de potencia.



 I1= 1000/220= 4.54A.

I2= 1000/12= 83,3 A.


·Espiras mas finas - intensidad mas vueltas.

·Espiras + gordas - vueltas.





                                                     DIODO ZENER









·¿Que es un diodo zener?

Se utiliza porque conduce a la inversa manteniendo entre sus extremos una tension fija, que se llama tension de zener.

El zener mantiene una tension fija y constante de 12.5 v para la carga.cada diodo zener tiene una diferente.



Se carazteriza por trabajar en la region inversa del diodo la aplicacion de estos diodos se ve en los regulñadores de tension y actua como dispositivos de tension constante.



     Esto es contrario a  todo lo que  hemos aprendido asta ahora.

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PROBLEMA CON DATOS REALES:    1-PARTE
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·Iload= 3.9/267 ohminos=14mA.

·It=Iz-I2-Iload=0.

18v-RS x Iz-3.9=0

·Si medan: Izmax=95mA            
                                         ·la Itotal

·Es igual a =    95mA(zener)
                        14mA(carga)


RPv-RS x 109ma-3.9V=0
Rs 109mA=14.1V




2-PARTE

·Proceso:      18-3.9=14.1

                      14.1/200=0.070/0.70mA



IT=I0mA.


70-14=56mA      ·le llega al zener a hora, no hay peligro de que se queme el zener.



 CIRCUITO DE DIODOS:


·Esta es la aplicacion practica de un zener y que tiene barias cargas.


·Valores del circuito:   

Vzener=7.3V.

Z zener=4 ohminos.

Izm=121mA.














·En este video se ve un poco de lo que he ablado sobre el funcionamiento del diodo zener. espero que os guste.o al menos que nosea cansino.
   
















martes, 12 de noviembre de 2013

PRACTICA CON TRES RESISITENCIAS

1-MONTAJE EN PARALELO.


·Cuando estan en serie la intebsidad es la misma.


·Para el montaje en serie necesitaremos tres resistencias como estas:

1-resistencia: naranja:3
                     naranja:3
                     amarrillo:0000
                    total:3300K

2-Resistencia: rojo:2
                      blanco:9
                      negro:0
                     total:0029K

3-Resistencia: marron:1
                      negro:0
                      rojo:2
                     total: 1K


2-PARTE  EL MISMO MONTAJE PERO EN PARALELO:

·Juntion rule: the sum of the correnstsentering any juntion.

·Looprule: the sum of the potencial differences acros all elements around any loop must bezero.

2-Conceptos: Jantion: nudo/union.
                     · Branch: rama que queda ebtre dos nudos.

 ·EL NUMERO de ramas es igual a la corriente que tiene el circuito.

·En serie la intensidad es la misma en todo el circuito.






·CALCULOS MONTAJE EN SERIE:





CALCULOS CON EL MONTAJE EN PARALELO.







JUNTION RULE

·The curretn wich entrs the juntion is positive and the current wich leaves the juntion is negative.

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·although there are 3 loops in this circuit,we only need to solve 2 of them.(tom and bottom loops).

·Yuo must decide the direction of the current,clockwise or anti-clockwise.

·I doesn´t matter wich direction yuo choose,but yuo MUST labell this on the circuit diagram.

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·If a current passes throunga battery negative to positive,then the voltaje is positive.If a current passes, thronug a batery,posituve to negative then the voltaje is negative.




·BATTERIES:


·Negative: to pasive, then this voltaje is positive.

·Positive: to negative, then the voltaje is negative.


·RESISTORS:

·If yuo choose the same direction as the current and it travels throung a resistor= negative voltaje.

·If yuo choose the oppositive direction the current and it travel throung a resistor= positive/negative.

         Siempre estara esta compensacion


lunes, 4 de noviembre de 2013

EJERCICIOS DE EXAMEN 1-Evaluacion.

Ejercicio 1.1

Determina los voltajes registrados por el voltimetro entre los siguientes puntos del circuito:




1.
Va= -7 (Punta roja en 3 , punta Negra en GND)
Vb= 8 (Punta roja en 2  ,  punta Negra en GND)
Vc=8  (Punta roja en 1  , punta Negra en GND)
Vd=15 (Punta roja en 4 , punta Negra en GND)
2.
Vac= -15 (Punta Roja en A,punta negra en C
Vdb= -12 (Punta Roja en D, punta negra en B
Vba= -10 (Punta Roja en B,punta negra en A
Vbc= 5 (Punta Roja en B,punta negra en C
Vdc=7 (Punta Roja en C,punta negra en D.
1"
Va=Los conectores estan al contrario, por eso da negativo.
Vb=Los conectores estan colocados correctamente
Vc= Da 8 , la suma de 5 y 3
Vd= Los conectores estan colocados correctamente.

