martes, 23 de febrero de 2016

PRÁCTICA 6

Hola, buenas, aquí os dejo unas capturas de diversos circuitos relacionados con el LDR y el termistor, además de explicar qué son:

Termistor: es un sensor resistivo de temperatura, es decir, varía con la temperatura. Existen 2 tipos de termistores:
-PTC: coeficiente positivo de temperatura. Al aumentar la temperatura, aumenta la resistencia.
-NTC: coeficiente negativo de temperatura. Al aumentar la temperatura, disminuye la resistencia.
Símbolo termistor
LDR: componente electrónico que varía con la luz. Si recibe luz disminuye su resistencia. También recibe el nombre de fotorresistor.


LDR

Light-dependent resistor schematic symbol.svg
Símbolo LDR













Captura 1:


En este circuito el termistor se encuentra al mínimo (-20 grados), por lo que es un NTC, y por lo tanto al bajar la temperatura al mínimo, la resistencia está al máximo.

Captura 2:

Este circuito tiene los mismos elementos que el anterior, pero al estar a la mitad (0,5 grados) la resistencia del termistor también está a la mitad.

Captura 3:

Este circuito es igual que el anterior, pero en este caso la temperatura del termistor está al máximo (40 grados), y por lo tanto su resistencia está al mínimo posible (8,22k).

Captura 4:

En estos circuitos estamos utilizando el LDR y una bombilla, además de una pila de 9V y un interruptor. Observamos que estos circuitos tienen diversos fallos:
-Funciona al revés: se enciende de día y se apaga de noche.
-La bombilla se enciende al mínimo.

¿CÓMO PODRÍAMOS SOLUCIONARLO?




 

Una posible solución sería colocar más LDRs, con los cuales al encenderlos podríamos hacer que la luz luciera con mayor intensidad. Pero aun así no podríamos solucionar el problema.












domingo, 7 de febrero de 2016

PRÁCTICA 4

Hola, buenas, aquí os dejo unas capturas relacionadas con las resistencias fijas, además de decir qué es y para que sirve:

Una resistencia fija es un componente que ofrecen oposición al paso de la corriente eléctrica. Sirve para aumentar la resistencia del circuito, disminuir la intensidad y el voltaje y para proteger (LEDs, transistores)

RESISTENCIA FIJA
Tabla de colores:

En esta tabla de colores para calcular la resistencia es necesario:
-Fijarse en el primer color empezando de izquierda a derecha. El primer color es el rojo, por lo tanto nos quedamos con el 2.
-Fijarse en el segundo color, el cual es rojo también, por lo que nos quedamos con el 2.
-Fijarse en el 3er color, que es marrón. Este color es el multiplicador, por lo que nos quedamos con el x 10.
-El cuarto color casi siempre es dorado, pero no tiene mucha importancia. Representa la tolerancia.
-Finalmente cogemos los 2 doses y los multiplicamos por 10: 22 x 10 = 220 ohmios

Captura 1:

En este circuito he hecho una prueba: ¿cúal es la mínima resitencia que puede aguantar un led sin que se produzca un cortocircuito? Pues bien, la mínima resitencia se trata de 226A. En este circuito he puesto un número más redondo, para que quedara más claro. Al estar la resistencia al mínimo posible, el led luce al máximo. Según vayamos aumentando la resistencia el led lucirá cada vez menos. Por ello llego a la conclusión, de que cuando hay menos resistencia luce más, pero cuando hay más resistencia luce menos.

Captura 2:


En este circuito he demostrado lo que he dicho antes, ya que al bajar la resitencia a 225A, el led no puede aguantar, y por lo tanto se produce un cortocircuito, debido a que la resistencia funciona como protección.














lunes, 1 de febrero de 2016

PRÁCTICA 5

Hola, buenas, aquí os dejo unas capturas de diversos circuitos con potenciómetro, además de expicar qué es:

Es un resistor cuyo valor de resistencia se puede se puede cambiar manualmente entre cero y un valor máximo que depende del potenciómetro que elija. Se usa como regulador.
Esquema potenciómetro
Potenciómetro de palanca












El potenciómetro de la derecha tiene una especie de palanca que sirve para regular la luz. También existe otro potenciómetro, pero circular, con la misma función:
Potenciómetro circular

Captura 1:


 Este circuito está formado por una pila de 9V, un interruptor, una bombilla y un nuevo elemento de control: el potenciómero. Este elemento de control regula la bombilla. En este caso el potenciómetro esta al mínimo, y por lo tanto la bombilla luce al máximo.

Captura 2:


Este circuito tiene los mismos elementos que el anterior, pero al tener el potenciómetro a la mitad la bombilla luce menos que en el anterior circuito.

Captura 3:


Este circuito es idéntico que el anterior, en cuanto a elementos, pero el poteciómetro está al máximo, y como resultado la bombilla luce lo mínimo posible.

