martes, 26 de enero de 2016

Práctica extra 1

MOTOR COCHE DE JUGUETE:
En esta práctica vamos a intentar realizar el circuito de un coche de juguete. En el circuito usaremos un conmutador doble, un motor que puede girar a un lado u al otro y unas bombillas representando las luces del cochecito de juguete. En ella, además, estamos intentando representar lo que haría un coche; al ir hacia delante se encenderían unas luces y al ir hacia atrás otras luces. 

En esta imagen, hemos activado el circuito. Hemos pulsado el conmutador doble, de manera que la corriente sigue un camino. En este caso, la corriente enciende las bombillas de delante y el motor gira moviéndose hacia la derecha en sentido de las agujas del reloj.

En este circuito, hemos vuelto a pulsar el conmutador, haciendo que la corriente siga otro camino. Con lo cual, el motor gira hacia el otro lado (en el otro sentido), encendiéndose las bombillas de atrás.

domingo, 17 de enero de 2016

Práctica 3

PRÁCTICA 3
ELEMENTOS DE CONTROL (III): EL RELÉ

El relé es un elemento del circuito que está formado por dos partes:
  • Por una bobina de cobre (hilo de cobre puesto entorno a la bobina).
  • Por un conmutador (formado por tres contactos, uno fijo -el del medio- y dos móviles -a los lados-).
  • Suele estar dentro de una cajita transparente que es del tamaño aproximado de un sacapuntas.


  Funcionamiento del relé:

 
En los circuitos podemos observar un relé. El relé funciona de la siguiente manera: 
Cuando apretamos el interruptor, se pone en funcionamiento el circuito. Lo que ocurre es que al pasar la corriente, el relé cambia de posición, haciendo que la corriente siga un camino y encendiendo la bombilla. Y cuando pulsamos el interruptor de nuevo, el circuito se desactiva, deja de funcionar, deja de pasar la corriente y el relé vuelve a su posición inicial.


En esta imagen se representa a un relé. Funcionamiento:
La corriente entra por los polos. Como es una bobina de cobre (un tubo hueco rodeado con cable de cobre) al pasar la corriente se genera un electroimán.
Al convertirse en un imán atrae a la placa de arriba y hace palanca haciendo que el conmutador varíe su posición.
En posición normal, es decir, sin que haya corriente que pase, se mantiene en contacto los contactos izquierdo (fijo) con el del medio (móvil).
Pero cuando hay paso de corriente ocurre lo que hemos explicado arriba y la placa hace que se mueva el conector móvil, el del medio y cambie su posición. Conectándose con el otro conector de la derecha.

TIMBRE:
Un uso del relé, es como timbre. En este circuito, estamos representando un "timbre". Lo que ocurre es que al pulsar el interruptor y activar el circuito, la corriente activa el relé y cambia su posición. Como sigue el paso de corriente, la corriente activa y desactiva el relé. Al estar golpeando los conectores todo el rato se genera un ruido. Generando un timbre.



CIRCUITO CON TIMBRE Y BOMBILLA:
En este circuito hemos puesto usando un relé  y una bombilla. Además hemos conseguido que el relé funcione como timbre y que la bombilla se encienda.

lunes, 11 de enero de 2016

Práctica 2

Práctica 2: Conmutador.
El conmutador doble es un elemento que nos permite controlar un motor, de manera que si necesitamos que un motor (ya sea de un coche o de cualquier otra cosa) vaya hacia una dirección o hacia otra, podamos cambiar su sentido gracias a este elemento.
Vamos a explicarlo a través de un circuito, en el que incluye un conmutador doble y un motor:

CIRCUITO 1.

 En este circuito, al pulsar el primer interruptor, y estar conectados las conexiones de abajo, la corriente pasa por un lado del circuito, haciendo que el motor gire hacia la derecha (como las agujas del reloj, como indica la flecha). Podemos ver en el circuito en subrayado en azul, el camino que sigue la corriente.

CIRCUITO CONECTANDO OTRAS CONEXIONES...

Lo que ocurre ahora es que al conectar otras conexiones del conmutador en este caso las de arriba, la corriente sigue otro camino, haciendo que el motor gire hacia la otra dirección, hacia la izquierda.

