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TITULO CONOCIMIENTO DEL EQUIPO, CARACTERÍSTICAS Y SIMBOLOGÍA OBJETIVO Conocer e identificar los elementos básicos que conforman los circuitos eléctricos. Interpretar adecuadamente la información de la placa de características de cada uno de ellos. Relacionar la simbología y las especificaciones técnicas de los elementos más utilizados. MARCO TEÓRICO Elementos de un circuito Los elementos de un circuito básicamente se pueden dividir en elementos pasivos y en elementos activos Los elementos pasivos son aquellos que no son capaces de entregar potencia al circuito en el cual está conectado. Entre los elementos pasivos en un circuito tenemos los resistores, capacitores e inductores (bobinas). Los elementos activos son aquellos elementos que a diferencia de los pasivos entregan carga al circuito como son las fuentes y sus elementos como transistores y diodos. Resistores Definamos la resistencia eléctrica de un conductor como una propiedad del material que representa la oposición del mismo frente al paso de la corriente eléctrica. La oposición se origina como consecuencia de los choques entre los electrones libres de la corriente y los iones positivos del metal. La causa de estos choques es el calentamiento del conductor, el que, a su vez, lo transmite al medio ambiente. La resistencia se mide en OHM, llamado así por el físico alemán que lo descubrió. Código de Colores:

CONOCIMIENTO DEL EQUIPO, CARACTERÍSTICAS Y SIMBOLOGÍA

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TITULO

CONOCIMIENTO DEL EQUIPO, CARACTERÍSTICAS Y SIMBOLOGÍA

OBJETIVO

Conocer e identificar los elementos básicos que conforman los circuitos eléctricos.

Interpretar adecuadamente la información de la placa de características de cada uno de ellos.

Relacionar la simbología y las especificaciones técnicas de los elementos más utilizados.

MARCO TEÓRICO

Elementos de un circuito

Los elementos de un circuito básicamente se pueden dividir en elementos pasivos y en elementos activos

Los elementos pasivos son aquellos que no son capaces de entregar potencia al circuito en el cual está conectado. Entre los elementos pasivos en un circuito tenemos los resistores, capacitores e inductores (bobinas).

Los elementos activos son aquellos elementos que a diferencia de los pasivos entregan carga al circuito como son las fuentes y sus elementos como transistores y diodos.

Resistores

Definamos la resistencia eléctrica de un conductor como una propiedad del material que representa la oposición del mismo frente al paso de la corriente eléctrica. La oposición se origina como consecuencia de los choques entre los electrones libres de la corriente y los iones positivos del metal. La causa de estos choques es el calentamiento del conductor, el que, a su vez, lo transmite al medio ambiente. La resistencia se mide en OHM, llamado así por el físico alemán que lo descubrió.Código de Colores:

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Por el código de colores se lee el valor de resistencia, que está impreso sobre el cuerpo del resistor. Cada color representa un dígito decimal: las 2 primeras bandas de colores, que están ubicadas más cercanas de un extremo, representan, el valor en Ω; la 3ª banda representa el número por el que hay que multiplicar el valor anterior para obtener el valor final de resistencia; la 4ª banda representa la tolerancia, cuyo valor se explicará más adelante La tolerancia de un resistor es un número expresado en porcentaje, que representa el margen superior o inferior que puede tomar un valor nominal (por el código de colores) del resistor.

Capacitores

En su esquema básico está constituido por dos placas conductoras separadas por un material dieléctrico o aislante.Capacidad: Relación que existente entre la carga almacenada en las placas conductoras dividido por la diferencia de potencial entre ellas. C=q/V

Bobinas

Una bobina, en su forma más simple, consta de un hilo conductor arrollado en espiral sobre un soporte o núcleo. Según el soporte o núcleo donde va arrollada la bobina distinguiremos entre:Bobinas con núcleo de aireConstan de un arrollamiento de hilo conductor sobre un soporte de fibra, plástico. En otros casos la bobina no tiene soporte siendo suficiente la propia rigidez mecánica del hilo.