Captura 4:
Este circuito está formado por una pila de 9V, un interruptor, una resistencia de 300A, un led y un potenciómetro de 2000 ohmios. En este caso la resistencia funciona como protección; debido a eso no se produce un cortocircuito. Al estar el potenciómetro al máximo posible, el led luce muy poco.

Captura 5:


Este circuito tiene los mismos elementos que el anterior, pero el potenciómero está a la mitad, lo que provoca que el led, a su vez, también luzca la mitad.

Captura 6:


En este circuito, como he dicho antes, no hay resistencia, la cual funciona como protección, por tanto se produce un cortocircuito, al poner el potenciómetro al mínimo.

Captura 7:


Los demás circuitos que he realizado en esta han sido en serie, este es en paralelo. Está formado por una pila de 9V, un interruptor, una resistencia de 300A, un led y un potenciómetro de 350 ohmios. En este caso al haber dos caminos corriente siempre va por el camino más fácil, es decir, por donde haya menos resistencias. Por tanto al ser 300A frente a 350 ohmios, la mayoría de la corriente se dirige hacia el led.

Captura 8:


Este circuito es igual que el anterior en cuanto a elementos, pero en este caso al tener el potenciómetro al mínimo (0 ohmios) y una resistencia de 300A, la corriente tiende a ir por el camino más fácil (por el potenciómetro), y el led, como consecuencia, no luce nada.

















miércoles, 20 de enero de 2016

PRÁCTICA 3

Hola, buenas, aquí os dejo el funcionamiento del relé, además de seis capturas basadas en este elemento de control:

RELÉ:

El relé es un dispositivo electromagnético. Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes.



Captura 1:


En esta práctica vamos a utilizar el relé. Este circuito está formado por una pila de 9V, un interruptor (en este caso cerrado), una bombilla y un nuevo elemento de control: el relé, el cual está unido con un conmutador cerrado, lo que permite que pase la corriente y se encienda la bombilla. Al pasar por la bombilla continúa por el cable y comienza de nuevo el proceso.

Captura 2:


Este circuito es igual que el anterior, pero con alguna diferencia:
-El interruptor está cerrado
-El conmutador del relé está abierto, por lo que no pasa la corriente y no se enciende la bombilla

Captura 3:



 Este circuito representa un timbre, el cual comienza en la pila de 9V, continúa por el interruptor que está cerrado, pasa por el relé hasta llegar al conmutador de dicho elemento, acabando su trayecto, de nuevo, en la pila, donde vuelve a comenzar todo el circuito. En cuanto a su dirección, cambia de sentido (arriba y abajo) constantemente, realizando una especie de serpiente.

Captura 4:


Este circuito es igual que el anterior, pero con una sola diferencia: el conmutador del relé está abierto por lo que no pasa la corriente y por lo tanto el timbre no funcionaría.




Captura 5:


Este circuito está formado por una pila de 9V, un interruptor, un relé doble y una bombilla. En este caso la corriente sale de la pila de 9V, pasa por el interruptor, al pasar este elemento continua hacia abajo hasta llegar al re. Una vez pasado este elemento, llega al primer conmutador, por lo que puede pasar la corriente, hasta llegar a la bombilla. Una vez pasada la bombilla la corriente sigue su paso a través del segundo conmutador, y termina de nuevo en la pila de 9V, para empezar de nuevo este recorrido.

 Este circuito tiene una luz intermitente (que se enciende y apaga continuamente). También ambos conmutadores se mueven intermitentemente, de izquierda a derecha.

Captura 6:

 Este circuito tiene absolutamente los mismos elementos que el anterior, pero... ¿porqué la bombilla está apagada? Muy sencillo: los dos conmutadores del circuito están abiertos por lo que no puede pasar la corriente.

Esta captura la he realizado en el momento en el que la bombilla estaba apagada, ya que el movimiento (tanto de las bombillas como el de los conmutadores) es similar al de un intermitente. 



































sábado, 19 de diciembre de 2015

PRÁCTICA EXTRA 1

Hola, buenas, aquí os dejo unas capturas de el circuito de un coche de juguete, con dos marchas (una hacia delante y otra hacia detrás):

Captura 1:

Este circuito está formado por una pila de 9V, un interruptor doble, un conmutador doble, dos bombillas y un motor. El interruptor doble debe estar siempre cerrado, ya que sino lo está no pasa la corriente. Dentro del conmutador doble, el conmutador situado más arriba, dirige la corriente directamente hacia el motor, que gira en sentido de las agujas del reloj, por lo tanto hace que el "coche" vaya hacia delante. El conmutador situado más abajo, dirige la corriente directamente a la bombilla de abajo, ésto hace que luzca y la otra no, ya que no le llega la corriente. Esta luz que luce simula las luces delanteras del coche, ya que va hacia delante.