Otra forma para hacer que un motor cambie de sentido es cambiar los polos de la pila, al cambiar los polos de la pila o fuente de energía cambia el sentido al que gira el motor. Entonces para ahorrarnos esto, existen los conmutadores dobles.

lunes, 14 de diciembre de 2015

Práctica 1

Elementos de control (Parte 1)


 El interruptor es un elemento del circuito que sirve para abrir o cerrar el paso de corriente eléctrica del circuito. En este caso en la imagen aparece cerrado, es decir, que podría pasar corriente eléctrica si conectamos una batería.

En el caso de los pulsadores, hay dos tipos:

 El pulsador NA, este pulsador está normalmente abierto, es decir que si queremos que pase la corriente eléctrica, tenemos que pulsar.
 El pulsador NC, este pulsador está normalmente cerrado, y a diferencia del otro, para que deje de pasar la corriente tenemos que pulsar.

Otro tipo de elemento de control es el conmutador:

El conmutador es un elemento que dirige la corriente de manera que somos nosotros los que elegimos por dónde va la corriente, es decir, qué camino lleva y así podremos activar unos elementos u otros. Según como queramos.

Ejemplos de cada elemento de control en circuitos:

CIRCUITO CON INTERRUPTOR:
CIRCUITO CON PULSADOR NA:

 Podemos ver que en el estado normal, el pulsador está cerrado y no pasa la corriente. Y al pulsarlo, permitimos el paso de la corriente de manera que la bombilla se enciende.

CIRCUITO PULSADOR NC:


 En este caso, el pulsador al ser NC, está normalmente cerrado, es decir, que en su estado normal, permite el paso de la corriente haciendo que la bombilla funcione. Y al pulsarlo, lo que hace es que se abre y no pasa la corriente, no funcionando la bombilla. 

CIRCUITO CONMUTADOR:

Los conmutadores, como hemos dicho antes, lo que nos permite es dirigir a la corriente eléctrica. Si va por un camino, se iluminará una bombilla y si va por otro, se encenderá la otra bombilla.



Una de las ventajas de los conmutadores es que cuando colocamos varios y se conecta a una bombilla, nos permite apagar o encender la bombilla desde cualquiera de los dos interruptores conmutados (conmutadores). Es decir, que podemos apagar o encender las bombillas desde dos puntos distintos. Esto se utiliza en las casas.

jueves, 26 de noviembre de 2015

practica 4.2


Práctica 4.2: Circuitos
``Circuito en paralelo´´
Características:
Voltaje: el voltaje es el mismo en cada elemento del circuito, es el mismo voltaje que el de la pila/batería que usemos en el circuito.
Vt = V1 = V2 = V3.....
Resistencia: en este caso, en un circuito en paralelo la resistencia es menor que la resistencia más pequeña.
Intensidad: en el circuito en paralelo las intensidades se suman. Es decir, la intensidad total es la suma de todas las intensidades.
It = I1 + I2 + I3....

En los circuitos en paralelo las bombillas lucen más por varias razones:
1.Como el voltaje no se reparte como ocurre en el caso del circuito en serie, el voltaje que llega a cada elemento es el mismo que el voltaje de la pila. Por eso lucen más.
2. Y segundo, porque la intensidad es muy alta en estos circuitos. Esto se produce porque los electrones solo tienen que pasar por un elemento del circuito. O bien por el de arriba o bien por el de abajo.

Ventaja:
El circuito en paralelo, es el más utilizado en las instalaciones porque una de las ventajas de este circuito es que si un elemento deja de funcionar, el resto sigue funcionando.


En el circuito hemos colocado dos resistencias, una de 300 y otra de 100. A cada una de estas resistencias le hemos conectado unos voltímetros y unos amperímetros. Hemos añadido al final un amperímetro de más para poder medir la intensidad de todo el circuito.

