martes, 1 de diciembre de 2015

                     TIPOS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS

Se pueden dividir en dos tipos:
1º Componentes Pasivos
2º Componentes pasivos


                                COMPONENTES ACTIVOS:



COMPONENTES PASIVOS:



                                       CIRCUITOS
Un circuito es una red eléctrica (conexión de dos o más componentes, tales como resistenciasinductorescondensadoresfuentesinterruptores y semiconductores) que contiene al menos una trayectoria cerrada. Los circuitos que contienen solo fuentes, componentes lineales (resistores, condensadores, inductores) y elementos de distribución lineales (líneas de transmisión o cables) que pueden analizarse por métodos algebraicos para determinar su comportamiento en corriente directa o en corriente alterna.
                                         
                                        







                                CORRIENTE ALTERNA:


La corriente alterna es aquel tipo de corriente eléctrica que se caracteriza porque la magnitud y la dirección presentan una variación de tipo cíclico



                                
                                   CORRIENTE DIRECTA:
La corriente directa (CD) o corriente continua (CC) es aquella cuyas cargas eléctricas o electrones fluyen siempre en el mismo sentido en un circuito eléctrico cerrado, moviéndose del polo negativo hacia el polo positivo de una fuente de fuerza electromotriz (FEM), tal como ocurre en las baterías, las dinamos o en cualquier otra fuente generadora de ese tipo de corriente eléctrica.






                                            MAGNITUDES ELÉCTRICAS 
Intensidad
Un cuerpo cargado eléctrica mente genera a su alrededor un campo eléctrico. La cantidad de flujo electrónico a través de un cuerpo con material conductor es una medida de la corriente presente en el conductor.
Las cargas en movimiento son los electrones relativamente libres encontrados en conductores como cobre, aluminio u oro. El término “libres” indica que se pueden mover fuera del átomo en una dirección determinada mediante la aplicación de una fuente de energía externa.
Lo anteriormente descrito se representa mediante la siguiente ecuación:
– Intensidad (amperios) C- Carga en Culombios - Tiempo (segundos)
La unidad con la cual se mide la intensidad es el Amperio (A). Por lo tanto, la intensidad eléctrica que atraviesa un conductor representa la cantidad de carga eléctrica que lo atraviesa en la unidad de tiempo.









Tensión:
La tensión, o voltaje, es una variable que necesita 2 puntos para ser definida. Si se quiere que una corriente circule por un circuito, debe existir una diferencia de potencial que propicie el desplazamiento. Esa diferencia de potencial es lo que se puede identificar con la tensión.
La unidad de medida de la tensión es el voltio (V).

El medidor que se utiliza para medir la tensión es el voltímetro o polímetro (por si queremos medir más magnitudes que la tensión). La tensión se mide en paralelo, es decir, no hace falta interrumpir el circuito para poder medir el voltaje entre 2 puntos.



Resistencia:
La resistencia es la oposición, por parte de un material conductor, o semiconductor, a la circulación de la corriente eléctrica . La resistencia del sistema controla el nivel de la corriente resultante, mientras mayor es la resistencia, menor es la corriente y viceversa.
La unidad de resistencia es el Ohmio. El instrumento para medir una resistencia es el óhmetro que, como en los casos anteriores, suele venir incluido en los polímetros. El procedimiento es situar en paralelo, como cuando se mide la tensión, el instrumento con la resistencia, o los puntos entre los que se quiera medir, pero con la obligación de desconectar toda tensión en el circuito y aislar el elemento cuya R se quiere medir para no obtener el valor del paralelo de tal resistencia con el circuito al que se conecta.
Ley de Ohm..-
I- Intensidad (Amperios) V- Tensión (Voltios) R- Resistencia (Ohmios).



                     TRANSFORMACIÓN DE UNIDADES ELÉCTRICAS Las unidades de medida de las variables eléctricas como el Voltio, el Amperio, el Ohmio y el Vatio a veces vienen expresadas en valores muy grandes o muy pequeños de tal manera que se hace dispendioso el análisis de calculo y medición y puede generar errores en la respuesta final. Por esta razón se estandarizó darle unos valores en múltiplos de mil y darle nombre a cada escala.
Nombre
Abreviatura
Cantidad
Notación Científica
Giga voltio
GV
1.000’000.000
1 x109
Megavoltio
MV
1’000.000
1 x106
Kilovoltio
KV
1000
1 x103
Unidad base ( V )
V
1
1 x100
Milivoltio
mV
0.001
1 x10-3
Micro voltio
mV
0.00001
1 x10-6
NanoVoltio
nV
0.00000001
1 x10-9
Pico voltio
pV
0.00000000001
           1 x10-12           


   





¸1.000
    Nombre
Abreviatura



X 1.000

Giga voltio
GV
Megavoltio
MV
Kilovoltio
KV
Unidad base ( V )
V
milivoltio
mV
Micro voltio
mV
NanoVoltio
mV
Pico voltio
pV


         









             MEDICIONES ELÉCTRICAS
Las mediciones eléctricas son los métodos, dispositivos y cálculos usados para medir cantidades eléctricas. La medición de cantidades eléctricas puede hacerse al medir parámetros eléctricos de un sistema. Usando transductores, propiedades físicas como la temperatura, presión, flujo, fuerza, y muchas otras pueden convertirse en señales eléctricas, que pueden ser convenientemente registradas y medidas.


ACOPLAMIENTO EN SERIES

    • Circuito en Serie.- Es cuando un elemento esta uno a continuación de otro. Los dos elementos pasivos conectados en serie, como indica  son recorridos por la misma corriente eléctrica . Las tensiones individuales V= V1+ V2
Si los tres son resistencias.
V= iR1+iR2
= i (R1+R2)
= i Req.

Así tenemos las siguientes características:
Resistencia equivalente
Req.= R1+R2+R3………+Rn
Corriente eléctrica.
iT=i1=i2=i3+……………..+in.
VT= VR1+VR2+VR3+…….+VRn.

    • Circuito en Paralelo.- Para los dos elementos conectados en paralelo, como se indica en la Fig. 7, la LKC. establece que la corriente i que entra por el nudo principal es la suma de las dos corrientes que salen de los otros nudos hacia las ramas.
i= i1+i2
El caso de dos resistencias en paralelo se presenta frecuentemente y merece una especial mención. La resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo es igual al producto de ambas dividido por la suma de dichas resistencias.
Req= R1* R2 [Ώ]
R1+R2

Para varias resistencias en paralelo con diferente valor:
Req.= 1 1 1 ……+ 1
R1+R2+R3 Rn
Si los tres elementos son resistencias iguales
Req.= VR
#R
Así tenemos las siguientes características:
Corriente eléctrica.
iT=i1=i2=i3+……………..+in.
VT= VR1+VR2+VR3+…….+VRn.