CIRCUITOS
MBP718 de Marzo de 2013
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INDICE
INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………..….3
MARCO TEORICO…………………………………………………………………………...........4
PRACTICA 1 SENSOR DE LUZ………………………………………………………….........11
PRACTICA 2 SENSOR DE LUZ………………………………………………………………..13
PRACTICA 3 CARGA Y DESCARGA DEL CONDENSADOR………………………...........14
PRACTICA 4 DETECTOR DE NIVEL…………………………………………...…………….15
PRACTICA 5 INTERMITENTE………………………………………………………………….16
PRACTICA 6 RELEVADOR……………………………………………………………………..17
CONCLUSION…………………………………………………………………………………….18
INTRODUCCIÓN
Un sensor de luz detecta la iluminancia. Miden la cantidad de luz que llega a una célula foto-eléctrica (básicamente una resistencia). La resistencia es baja con luz y alta con oscuridad (sensor de oscuridad). Se pueden usar de diversas formas: Pueden medir intensidad, Pueden orientarse, enfocarse, protegerse. Su colocación influye.
Es decir, Un Sensor fotoeléctrico es un dispositivo electrónico que responde al cambio en la intensidad de la luz. Estos sensores requieren de un componente emisor que genera la luz, y un componente receptor que “ve” la luz generada por el emisor. Todos los diferentes modos de sensado se basan en este principio de funcionamiento. Están diseñados especialmente para la detección, clasificación y posicionado de objetos; la detección de formas, colores y diferencias de superficie, incluso bajo condiciones ambientales extremas.
El condensador es un dispositivo que almacena carga eléctrica. En su forma más sencilla, un condensador está formado por dos placas metálicas (armaduras) separadas por una lámina no conductora o dieléctrico.
También veremos el funcionamiento de un detector de nivel, el circuito intermitente y el funcionamiento del relevador.
MARCO TEORICO
PROTOBOARD:
Una protoboard o breadboard, una placa perforada con conexiones internas en la que podemos “pinchar” nuestros componentes para realizar nuestros prototipos sin tener que realizar un solo punto de soldadura tantas veces como queramos.
Debemos tener varias cosas en cuenta a la hora de realizar nuestras conexiones, la primera es como se distribuyen las conexiones internas de nuestra protoboard, en la siguiente imagen podemos ver la distribución interna de las conexiones de una protoboard estándar que usaremos en todos nuestros proyectos.
Vemos que hay diferenciadas claramente dos partes, los buses de alimentación en la parte superior y los nodos de conexión en la parte inferior.
Tenemos cuatro buses de alimentación, estos son usados normalmente para colocar nuestro positivo y negativo y distribuirlos a lo largo de la protoboard, como pequeño consejo, recomiendo colocar un pequeño puente de hilo entre los de la izquierda y los de la derecha para tener dos líneas (la superior y la inferior) sobre las que podamos alimentar cualquier componente de una manera ordenada a lo largo de nuestra protoboard dejando mucho más limpio y organizado nuestro proyecto, algo fundamental en proyectos avanzados.
La segunda parte son los nodos de conexión.
Son los usaremos para colocar nuestros componentes y realizar las conexiones entre ellos, en esta placa tenemos una matriz de 10 filas por 64 columnas con un canal que separa la zona superior con la inferior, las conexiones internas se puede observar que están dispuestas en vertical y para cada nodo vertical tenemos cinco agujeros sobre los que “pinchar” nuestro componente, eso es así para que cuando nosotros ponemos la patilla de algún componente, automáticamente tenemos cuatro agujeros sobre los que conexionar esa patilla.
El canal central se suele utilizar para colocar circuitos integrados (esas cucarachas negras con patitas) de manera que tenemos un montón de huecos libres para cada una de las patitas de nuestro integrado.
FOTORRESISTENCIA:
Una fotorresistencia es un componente electrónico cuya resistencia disminuye con el aumento de intensidad de luz incidente. Puede también ser llamado foto resistor, fotoconductor, célula fotoeléctrica o resistor dependiente de la luz, cuyas siglas, LDR, se originan de su nombre en inglés light-dependient resistor. Su cuerpo está formado por una célula o celda y dos patillas.