1º Comprobamos que las características se cumplen:
Voltaje: como decíamos arriba, el voltaje siempre es igual. El voltaje de la batería o generador es de 9V al igual que el voltaje que le llega a cada elemento de 9V
9V = 9V = 9V
 La resistencia: como hemos dicho arriba es menor que la resistencia más pequeña:
Aplicamos ley de Ohm:
9/ 0,12 = 75
Podemos comprobar que es menor 75<100
Intensidad: la intensidad total es la suma de todas las intensidades.
30 90= 120mA

2º Comprobamos que la Ley de Ohm se cumple: (V= I·R)
Elemento 1:
9 = 300 · 0,03
Elemento 2:
9 = 100 · 0,09
CIRCUITO:
9 = 75 · 0,12

martes, 24 de noviembre de 2015

Práctica 4.1

Práctica 4.1: CIRCUITOS
``Circuito en serie´´


Características:
Voltaje: El voltaje en un circuito en serie, se reparte entre los elementos. De manera que el voltaje total es igual a la suma de todos los voltajes:
Vt = V1 + V2 + V3....
Por eso en este caso, las bombillas lucen menos que si fuera un circuito en paralelo. Esto se debe a que el voltaje (la energía) de la pila, se reparte entre los dos elementos.


Resistencia: En los circuitos en serie la resistencia se acumula. La resistencia total se calcula sumando todas las resistencias del circuito:
Rt = R1 + R2 + R3...
Intensidad: La intensidad en un circuito en serie es siempre la misma, es constante.
It = I1 = I2...

Entonces, las bombillas, aparte de lucir menos porque el voltaje se reparte, lo hacen también porque como la resistencia se va sumando (aumenta) y la intensidad de la corriente disminuye.


En este circuito hemos puesto una pila/batería de 9V, con dos resistencias en serie. Una es de 150 ohmios y la otra es de 450 ohmios. A cada una de estas resistencias les hemos conectado un voltímetro. Y al final hemos puesto un amperímetro que mide la intensidad de la corriente.
Ahora, podemos ver que la Ley de Ohm (V = I·R) se cumple en cada elemento:
1º Resistencia:
2,25 = 150 · 0,015
2º Resistencia:
6,75 = 450 · 0,015

Algo que podemos observar claramente que hemos mencionado arriba es que el voltaje se reparte entre todos los elementos, y que el voltaje total se calculaba sumando todos los voltajes. Aquí podemos comprobarlo:
Vt = V1 + V2
9 2,25 + 6,75

Una vez que ya sabemos todos los datos, comprobamos la Ley de Ohm:
V = I·R
9 = 0,015 · 600

domingo, 8 de noviembre de 2015

Práctica 3

PRÁCTICA 3:
En esta práctica trabajaremos con la Ley de Ohm, que pondremos en práctica en los circuitos. 


                                           La Ley de Ohm:
 La Ley de Ohm dice que la intensidad de la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje, e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. Esta ley se demuestra con un fórmula y se suele representar en una pirámide.



El voltaje lo mediremos en voltios (V) , la intensidad en amperios (A) y la resistencia en ohmios
La fórmula que usaremos es la siguiente V = I·R .


Capturas que ponen en práctica Ley de Ohm:

1) En el primer circuito ponemos una pila de 9 voltios y una resistencia de 50 ohmios, y comprobamos la Ley de Ohm:
180 mA = 0,18 A
 (tenemos que pasar todos los datos)
FÓRMULA:     9 = 0,18 · 50
2) En el segundo circuito hemos duplicado la resistencia, al hacerlo la intensidad se divide a la mitad. Esto es algo que se cumple siempre.
Pasamos los miniamperios a amperios:
90 mA = 0,09 A
Aplicamos fórmula:    9 = 0,09 · 100
3) En el tercer circuito hemos cambiado la pila, aun así se sigue cumpliendo la Ley de Ohm.
300 mA = 0,3 A
FÓRMULA:  15 =  0,3 · 50 
4) En este caso, se produce un cortocircuito al poner la resistencia a 0 ohmios:

¿Qué es un corto circuito?
Nos indica que algo va a ir mal. Al quitar la resistencia, aumenta mucho la intensidad de la corriente y se sobrecarga. 
Al aumentar la corriente aumenta el calor. Con una corriente tan alta, lo que pasa es que se puede quemar el cable,  fundir el interruptor. En concreto todos los materiales del circuito que sean de plástico o de goma se funden.


    OTRAS PREGUNTAS:

    • ¿Qué son las resistencias? Son unos dispositivos que usamos para controlar la intensidad de la corriente eléctrica, o para disminuir o controlar el voltaje.
          Tipos:       
    •   Resistencias fijas:    No podemos variarlas
                    
                                                   
              (Imagen)  
                                      
         (Símbolo)



    • Resistencias variables: podemos cambiarla como queramos.