Bobinas con núcleo magnéticoSe inserta dentro del bobinado un núcleo de material ferro magnético, logrando aumentar la inductancia de la bobina sin aumentar el número de espiras. Bobinas con núcleo pulvimetalEl núcleo está realizado a base de polvo de hierro muy fino mezclado con materia sintética aislantey comprimido todo, formando el núcleo de la bobina.Bobinas con núcleo de ferritaEl núcleo utilizado en estas bobinas son óxidos de materiales magnéticos. Como ejemplos de ferritas: ferrita de níquel, de magnesio, de cobalto

El ReóstatoUn reóstato es un componente eléctrico que tiene una resistencia ajustable. Es un tipo de potenciómetro que tiene dos terminales en lugar de tres. Los dos tipos principales de reóstato son los rotativos y deslizante. El símbolo de un reóstato es un símbolo de resistencia con una flecha en diagonal a través de ella. Se utilizan en muchas aplicaciones

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diferentes, los reguladores de luz a los controladores de motor en las grandes máquinas industriales.

Interruptor o conmutador

Es un elemento secundario que tiene dos estados. Abierto y cerrado. Idealmente, un interruptor es un corto circuito cuando está cerrado y un circuito abierto cuando está abierto. Se suelen utilizar para conectar diferentes ramas o elementos de un circuito eléctrico.

Fuentes de alimentación

Es un circuito o dispositivo eléctrico activo que provee una diferencia de potencial o una corriente de manera confiable para que otros circuitos puedan funcionar. A continuación se indica una posible clasificación de las fuentes eléctricas:

Fuentes ideales: Las fuentes ideales son elementos utilizados en la teoría de circuitos para el análisis y la creación de modelos que permitan analizar el comportamiento de componentes electrónicos o circuitos reales. Pueden ser independientes, si sus magnitudes (tensión o corriente) son siempre constantes, o dependientes en el caso de que dependan de otra magnitud (tensión o corriente). Fuente independiente: Es un generador de voltaje o corriente que no depende de otras variables del circuito. Fuente dependiente: Es un generador de voltaje o corriente cuyos valores dependen de otra variable del circuito. Fuentes reales: A diferencia de las fuentes ideales, la diferencia de potencial que producen o la corriente que proporcionan fuentes reales, depende de la carga a la que estén conectadas.Fuente de tensión ideal: Aquella que genera una d. d. p. entre sus terminales constante e independiente de la carga que alimente. Si la resistencia de carga es infinita se dirá que la fuente está en circuito abierto, y si fuese cero se estaría en un caso absurdo, ya que según su definición una fuente de tensión ideal no puede estar en cortocircuito. Fuente de intensidad ideal: Aquella que proporciona una intensidad constante e independiente de la carga que alimente. Si la resistencia de carga es cero se dirá que la fuente está en cortocircuito, y si fuese infinita estaríamos en un caso absurdo, ya que según su definición una fuente de intensidad ideal no puede estar en circuito abierto.

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Fuente de voltaje

tipo CC Fuente de voltaje tipo CA

El Voltímetro

Un voltímetro es aquel aparato o dispositivo que se utiliza a fin de medir, de manera directa o indirecta, la diferencia potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico. Se usa tanto por los especialistas y reparadores de artefactos eléctricos, como por aficionados en el hogar para diversos fines; la tecnología actual ha permitido poner en el mercado versiones económicas y al mismo tiempo precisas para el uso general, dispositivos presentes en cualquier casa de ventas dedicada a la electrónica.

Los voltímetros, en esencia, están constituidos de un galvanómetro sensible que se conecta en serie a una resistencia extra de mayor valor. A fin de que durante el proceso de medición no se modifique la diferencia de potencial, lo mejor es intentar que el voltímetro utilice la menor cantidad de electricidad posible. Lo anterior es posible de regular con un voltímetro electrónico, el que cuenta con un circuito electrónico con un adaptador de impedancia.

Voltímetro análogo DC Voltímetro análogo AC

El Amperímetro

El amperímetro es un instrumento que permite realizar la medida de la corriente eléctrica.Se instala siempre en serie con el elemento cuya intensidad se desea conocer.Al estar en serie con el circuito eléctrico es necesario, para que su influencia sea mínima, que su caída de tensión interna sea muy pequeña, por lo que su resistencia será también muy pequeña (del orden de décimas de ohmio para corrientes de algunos amperios). En medidas de c.c.