2"Vac=Se resta +7-8=-15. Para calcular, se esta el voltaje de uno y el voltaje de otro

Ejercicio1.2





Suponga que quiere medir la cantidad de corriente que pasa por la resistencia R2 en esta placa de circuito impreso pero no tiene el lujo de romper el circuito para hacerlo (desoldar un extremo de la resistencia apartandola de la PCB y la conexion de un amperimetro en serie). Todo lo que usted puede hacer mientras se alimenta el circuito de tension es medir con un voltimetro.



Para medir la cantidad de corriente que pasa por la resistencia R2 en esta placa de circuito impreso, pero no tiene el lujo de romper el circuito para hacerlo(desoldar un extremo de la resistencia, apartandola de la PCB, y la conexion de un amperimetro en serie). todo lo que usted pueda hacer mientras se alimenta el circuito de tensón es medir con ul voltimetro:



Por tanto usted decide tocar GND con la sonda negra y medir el voltaje referido a tierra a los dos lados de R2. Los resultados son:



Para hallar la corriente primero hallamos el voltaje restando la una y la otra es como

: 3.07-2.53 que son:0.54V y luego aplicamos la ley de Ohm: 0.54v/3k3 = 0,16 ma


Ejercicio 1.3:

Problema: El problema pide  que midas la tensión en ambos lados de R1 con referencia a tierra y obtiene las siguientes lecturas:
El voltaje arriba de R1  referido a tierra en -5,04 V y debajo de R1 referido a tierra -1,87V . El codigo de colores es Amarillo,Violeta,Naranja y Oro.






a) Calcula V que pasa a traves de R1 (Entre patillas de arriba y abajo)
-5,04 V +1,87 V = -3,17V
b)Polaridad (+ y -) del voltaje a través de R1.
La polaridad negativa se encuentra la primera medición ya que tiene un valor negativo mayor que la segunda medición.
c)Corriente (magnitud)que pasa por R1.
    V
I= --  = 3,17v/47Kohmnios =0,067mA    
    R
 d)Dirección de la corriente que pasa por R1.
La corriente va:
















1.4.Imaginese que usted esta usando un voltimetro digital para medir voltajes entre los pares de puntos en un circuito,siguiendo la secuencia de pasos que se muestran en estos esquemas:


¿Cuánto voltaje sería medido por el voltímetro en cada uno de los pasos? Asegúrese de incluir el signo de la tensión de corriente continua medida (nota el color del voltímetro, con el cable rojo siempre en el primer punto denotado en el subíndice: Vba = rojo sobre B. y negro sobre A.)


Primer paso, identificamos el circuito y vemos que las resistencias están en serie, por lo tanto, podemos deducir que solo hay una resistencia.

Rtotal = R1 + R2 + R3

Nota: Cuando tenemos resistencias en serie, la tensión se divide entre ellas y la intensidad es la misma. Al contrario que en paralelo ya que en paralelo tendremos la misma tensión entre ellas.

a) Vba = 10.8 V


Comenzamos a sumar los valores de las resistencias ya que en un circuito en serie se suman.

Rtotal = R1 + R2 + R3 = 25 + 10 + 15 = 50 KΩ


Sabemos que la formula de la Intensidad es Voltios/Resistencia y nos dará el valor en miliAmperios

Despejamos I = 30V/50KΩ = 0.72 mA

Sabemos que la formula de para averiguar la Tensión (Voltios) es Intensidad x Resistencia y nos dará el valor en Voltios.

Despejamos la tensión que pasa por Vba sabiendo que la resistencia que hay en medio tiene 15KΩ
Vba = 0.72mA x 15KΩ = 10.8 V

b) Vca = 18V


Podemos atajar un poco con la nota que hemos puesto al principio y que decia que "habiendo resistencias en serie la tensión se divide" sabremos que si en el circuito hay 36V y que la medición que nos pide ahora abarca 2 resistencias que entre ellas suman y que nos da 25 KΩ que es justo la mitad de la resistencia total del circuito, podremos decir que Vca es la mitad de la tensión total.

Podemos hacerlo de la forma que hemos desarrollado la medición (a):
Vca = 0.72 x 25 KΩ = 18V

c) Vda = 36V


Vemos que nos pide medir la tensión que pasa por la pila y por lo tanto YA SABEMOS que tensión tiene la pila.

d) Vaa = -36V


Tenemos que medir el lado negativo de la pila y el lado negativo de la última resistencia. Así que tendremos un valor negativo y, al no medir mas que circuito, sabemos que la tensión que pasa por el circuito es siempre la misma




















·¿Cuanto voltaje seria medido por el voltimetro en cada uno de los pasos?Asegurate de incluir el signo de la tension de corriente continua mediada(nota el color del voltimetro con el cable rojo siempre en el primer punto denotado en el subindice:Vba=rojo sobre B.y negro sobre A.

