Prácticas eléctricas
Yoyo97Informe8 de Abril de 2023
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TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS ATITALAQUIA
Electricidad
Integrantes:
Antonio Gutiérrez Edwin núm. Control 221150194
Cruz Resendiz Gilberto núm. Control 221150147[pic 4]
Flores Anaya Fernando Jael núm. Control 221150163
Rueda Márquez Citlali Itzel núm. Control 221150191
Juárez Hernández Eduardo núm. Control 221150156
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Índice
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS ATITALAQUIA 1
Índice 2
Objetivos 3
Introducción 4
Material y equipo 5
Primera Practica 6
Segunda Practica 7
Tercera Practica 8
cuarta Practica 9
QUINTA PRACTICA 10
sexta Practica 11
séptima Practica 12
octava Practica 13
novena Practica 14
decima Practica 15
Bibliografía 16
Objetivos Generales
Desarrollar las destrezas y habilidades para identificar los fenómenos que intervienen en los sistemas eléctricos mediante la experimentación en laboratorios especializados para desarrollar capacidades, destrezas, para el diagnóstico, control, operación y mantenimiento de dichos sistemas
Objetivos de materiales
Diodos: Los objetivos de las con diodos son aprender sobre su funcionamiento, cómo se comportan en circuitos y cómo se pueden utilizar en aplicaciones prácticas. También es importante aprender a identificar diferentes tipos de diodos y comprender sus características eléctricas, como la caída de voltaje directo y la capacidad de manejar corrientes inversas.
LEDs: Los objetivos de las prácticas con LEDs son aprender sobre su funcionamiento, cómo se pueden utilizar en circuitos y cómo se pueden controlar para crear diferentes efectos de iluminación. También es importante aprender sobre los diferentes tipos de LED y sus características, como la luminosidad y la longitud de onda.
Potenciómetros: Los objetivos de las prácticas con potenciómetros son aprender cómo funcionan y cómo se pueden utilizar para controlar la resistencia en un circuito. También es importante aprender cómo seleccionar el potenciómetro adecuado para una aplicación específica y cómo medir su resistencia utilizando un multímetro.
Fotoceldas: Los objetivos de las prácticas con fotoceldas son aprender sobre su funcionamiento, cómo se pueden utilizar en circuitos y cómo se pueden controlar para detectar la luz ambiental. También es importante aprender sobre los diferentes tipos de fotoceldas y cómo seleccionar la adecuada para una aplicación específica.
Capacitadores: Los objetivos de las prácticas con capacitadores son aprender sobre su funcionamiento, cómo se comportan en circuitos y cómo se pueden utilizar para almacenar energía. También es importante aprender sobre los diferentes tipos de capacitores y sus características, como la capacitancia y el voltaje de trabajo.
Transistores: Los objetivos de las prácticas con transistores son aprender sobre su funcionamiento, cómo se pueden utilizar en circuitos y cómo se pueden controlar para amplificar o conmutar señales. También es importante aprender sobre los diferentes tipos de transistores y sus características, como la ganancia y la corriente de saturación.
Relé: Los objetivos de las prácticas con elevadores son aprender cómo funcionan y cómo se pueden utilizar para controlar dispositivos de alta potencia o corriente en un circuito. También es importante aprender cómo seleccionar el elevador adecuado para una aplicación específica y cómo medir su resistencia utilizando un multímetro.
CI666: Los objetivos de las prácticas con el circuito integrado 666 son aprender sobre su funcionamiento, cómo se puede utilizar en circuitos y cómo se puede controlar para crear diferentes efectos electrónicos. También es importante aprender sobre las diferentes características del CI666 y cómo seleccionar el adecuado para una aplicación específica.
Osciloscopio: Los objetivos de las prácticas con el osciloscopio son aprender cómo funciona y cómo se puede utilizar para visualizar señales eléctricas en un circuito. También es importante aprender cómo interpretar las medidas y cómo utilizar las diferentes funciones del osciloscopio.
Multímetro: Los objetivos de las prácticas con el multímetro son aprender cómo funciona y cómo se puede utilizar para medir diferentes parámetros eléctricos en un circuito, como la resistencia, el volt
Introducción
La electricidad es un movimiento de electrones. Si se consigue mover electrones a través de un conductor (cable) o receptor (por ejemplo un motor) se ha conseguido generar electricidad.
Material y equipo
- Resistencias de 220Ω, 330Ω, 1kΩ, 10Ω, 100Ω, Etc.
- Leds de diferentes colores
- Diodos de Silicio: 1N4004
- Potenciómetro 10kΩ, 100kΩ
- Fotocelda o LDR
- Capacitor electrolítico 16V, 1000 µF
- Batería de 9V
- Transistores
- Relevador
- CI 555
- Capacitores cerámicos
- Tiristores
- Osciloscopio
- Multímetro
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Primera Practica
Material:
- Batería de 9V
- Interruptor
- Resistencia de 220 Ω
- Led de color
Funcionamiento:
Valores con Multímetro:
Material | Voltaje | Corriente | Resistencia de cada material |
Resistencia 220 Ω | 6.87V | 219.89 | |
Led amarillo | 2.179V | 1.7V |
Conclusión:
En conclusión, el apagador tiene la tarea de hacer que el Led prenda y se apague cuando sea accionado su botón y las resistencias hacen que el Led no tenga una sobre carga en otras palabras hacen que el Led no se queme.
Segunda Practica [pic 7]
Material:
- Batería 9V
- Interruptor
- Resistencia de 220 Ω
- Led
- Diodo
Funcionamiento:
Valores con Multímetro:
Material | Voltaje | Corriente | Resistencia de cada material |
Resistencia 220 Ω | 6.87V |
| 219.89 |
Led amarillo | 2.179V | 1.7V |
|
Diodo | 0.739V |
| 400V |
Conclusión:
En conclusión, esta práctica es casi similar a la anterior solamente es el diodo la cuál su función es hacer que la corriente vaya a una sola dirección.
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Tercera Practica
Material:
- Batería de 9V
- Potenciómetro
- Resistencia de 220 Ω, 100k Ω
- Led
Funcionamiento:
Valores con Multímetro:
Material | Voltaje | Corriente | Resistencia de cada material |
Resistencia 220 Ω | 6.87V | 219.89 | |
Led amarillo | 2.179V | 1.7V |
Conclusión:
En conclusión, si el potenciómetro lo ponemos a 0 de resistencia la tensión del Led será la máxima que pueda tener por lo tanto la intensidad de luz será mayor, en cambio sí aumentamos la resistencia del potenciómetro el Led estará a menos tensión y la intensidad será menor. A más resistencia del potenciómetro menos tensión en el Led.
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