sábado, 25 de febrero de 2017

RESISTENCIA

NOMBRE DE TERMINALES

Terminal 1
Terminal 2


APLICACIONES MAS COMUNES 
Hay tres grupos: 
  1. Aplicaciones en las que la corriente que circula por ellos, no es capaz de producirles aumentos apreciables de temperatura y por tanto la resistencia del termistor depende únicamente de la temperatura del medio ambiente en que se encuentra.
  2. Aplicaciones en las que su resistencia depende de las corrientes que lo atraviesan. 
  3. Aplicaciones en las que se aprovecha la inercia térmica, es decir, el tiempo que tarda el termistor en calentarse o enfriarse cuando se le somete a variaciones de tensión 
CURVA CARACTERÍSTICA 

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 

POTENCIOMETRO

NOMBRE DE TERMINALES 

1.-ánodo

2.-base

3.-cátodo 


APLICACIONES MAS COMUNES

Potenciómetros son compactos dispositivos utilizados para ajustar el voltaje en puntos específicos en un circuito. Ellos son los más comúnmente utilizados para controlar la salida de audio de radios y televisores. Volumen, graves, agudos, y el equilibrio de los altavoces están ajustados con potenciómetros. Asimismo, controlar el brillo, el contraste y balance de color en los televisores. Reóstatos se utilizan teniendo en cuenta los reguladores para controlar el actual llegando a las luces.

CURVA CARACTERÍSTICA


PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 

INTERRUPTOR


NOMBRE DE TERMINALES
-Entrada de corriente
-Salida de corriente


APLICACIONES MÁS COMUNES 

Su función básica es la detección de una condición de fallo y, mediante la interrupción de la continuidad, debe dejar inmediatamente el flujo eléctrico. El término conmutación, utilizado en asociación con el sistema de energía eléctrica, o de la cuadrícula, se refiere a la combinación de los seccionadores, fusibles y / o interruptores automáticos usados ​​para aislar equipos eléctricos. Conmutación se utiliza tanto para desenergizar un equipo, para permitir el trabajo a realizar y para despejar fallas.


CURVA CARACTERÍSTICA


PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 

RELEVADOR

TERMINALES:
El relevador es un dispositivo electromecánico que consta de un embobinado interno y contactos móviles, su uso y aplicaciones en el auto son distintas pero su utilidad común es hacer la función "relevar" altos volúmenes de energía con una baja señal eléctrica (cumpliendo también la función de interruptor)


APLICACIONES MÁS COMUNES:

El uso de los relevadores en el auto tiene muchas variantes, un ejemplo de ello es el claxon, éste es operado por un relevador que se activa por medio de una baja señal a tierra ubicada en el volante, cuando esto pasa, el relay suministra un volumen más alto de energía hacia las cornetas de claxon.

NUMERACIONES MÁS COMUNES:


Existen relevadores con distintos números de terminales, sin embargo los usos más comunes para el auto son de 4 y 5 terminales, a su vez  a cada una de las terminales les corresponde un número de identificación el cual sirve para conectarlos correctamente, estos números de identificación son 85, 86, 30, 87 y 87A encontrarás estos números justo al lado de cada terminal del relevador.

CURVA CARACTERÍSTICA




PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


TRANSFORMADOR


Terminales:

 Dos terminales para el bobinado primario y dos para el bobinado secundario o tres si tiene tap o toma central. Se denomina transformador a un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia.


Aplicaciones más comunes:

 Tanto en materia de electricidad industrial y comercial como en radiotelefonía, telefonía, televisión y electrónica en general, encuentra el transformador un amplío campo de utilización. Puede decirse que es en elemento indispensable, especialmente en todo lo referente a corrientes alternas de baja y alta frecuencia.


Numeraciones más comunes:
 Se fabrican en potencias normalizadas desde 25 hasta 1000 kVA y tensiones primarias de 13.2, 15, 25, 33 y 35 kV. Se construyen en otras tensiones primarias según especificaciones particulares del cliente. Se proveen en frecuencias de 50-60 Hz. La variación de tensión, se realiza mediante un conmutador exterior de accionamiento sin carga.

Curva característica



Prueba de funcionamiento


CAPACITOR

Terminales:  En capacitor electrolíticos: negativo y positivo; cerámicos: no presentan polaridad.

- un capacitor no almacena carga ni corriente eléctrica, sino simplemente energía mecánica.



Usos y Aplicaciones del capacitor:
En el caso de los filtros de alimentadores de corriente se usan para almacenar la carga, y moderar el voltaje de salida y las fluctuaciones de corriente en la salida rectificada.
También son muy usados en los circuitos que deben conducir corriente alterna, pero no corriente continua.
 Los condensadores electrolíticos pueden tener mucha capacitancia, permitiendo la construcción de filtros de muy baja frecuencia.
tabla de tolerancia de condensadores o capacitores
 en valores 
comerciales 
  • ·         Circuitos temporizadores.
  • ·         Filtros en circuitos de radio y TV.
  • ·         Fuentes de alimentación.
  • ·         Arranque de motores.
  •  



Numeraciones más comunes:
Posteriormente el carácter correspondiente a la letra en los valores comerciales de capacitores, corresponde el nivel de tolerancia siendo las más populares, la letra J que representa una tolerancia del cinco por ciento y la letra K que representa una tolerancia de un diez por ciento.



