jueves, 3 de marzo de 2016

Practica 5 Resistencia Variable Potenciómetro

RESISTENCIA VARIABLE: POTENCIÓMETRO

Hay tres tipos de resistencias variables, de las cuales una de ellas es el potenciómetro.
Potenciómetro:
Símbolo: el símbolo del potenciómetro es el de cualquier resistencia pero con una flecha atravesando.

Resultado de imagen de potenciometro simbolo

Como hemos dicho anteriormente, lo que le diferencia del resto es cómo cambia el valor de la resistencia, que en este caso lo cambio yo. Tiene una ruedecita que giramos para cambiar su valor. Si giro la ruedecita hacia la izquierda, a lo máximo que puede llegar es a 0, y si lo hago hacia la derecha, el máximo que adoptará será el valor máximo que pueda alcanzar. Y aunque no ponga ningún número ni nada, lo regulamos a ojo.

Hay varios TIPOS:
Los más comunes, aunque haya más tipos, son:

El potenciómetro de la ruedecita, que se llama POTENCIÓMETRO ROTATORIO. De este tipo, hay varios y en concreto vamos a explicar dos de ellos. El que corresponde a la primera foto es el que hemos explicado antes. 
El de la segunda imagen corresponde a otro tipo que es como una moneda con un agujero por el que podemos meter algo para girarlo y ajustarlo como queramos. 


Otro tipo de potenciómetro, es el POTENCIÓMETRO DESLIZANTE O LINIAL. Tiene como una palanquita que sigue un camino recto a través de la cual podemos mover el potenciómetro y ajustarlo como queramos.
 

USOS:
Su uso es el de "regulador". Todo lo que gire, controle o regule (como por ejemplo una rueda) en un circuito es un potenciómetro, dado que es un elemento que se pone en un circuito en el que se necesita un regulador. Es el caso por ejemplo de las ruedas de la radios que controlan el volumen del audio.


Entonces, como hemos dicho antes, el potenciómetro es como una resistencia que se coloca en serie en el circuito para regular o controlar. Se pone cuando hay un led en el circuito. Pero no lo podemos usar para proteger el circuito porque lo puedo poner a cero y dejaría de proteger, por lo que se quemaría el led. En el caso de que queramos ponerlo como un protector, tenemos que ponerlo con una resistencia fija. De manera que la resistencia fija cumpliría la función de protector y el potenciómetro se encargaría de regular la luz que desprende el led.

  ¿Cómo es el potenciómetro por dentro? Consta de tres conexiones, que se denominan terminales, de las cuales podemos conectar las tres o solo dos. Si conectamos dos nada más, tendríamos que conectar la del centro (que es la que hace que gire la rueda y cambie la resistencia del potenciómetro) y una de las otras dos. De manera que la electricidad entra por uno de los lados (el que hayamos conectado), atraviesa la resistencia que hayamos puesto y luego sale por el centro.
Consta de la flecha o cursor que es lo que giramos parar variar la resistencia. Y del material resistivo.


Ejemplos de circuitos con potenciómetro:
Como regulador de luz: 
Vamos a utilizar el potenciómetro para regular la luz que va a desprender la bombilla.
En las siguientes imágenes se puede ver perfectamente que al manejar el potenciómetro y subir la resistencia o bajarla, la bombilla luce más o menos.

Luce mucho porque el potenciómetro está a 0.
No luce ni mucho ni poco.

No luce casi porque hemos aumentado el valor de la resistencia del potenciómetro.

 En este otro circuito vamos a usar el potenciómetro para regular la luz que desprende un LED. Al incorporar un LED en el circuito, este elemento necesita una resistencia fija para que no se estropee.
El LED luce mucho porque el potenciómetro está a 0.

En este circuito el LED luce poco porque hemos aumentado el valor de la resistencia del potenciómetro.



sábado, 6 de febrero de 2016

Practica 4

RESISTENCIAS:
"Resistencias fijas"
Una resitencia es un elemento del circuito que se opone al paso de la corriente. En este caso vamos a hablar de las resitencias fijas. 

Las resistencias fijas tienen siempre un mismo valor de resistencia, que nunca varía o cambia, que nosotros no podemos modificar (su valor óhmnico) a nuestro gusto.

USOS: en realidad no hacen nada en el circuito, lo único que hace es aumentar la resistencia de este. Entonces sus usos son:
Reducir la corriente y energía (voltaje) del circuito.
Proteger a algunos elementos del circuito como los leds. Para que un led funcione bien y no se estropee o se queme, se colocan resistencias fijas. Es decir, que si en un circuito queremos poner un led es necesario poner una resistencia fija. Sin embargo, si colocamos en el circuito una bombilla, la función de la resistencia fija varía, ya no protege a la bombilla (ya no es necesario ponerlo porque sino se estropea). En este caso, lo que hace es reducir o variar la resistencia del circuito, haciendo que se ilumine más o menos la bombilla (controlando cuánto queremos que se ilumine, de forma constante y fija).

SÍMBOLOS: hay dos símbolos que representan a las resistencias fijas. El símbolo americano que es el de las rayitas, y el europeo que es un rectángulo.


¿Cómo son?
Son como unos cilindros pequeños que varían de tamaño dependiendo de la resistencia que tengan. El color suele ser un color claro, y tienen unas líneas alrededor. En estas resistencias, no se escribe el valor que tiene con números, lo que pasa es que utilizan estas rayas como código de líneas de colores para aportarnos información sobre ellas e identificarlas.

Mirando una tabla, podemos ver el valor de la resistencia que tiene cada resistencia.
Ahora bien, para saber toda esta información mirando la tabla, ¿cómo lo hago y qué tengo que mirar primero?
Una de estas rayas siempre va a ser de un color metálico y va a estar más separada que el resto, y esta siempre va a ser el último color, con lo cual tendríamos que empezar mirando los colores por el otro lado.



Pasos a seguir:
1. Miramos la resistencia, y buscamos la raya de color metálico o la que esté más separada.
2. Miramos cada raya de color en la tabla, lo que significa, y relacionamos.
3. Vemos todos los valores de cada color y sacamos el valor de la resistencia.


El color de la primera raya lo miraríamos en tabla, que en este ejemplo corresponde a la primera fila, y la segunda raya a la segunda fila. Los valores se multiplican (primera raya, con la segunda y por la tercera). Y lo que da es el valor que tiene la resistencia. Y la última raya, que es la metálica, es la que nos indica la tolerancia.
La tolerancia de una resistencia nos dice qué tanto por ciento puede variar el valor de la resistencia fija.
Este porcentaje depende de la resistencia, si la raya es plateada (de color plata) de peor calidad, y el valor puede variar un 10 % arriba o abajo; mientras que el dorado de mayor calidad, puede variar solo un 5% arriba o abajo.

¿Cómo calculamos la resistencia que necesita un led?
Tenemos un circuito con una pila de 6V y con un led. Un led necesita solo 2V para funcionar. Además, sabemos que tenemos un intensidad de 20mA. 
Para calcular la resistencia que necesita el led con los siguientes datos utlizamos la ley de Ohm.
1.Si el led se lleva solo 2V de la pila de 6V, tenemos que saber el voltaje que se tiene que llevar la resistencia.
6V - 2V = 4V
2. La intensidad que está en miniamperios, tenemos que pasarla a amperios
20mA = 0,02 A
3. Para saber la resistencia que tiene que tener, usamos Ley de Ohm:
R = V / I
R = 4V / 0,02A
R = 200
   

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