COCHE DE JUGUETE CON LUCES DELANTERAS

Captura 2:


Este circuito tiene al igual que el anterior los mismos elementos, pero con algunas diferencias:

-El conmutador doble está formado por dos conmutadores, como ya sabemos. En este circuito el conmutador situado más arriba dirige la corriente directamente hacia la luz de arriba, la cual, como consecuencia luce. La luz de abajo no luce ya que no le llega la corriente. La luz que luce simula las luces traseras del coche, ya que va marcha atrás.

-Este conmutador dirige la corriente hasta la bombilla. Dicha corriente pasa la bombilla hasta llegar al motor el cual, a diferencia del otro circuito, gira en sentido anti- horario. Esta corriente continúa por el conmutador de abajo hasta llegar a la pila, pasando por el interruptor, para que se vuelva a repetir el proceso.

COCHE, ESTA VEZ REAL, CON LUCES TRASERAS, ES DECIR, DANDO MARCHA ATRÁS






miércoles, 16 de diciembre de 2015

PRÁCTICA 2

Hola, buenas, aquí os dejo unas capturas de dos circuitos con conmutador doble. Circuito cambio de sentido del giro:

Captura 1:

Este circuito está formado por una pila de 9V, un interruptor, un conmutador doble, el cual se usa para el cambio de sentido y giro del motor y un motor que en este caso gira en sentido de las agujas del reloj, debido a que el conmutador doble dirige la corriente hacia abajo. El conmutador doble está formado por dos conmutadores los cuales solo funcionan a la vez. Para que cambie de sentido el motor se puede dar la vuelta a la pila (la corriente cambia de dirección). En este caso el conmutador situado más arriba pasa la corriente por el cable hasta llegar al motor, el cual gira en sentido de la corriente.

Captura 2:

Este circuito está formado igual que el anterior por una pila de 9V, un interruptor, un conmutador doble y un motor. Este circuito es idéntico al anterior, excepto que el conmutador doble dirige la corriente hacia arriba y por eso el motor gira en sentido anti-horario, es decir, no gira en sentido de las agujas del reloj. En este caso el conmutador de arriba pasa la corriente por el cable hasta llegar al motor, el cual gira en sentido de la corriente. Para llegar al motor realiza una especie de cambio de sentido.


miércoles, 9 de diciembre de 2015

PRÁCTICA 1

ELEMENTOS DE CONTROL 1:

Hola, buenas, aquí os dejo unas capturas de circuitos con unos elementos de control (elementos que permiten realizar la conexión y desconexión de los circuitos  eléctricos):

Captura 1:

Este circuito es un circuito en serie formado por una pila de 9V, una bombilla y por un elemento de control llamado interruptor, el cual permite desviar o interrumpir el curso de la corriente eléctrica. Al estar cerrado se enciende la bombilla.


Captura 2:

Este circuito es otro circuito en serie formado por una pila de 9V, una bombilla y un interruptor que en este caso está abierto, por lo que impide el paso de la corriente. Por ello no se enciende la bombilla.

Captura 3:

Es un circuito en paralelo formado por una pila de 9V, dos bombillas, un interruptor cerrado y dos pulsadores (uno abierto y otro cerrado). En este caso el pulsador cerrado (NC) se encuentra arriba. Al estar cerrado no es necesario pulsar en él para que se encienda la bombilla. El pulsador abierto (NA) se encuentra abajo, y para conseguir que se encienda la bombilla es necesario pulsar en él.

Captura 4:

Es un circuito en paralelo formado por los mismos elementos que el anterior, pero en este caso el pulsador cerrado (NC) se encuentra abajo. Ya que está cerrado no es necesario pulsar en él para que se encienda la bombilla. El pulsador abierto (NA) se encuentra arriba. Para lograr que se encienda la bombilla es necesario pulsar en él.

Captura 5:


Es un circuito en paralelo formado por los mismos elementos que en las dos capturas anteriores, pero en este caso el interruptor está abierto, lo que impide el paso de la corriente. Por lo tanto es imposible encender las bombillas.

Captura 6:

Este circuito es un circuito en paralelo formado por una pila de 9V, un conmutador, y dos bombillas. El conmutador es el encargado de modificar el camino que deben seguir los electrones. En este caso está permitiendo el paso de electrones hacia la bombilla de arriba 
(9V y 90mA).

Captura 7:

Es un circuito en paralelo igual que el anterior, pero en este caso el conmutador está permitiendo el paso de electrones hacia la bombilla de abajo.

Captura 8:

Este circuito  está formado por una pila de 9V, dos conmutadores (los cuales permiten controlar el circuito desde dos lugares diferentes) y una bombilla (9V y 90mA). Al haber dos conmutadores nos permiten encender o apagar la bombilla con ambos. Si al tocar un conmutador enciendes la bombilla, al tocar el otro la apagas, y viceversa.


CONMUTADOR:



Esto es un conmutador de palanca, el cual como he dicho antes se encarga de modificar el camino que deben seguir los electrones.