Prueba de funcionamiento




TRANSISTORES NPN Y PNP

Símbolo de los transistores NPN y PNP

El transistor de unión bipolar (del inglés Bipolar Junction Transistor, o sus siglas BJT) es un dispositivo electrónico de estado sólido consistente en dos uniones PN muy cercanas entre sí, que permite controlar el paso de la corriente a través de sus terminales. Los transistores bipolares se usan generalmente en electrónica analógica. También en algunas aplicaciones de electrónica digital como la tecnología TTL o BICMOS. Un transistor de unión bipolar está formado por dos Uniones PN en un solo cristal semiconductor, separados por una región muy estrecha.



 De esta manera quedan formadas tres regiones                                                                   (Nombre de terminales):

  • Emisor, que se diferencia de las otras dos por estar fuertemente dopada, comportándose como un metal. Su nombre se debe a que esta terminal funciona como emisor de portadores de carga.
  • Base, la intermedia, muy estrecha, que separa el emisor del colector.
  • Colector, de extensión mucho mayor.

Los transistores de tipo NPN aquellos que tienen más N en su nombre, esto quiere decir que utilizan “partículas” subatómicas de signo Negativo para transportar la corriente.

Y que los de tipo PNP, es decir, aquellos con más P en su nombre, por lo que utilizan “partículas” subatómicas de signo Positivo para transportar la corriente.

Esta diferencia es importante porque la forma de conectar estos transistores depende de si son de tipo NPN o PNP, debido a que los signos de voltaje de entrada difieren dependiendo del tipo de transistor. Otra diferencia es el material con el que están elaborados ya que generalmente los PNP se construyen con Germanio mientras los NPN más comúnmente son construidos con Silicio.

Ventajas:

  • Regula el flujo de corriente o de tensión actuando como un interruptor o amplificador para señales electrónicas.
  • Su consumo de corriente es mucho menor con lo que también es menor su producción de calor.
  • Su tamaño es también menor. Esto permite una drástica reducción de tamaño.
  • Las tensiones de alimentación son de 10 voltios con lo que los demás elementos de circuito también pueden ser de menor tamaño al tener que disipar mucho menos calor y soportar tensiones mucho menores.
  • El transistor es un elemento constituido fundamentalmente por silicio o germanio. Su vida media es prácticamente ilimitada y en cualquier caso muy superior a la del tubo de vacío.
A partir de este punto nos centramos en el estudio de los transistores bipolares NPN, siendo el comportamiento de los transistores PNP totalmente análogo.

El emisor en un transistor NPN es la zona semiconductora más fuertemente dopada con donadores de electrones, siendo su ancho intermedio entre el de la base y el colector. Su función es la de emitir electrones a la base. La base es la zona más estrecha y se encuentra débilmente dopada con aceptores de electrones. El colector es la zona más ancha, y se encuentra dopado con donadores de electrones en cantidad intermedia entre el emisor y la base.






Las condiciones normales de funcionamiento de un transistor NPN se dan cuando el diodo B-E se encuentra polarizado en directa y el diodo B-C se encuentra polarizado en inversa. En esta situación gran parte de los electrones que fluyen del emisor a la base consiguen atravesar ésta, debido a su poco grosor y débil dopado, y llegar al colector.


El transistor posee tres zonas de funcionamiento:

  1. Zona de saturación: El diodo colector está polarizado directamente y es transistor se comporta como una pequeña resistencia. En esta zona un aumento adicionar de la corriente de base no provoca un aumento de la corriente de colector, ésta depende exclusivamente de la tensión entre emisor y colector. El transistor se asemeja en su circuito emisor-colector a un interruptor cerrado.
  2. Zona activa: En este intervalo el transistor se comporta como una fuente de corriente, determinada por la corriente de base. A pequeños aumentos de la corriente de base corresponden grandes aumentos de la corriente de colector, de forma casi independiente de la tensión entre emisor y colector. Para trabajar en esta zona el diodo B-E ha de estar polarizado en directa, mientra que el diodo B-C, ha de estar polarizado en inversa.
  3. Zona de corte: El hecho de hacer nula la corriente de base, es equivalente a mantener el circuito base emisor abierto, en estas circunstancias la corriente de colector es prácticamente nula y por ello se puede considerar el transistor en su circuito C-E como un interruptor abierto.

Los transistores se usan en su zona activa cuando se emplean como amplificadores de señales. Las zonas de corte y saturación son útiles en circuitos digitales.

Aplicaciones de los Transistores:
Los transistores tienen multitud de aplicaciones, entre las que se encuentran:
  •  Amplificación de todo tipo (radio, televisión, instrumentación)
  • Generación de señal (osciladores, generadores de ondas, emisión de radiofrecuencia)
  • Conmutación, actuando de interruptores (control de relés, fuentes de alimentación conmutadas, control de lámparas, modulación por anchura de impulsos PWM)
  • Detección de radiación luminosa (foto transistores)

        Curva característica 






         Numeraciones más comunes
  
        Transistor NPN:                 Transistor PNP:
          2N3904                                 2N3906



      Prueba de funcionamiento:




        Para conocer mejor sobre el tema: