jueves, 28 de enero de 2016

PRACTICA 5


RESISTENCIAS VARIABLES

Una resistencia variable es un potenciómetro. su valor de resistencia se puede cambiar manualmente entre 0 y un valor máximo que depende del potenciómetro.

La primera imagen representa un potenciómetro con sus elementos, contiene un material resistivo con un cursor y se consigue con eso regular la intensidad de la corriente que pasa a través del material resistivo. Hay dos tipos de potenciómtros: lineales y rotativos





La resistencia de estos dos circuitos ha sido cambiada por un potenciómetro. En el primer circuito el potenciómetro está al mínimo y la bombilla luce con mucha intensidad, mientras que en e segundo circuito el potenciómetro está al máximo por lo que la bombilla luce menos.

Estos dos circuitos tienen una resistencia fija para proteger a la LED. La LED necesita muy poco voltaje porque si pasa mucha corriente se quema. Por ello es necesario poner una resistencia fija de protección. El potenciómetro está para regular la ntensidad con la que luce la LED. Los potenciómetros se usan como REGULADOR no como ELEMENTO DE PROTECCIÓN.
Este circuito tiene los mismos componentes que el anterior pero en este caso la LED se ha colocado de manera diferente. Colocar así estos componentes hacen que el circuito funcione de manera más eficiente.

miércoles, 13 de enero de 2016

PRÁCTICA 3



RELÉ
Esto es un relé. Un elemento de control que controla la corriente en función de si recibe corriente o no.
Este circuito está hecho con un relé. Cuando el circuito está conectado la corriente pasa por una bobina de cobre que da vueltas creando un imán. El imán atrae una placa de metal que hace que se active el conmutador y la corriente pase por un lado o por otro dependiendo de si el circuito está abierto o cerrado.


Estos dos circuitos imitan un timbre. El relé se activa cuando pasa la corriente. Cuando activamos el relé hace que pase la corriente por el conmutador a la parte que no esta conectada. Como no está conectada no hay corriente y el relé se desactiva y la corriente pasa por el otro lado. El relé se está activando y desactivando y el choque de la placa provoca un zumbido (el sonido del timbre).

También funciona como alarma de incendios. Se añade al circuito una campana con una bolita y cuando se activa el circuito suena (el sonido de la campana de la alarma de incendios)

Este circuito tiene un relé con un conmutador doble.Cuando pasa la corriente se activan los dos conmutadores a la vez. En el circuito se ha unido una bombilla que parpadea a la vez que se abren y cierran los conmutadores. Esto se usa como un timbre con una luz aplicada, y cada vez que suena parpadea.


jueves, 17 de diciembre de 2015

PRÁCTICA 2.0 (COCHE)

COCHE CON LUCES Y MOTOR.



Esto es un circuito que imita a un coche. tiene un motor que gira sentido horario y anti-horario. También tiene unas luces que se encienden con un interruptor. El conmutador del motor no afecta para nada a las luces y hay un interruptor que puede abrir o cerrar todo el circuito a la vez.

miércoles, 16 de diciembre de 2015

PRÁCTICA 2.0

CIRCUITO CON MOTOR.  


Esto es un circuito con un conmutador doble. El conmutador doble nos permite cambiar el sentido de la corriente sin que tengamos que mover los elementos del circuito. Tiene un motor que gira sentido horario. Gira en este sentido gracias a su posición. Los electrones entran por un lado y salen por e otro.

Este es el mismo circuito pro en este caso el motor gira al sentido contrario de las agujas del reloj. Este circuito gira de esta manera por su posición también. Mientras que en el anterior circuito los electrones entraban por un lado y salían por el otro, en este circuito los electrones entran en el motor por el lado contrario haciendo que gire en sentido contrario a las agujas del reloj.

jueves, 3 de diciembre de 2015

PRÁCTICA 1.0

ELEMENTOS DE CONTROL



Un interruptor sirve para poder dejar pasar la corriente y cerrarla. Cuando pulsamos el interruptor dejamos pasar la corriente y cuando volvemos a pulsar lo cerramos. Hay interruptores en muchas de las casas para poder encender la luz.

Esto es un pulsador normalmente abierto. Cuando pulsas la corriente pasa y cuando dejas de hacer fuerza la corriente se detiene. Un ejemplo de pulsador NA seria un timbre que cuando lo tocas suena y cuando lo dejas de tocar se apaga

Esto es un pulsador normalmente cerrado. Cuando pulsas la corriente se detiene y cuando no pulsas la corriente esta pasando. Un ejemplo de pulsador NC es la luz de la nevera. Cuando abrimos la nevera se quita la presión del pulsador y se enciende la luz
Esto es un ejemplo de un circuito con un pulsador NA y un pulsador NC.
Esto es un conmutador. Un conmutador tiene la misma función que un interruptor pero el conmutador puede enviar la corriente por un lado o por otro.
Esto es un ejemplo de un circuito con un conmutador. Cuando pulsamos el conmutador la corriente va por un lado y cuando lo volvemos a pulsar dirigimos a la corriente por el otro lado
Cuando colocamos dos conmutadores juntos conseguimos poder encender y apagar la corriente desde dos lados distintos. Esto ocurre cuando en una casa se puede encender y apagar la luz desde dos sitios distintos
Cuando pones una bombilla entre dos conmutadores no sirve para nada porque funcionan de la misma manera que un interruptor normal

jueves, 19 de noviembre de 2015

PRACTICA 5.2

CIRCUITO EN SERIE
  • El voltaje de la pila se reparte entre las resistencias. A mayor resistencia mayor volaje. Vt=V1+V2+V3...  
  • La intensidad es la misma en todo el circuito. It=I1=I2=I3...
  • La resistencia es la suma de todas las resistencias. Rt=R1+R2+R3...

LEY DE OHM
  • Resistencia 1 (150)
       V=IxR      
       2.25= 0.015 x 150
       2.25 = 2.25
  • Resistencia 2 (450)
       V=IxR
       6.75= 0.015 x 450
       6.75=6.75
  • resistencia total
       Rt=R1+R2
       Rt = 150+450
       Rt = 600 ohmios
  • Voltaje
       V=IxR
       9=0.015 x 600
       9=9
  • Intensidad
       I=R/V
       0.015=9/600
       




PRÁCTICA 5.1


CIRCUITO EN PARALELO
  • En este circuito llega el mismo voltaje de la pila a cada elemento. Vt=V1=V2=V3... (9V=9V=9V...)
  • la intensidad se divide entre los elementos del circuito. It=I1+I2+I3...(80mA=60mA+20mA)
  • La resistencia del circuito es siempre menor que la resistencia de los elementos.
   LEY DE OHM
  • Resistencia 1: 150 ohmios
       9V=150 ohmios x 0.06A
       9=9

  • Resistencia 2: 450 ohmios
       9V=450 ohmios x 0.02A
       9=9

  • Resistencia total:
       450+150=600 ohmios