POTENCIOMETRO:
Un potenciómetro es un resistor cuyo valor de resistencia es variable. De esta manera, indirectamente, se puede controlar la intensidad de corriente que fluye por un circuito si se conecta en paralelo, o la diferencia de potencial al conectarlo en serie.
Normalmente, los potenciómetros se utilizan en circuitos de poca corriente. Para circuitos de corrientes mayores, se utilizan los reostatos, que pueden disipar más potencia.
TRANSISTOR MPS2222A:
Transistor de pequeña señal bipolar, tipo NPN, Vceo 40 Vmin., fT 300 MHz min. @ 20 mA, Ic 600 mA max. hFE 100 min. A 300 max. @ 150 mA, encapsulado de plástico TO-226AA (TO-92). Estan diseñados para amplificación de pequeña señal de baja radiofrecuencia, también son usados como switches de propósito general.
DIODO LED:
El LED (Light-Emitting Diode: Diodo Emisor de Luz), es un dispositivo semiconductor que emite luz incoherente de espectro reducido cuando se polariza de forma directa la unión PN en la cual circula por él una corriente eléctrica.
RESISTENCIA ELÉCTRICA:
Resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una carga, resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica.
A.- Electrones fluyendo por un buen conductor eléctrico, que ofrece baja resistencia.
B.- Electrones fluyendo por un mal conductor. Eléctrico, que ofrece alta resistencia a su paso. En ese caso los electrones chocan unos contra otros al no poder circular libremente y, como consecuencia, generan calor.
Normalmente los electrones tratan de circular por el circuito eléctrico de una forma más o menos organizada, de acuerdo con la resistencia que encuentren a su paso. Mientras menor sea esa resistencia, mayor será el orden existente en el micromundo de los electrones; pero cuando la resistencia es elevada, comienzan a chocar unos con otros y a liberar energía en forma de calor. Esa situación hace que siempre se eleve algo la temperatura del conductor y que, además, adquiera valores más altos en el punto donde los electrones encuentren una mayor resistencia a su paso.
CONDUCTORES:
Son los elementos que presentan una oposición muy pequeña al paso de los electrones a través de ellos; es decir, presentan una resistencia eléctrica muy baja. Como ejemplo de buenos conductores eléctricos podemos nombrar a los metales. Son todos los materiales que cumplen con la ley de ohm. La tensión es directamente proporcional a la corriente. V = i. R
SEMICONDUCTORES:
Es un material capaz de conducir la electricidad mejor que un aislante, pero peor que un metal.
A muy bajas temperaturas actúa como aislante y a medida que aumenta la temperatura, también lo hace su conductividad, al contrario de los conductores que siempre conducen, pero a medida que se los calienta disminuye su conductividad. Ejemplo de semiconductor: silicio, germanio, galio.
TRANSISTOR 2N2222:
También identificado como PN2222, es un transistor bipolar NPN de baja potencia de uso general.
Sirve tanto para aplicaciones de amplificación como de conmutación. Puede amplificar pequeñas corrientes a tensiones pequeñas o medias; por lo tanto, sólo puede tratar potencias bajas (no mayores de medio Watts). Puede trabajar a frecuencias medianamente altas.
PULSADOR (PUSH-BUTTON):
El pulsador es un componente que cierra un circuito cuando lo presionas. El ejemplo enciende y apaga un LED en función del estado de un botón o pulsador
CAPACITORES ELECTROLÍTICOS:
Un condensador electrolítico es un tipo de condensador que usa un líquido iónico conductor como una de sus placas. Típicamente con más capacidad por unidad de volumen que otros tipos de condensadores, son valiosos en circuitos eléctricos con relativa alta corriente y baja frecuencia. Este es especialmente el caso en los filtros de alimentadores de corriente, donde 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 continua pero no corriente alterna.
Los condensadores electrolíticos pueden tener mucha
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