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unidireccionales), los amperímetros indican un signo que informa del sentido de la corriente respecto al que el propio aparato tiene definido como positivo. El sentido positivo del aparato es aquel en que la corriente circula desde el borne marcado como (A ó +) hacía el borne marcado como (COM ó -) En circuitos de c.c. el amperímetro registra el valor constante de la corriente. En circuitos de c.a. el amperímetro registra el valor eficaz de la corriente.

Amperímetro CD Amperímetro CA

El Multímetro

Un multímetro, también denominado polímetro, tester o multitester, es un instrumento de medición que ofrece la posibilidad de medir distintos parámetros eléctricos y magnitudes en el mismo dispositivo. Las funciones más comunes son las de voltímetro, amperímetro y óhmetro. Es utilizado frecuentemente por personal en toda la gama de electrónica y electricidad.

Multímetro Digital Multímetro Análogo

PARTE EXPERIMENTAL

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En el proceso experimental tomado hemos realizado un reconocimiento general de los equipos a ser utilizados en el laboratorio.

Identificamos los aspectos más importantes de elementos pasivos como resistores, inductores, capacitores e identificando específicamente los aparatos que varían sus propiedades pasivas.

Además analizamos las características de fuentes de voltaje, identificando su tipo, su corriente y las diferencias entre unas y otras.

Por último en el reconocimiento de los equipos de medida tomamos en cuenta factores como: las magnitudes que son capaces de medir, sus escalas, tipo, la particular simbología encontrada en estos aparatos. Todo lo cual se ha adjuntado en una tabla.

DATOS EXPERIMENTALES

EQUIPO PRINCIPALES CARACTERÍSTICASSIMBOLOGÍ

A

FUENTE CD

Marca : HPFrecuencia de funcionamiento: 50Hz – 60Hz

Entrada: 115V; 10A/208V-230V;6ASalida: 0V- 120V CD

0A - 25A

FUENTE CA

Marca : VARIACNúmero de Serie: WSMT

Frecuencia de funcionamiento: 50Hz/60HzEntrada: 120V

Salida: 0V – 140V

RESISTOR DECÁDICO

REÓSTATO Número de Serie: 00218UCapacidad: 600Ω - 0,5A

BANCO DE RESISTORES ELECTRÓNICOS

Colores encontrados en tres resistencias diferentes:

Rojo – morado- verde – plataCafé – verde – amarillo – dorado

Café – rojo verde - plataINDUCTOR NÚCLEO DE AIRE

CAPACITOR DECÁDICO

Número de Serie: 64116Voltajes máximos: 600V CD o 220V ACCapacidad: 0µf – 0,1 µf y 0 µf -0,01 µf

VOLTÍMETRO AC – DCNúmero de Serie: NORMA 1607401

Capacidad: 65V- 130V 260V20mA

AMPERÍMETRO DC Número de Serie: 72DL26Capacidad: 10ADROP = 50mA

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MPFP CLASS 0,5

AMPERÍMETRO DCFrecuencia de funcionamiento: 45Hz-65Hz

CAPACIDAD: 0-2A, 0-1A, 0-5AAPRECIACIÓN: 02A; 0,1A; 0,5A

MUNTÍMETRO ANALÓGICOMULTÍMETRO DIGITAL

INTERRUPTOR DOBLE CON PROTECCIÓN Características fusible: 1A , 250V

INTERRUPTOR SIMPLE

CONMUTADOR SIMPLE

CABLES CON DIFERENTES TERMINALES

Tipos de cables según sus terminales:Banana – banana

Horquilla – horquillaBanana - horquilla

Escalas de los aparatos de medida análogos:

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Tipos de Índices

CÁLCULOS Y RESULTADOS

Rojo= 2; Morado=7; Verde= x100000; Plata=±10%

R1= 2700000Ω con una tolerancia de ±10%

Café=1; Verde=5; Amarillo=x10000; Dorado=±5%

R2= 150000Ω con una tolerancia de ±5%

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Café=1; Verde=5; Rojo=x100; Plata=±10%

R3= 1500Ω con una tolerancia de ±10%

ERRORES

Dentro de los errores en la presente práctica tenemos, la confusión de datos de algunos equipos confundiendo los requerimientos para un buen funcionamiento con las características de las salidas.

También la mala identificación de los mismo confundiendo aparatos de CD con aparatos de CA.

DIVISION Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

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CONCLUSIONES

APLICACIONES

BIBLIOGRAFÍA

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