·Vba= 15+10+25=50 OHMINOS 0.72 EN A
·Vca=18V
·Vda=36V
·Vaa=-36V

36V=0.72 mili amperios
50k ohmios=10,8V
15 ohmios=10,8V

1.5 Usa la Ley de voltaje de Kirchhoff para calcular la magnitud y la polaridad del voltaje en R4 en esta red de resistencias
Ley de Kirchhoff: La suma de tensiones en una malla es igual a 0.
Some of voltage in a net is zero.
Malla 1: +17V-10V-4V-3V=0
Malla 2: -1V-2.5V+4V+X;
              0.5V=-X
               R4=-0.5V
Asi calculo el voltaje, viendo las polaridades y calculando de esta manera el voltaje de R4 mediante la ley de Kirchhoff. La polaridad del voltaje de R4 sera negativa.














1.6 Calcula la diferencia de potencial entre los puntos Ay B de este circuito.Indica magnitud y polaridad.


 To know the voltage between diferent points. I need intensity and resistence. Between A and B there are 1K27.
1) Buscamos la RT para calcular la Ley de Ohm.
2200*3300/2200+3300= 1320 Ohmios (Resistencia en paralelo)

Rt=1320+1000+1000+270=3590 Ohmios.(Despues de hacer la resistencia en paralelo me quedan 4 en serie que las simplifico)

2)Cuando ya he calculado la Rt calculo la intensidad con la ley de Ohm.
I=V/R= 26/3590=7.2mA
3)Calculo la Vab con la ley de Ohm ( Todas las resistencias simplificadas en una 1270 Ohmios)
V=I*R=Vab=7.2mA*1270=9.15V















1.7 Calcula la corriente total que atraviesa la resistencia Rload en este set de fuentes de corriente en paralelo.




10-8=2      15+2=17
17x1.5=25.5v















Calcula tambien la caida de voltaje en Rload:

·17mA   1.5K ohmios




1.8 Usa la Ley de Kirchhoff de corrientes para determinar la magnitud y direccion de la corriente en todas las resistencias en este circuito:

  



2.5A-1A-I=0
-I=-2.5A+1A
I=1.5

               







·NOTA: las flechas de la corriente apùntan en el sentido convencional.




1.9 Usa la Ley de kirchhoff de corrientes para determinar la magnitud y direccion de la corriente en todas las resistencias en este circuito:











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sábado, 5 de octubre de 2013

EL CONDENSADOR QUE ES Y COMO FUNCIONA

EL CONDENSADOR

·El condensador es basicamente un aparto que se carga y descarga por la corriente electrica si esta es alterna o continua y que a altas frecuencias funciona como un cortocircuito.

COMPORTAMIENTO: DOS CICLOS

1·Ciclo en alterna: en alterna lo que hace es cargarse y permite pasar la corriente ya que tiene un ciclo negativo(-) y en el cilo(+) tendera a cambiar y se descargara poco poco.

2·Ciclo en continua: en continua como es obvio tendra otro comportamiento en este caso  no pasa la corriente el condensador se queda cargado ya que en este no tiene otro cilo para que se descarge por lo tanto se queda y por consecuencia este crea una barrera que hace que no pase la electricidad.

3·Resumen: en alterna pasa por su cilco negativo y positivo

y en continua este se queda cargado y no pasa.

ojo al dato

1·Es importante saber que el condensador a altas frecuencias fuinciona como un cortocircuito.

2·El condensador rectifica la onda:que quiere decir esto basicamente que en alterna se tomara su tiempo para descargarse ya que no puede ir a la velocidad de la onda.

3·Tension de rizado: es la intensidad(v) que pasan por el rizado del condensador ya que este solo peina la intensidad y para saber su intensidada esta esta formula

·V:  tension de rizado.
·F:  frecuencia.
·C:  capacidad.
·I:    intensidad.

CASO IDEAL

VR=O

·Sera o cuando cambia en la formula lo de la capacidad.
·Para menor rizado necesitare mas capacodad.

·A frecuencia Mayor=menor rizado.

VIIIDEEOOOO

·En etse video que voy a poner dice como podemos hacer nosotros mismos u condensador y despues como ppone en el video como hacerlo descargar commo hace con un trozo
de plastico lo frota para cargarlo estaticamente despues pinza los dos extremos de los cables y hacerca ese cable con carga a los demas haciendo sai una pequeña chispa eso demuestra que funciona y que se ha descargado  haciendo un cortocircuito.