Chuletas y apuntes de Electricidad y Electrónica de Secundaria

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Frecuencímetro y Osciloscopio: Funcionamiento y Características

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Frecuencímetro

La parte central de un medidor de frecuencia específico, el frecuencímetro digital, es un
contador. Un contador convencional es un dispositivo electrónico digital que mide la frecuencia de una señal de entrada, como medida indirecta del resultado de la cuenta directa de eventos. En su diseño también se incluyen las opciones de medida de periodos, cocientes entre las frecuencias de las señales aplicadas a sus entradas, medidas de intervalos temporales entre dos eventos y funcionamiento en modo totalizador. En general, los frecuencímetros tienen diferentes modos de operación, de manera que pueden realizar una o más de las funciones que a continuación se mencionan:

  • Medición de frecuencia.
  • Medición de período.
  • Medición
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Motor Asíncrono Trifásico: Principios, Funcionamiento y Tipos de Rotor

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El Motor Asíncrono Trifásico: Fundamentos y Funcionamiento

El motor asíncrono trifásico de corriente alterna funciona gracias a los fenómenos de inducción electromagnética. Estos motores consiguen mantener su velocidad bastante estable para diferentes regímenes de carga y poseen un buen par de arranque. Como su velocidad depende de la frecuencia de la corriente alterna con la que se los alimenta, la única forma de regular su velocidad de giro consiste en alimentarlos a través de variadores electrónicos de frecuencia.

Dependiendo del tipo de rotor que utilicen, existen dos tipos fundamentales:

  • Motores de rotor en cortocircuito o jaula de ardilla.
  • Motores de rotor bobinado.

Principio de Funcionamiento del Motor Asíncrono Trifásico

Los... Continuar leyendo "Motor Asíncrono Trifásico: Principios, Funcionamiento y Tipos de Rotor" »

Fundamentos de Control y Robótica: Sistemas y Automatización Industrial

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Control y Robótica

El gran desarrollo de los ordenadores ha permitido dotar de cierta inteligencia a las máquinas llamadas robots, que sobre todo consiste en que pueden reaccionar ante los cambios de su entorno y ser programados para distintas tareas.

Automatismos y Sistemas de Control

Un sistema de control es un conjunto de elementos que, interconectados, permiten automatizar una máquina o un proceso.

En general, los sistemas automáticos tienen una estructura que se compone de:

  • Sensor: Son los elementos que captan la información del entorno y se usan para medir magnitudes físicas como velocidad, temperatura, humedad, presión, nivel de iluminación, etc.
  • Controlador: Suele ser un circuito o un CI (Circuito Integrado) que recibe la información
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Fundamentos de Electricidad y Electrónica: Potencial, Corriente y Resistencia

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Conceptos Fundamentales de Electricidad y Electrónica

Potencial Eléctrico en un Punto

Se llama potencial eléctrico en un punto de un campo eléctrico al trabajo necesario realizado contra las fuerzas eléctricas para transportar la unidad de carga positiva desde el infinito hasta dicho punto.

Diferencia de Potencial (Voltio)

Es el potencial que existe en un punto de un campo eléctrico en el que, al colocar una carga de un culombio, adquiere una energía potencial.

Energía Potencial Eléctrica

La energía eléctrica o trabajo eléctrico es igual al producto de la carga eléctrica por el potencial eléctrico.

Diferencia de Potencial entre Puntos A y B

Se llama diferencia de potencial entre puntos A y B de un campo eléctrico al trabajo por unidad... Continuar leyendo "Fundamentos de Electricidad y Electrónica: Potencial, Corriente y Resistencia" »

Sistemas de Puesta a Tierra y Seguridad en Centros de Transformación Eléctrica

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Tipos de puesta a tierra de un centro de transformación y su composición

  • Puesta a tierra de protección: Consiste en la puesta a tierra de las partes metálicas de un Centro de Transformación (CT) que suelen estar sin tensión, tales como la carcasa, el chasis, las envolventes, los armarios y las pantallas.
  • Puesta a tierra de servicio: Es la puesta a tierra temporal o de conexión de elementos que están normalmente bajo tensión. Incluye seccionadores de puesta a tierra, bornes de V e I (Voltaje e Intensidad) y el neutro.

Componentes y dispositivos de protección del transformador

Relé Buchholz

Es un detector de gases desprendidos en el interior de la cuba cuando se produce un defecto en los devanados. Este dispositivo cuenta con contactos... Continuar leyendo "Sistemas de Puesta a Tierra y Seguridad en Centros de Transformación Eléctrica" »

Fundamentos y Polarización del Transistor Bipolar: Estructura, Corrientes y Punto de Operación

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Fundamentos del Transistor Bipolar (BJT)

¿Qué es un Transistor?

Un transistor es un componente de circuito electrónico cuya función principal es la amplificación y la estabilización de tensión.

Estructura y Componentes

El transistor está formado por un cristal semiconductor que combina zonas de tipo P y tipo N. Sus partes se denominan:

  • Terminal de Emisor
  • Terminal de Base
  • Terminal de Colector

Funciones de los Terminales

  • Emisor: Su misión es enviar electrones (o portadores de carga).
  • Colector: Su misión es recoger los electrones.
  • Base: Su misión es controlar el flujo de electrones y permitir su paso.

Tipos de Transistores Bipolares

Existen dos tipos principales de transistores bipolares:

  • PNP
  • NPN

(Nota: Los símbolos gráficos correspondientes a PNP

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Introducción a las Magnitudes Eléctricas y sus Aplicaciones

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Magnitudes Eléctricas Fundamentales

Tensión Eléctrica

Fuerza que hace que los electrones se muevan ordenadamente en cierta dirección a través de un conductor, produciéndose así una corriente eléctrica. Se representa por V o U y se mide en Voltios (V).

Esta fuerza eléctrica la produce un generador de electricidad (pila, alternador, dínamos, célula solar) y esa fuerza es lo que da lugar al movimiento ordenado de electrones a través del circuito.

Cuando la cantidad de electrones en ambos polos de la pila es la misma, deja de circular la corriente, y eso ocurre cuando la pila se ha agotado.

Resistencia Eléctrica

Se define como la mayor o menor oposición que presentan los cuerpos al paso de la corriente eléctrica. Se representa por R y... Continuar leyendo "Introducción a las Magnitudes Eléctricas y sus Aplicaciones" »

Equipos Esenciales de Medición y Verificación para Instalaciones ICT-2

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La correcta implementación y certificación de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT-2) requiere el uso de equipos de medición y verificación específicos. A continuación, se detallan los aparatos auxiliares fundamentales, su obligatoriedad y sus funciones clave en el protocolo de pruebas.

1. Multímetro o Polímetro

  • Obligatoriedad: Imprescindible en el protocolo de pruebas de ICT-2.
  • Función: Mide diversas magnitudes eléctricas como tensión, corriente y resistencia. Es una herramienta versátil para verificaciones generales.

2. Medidor de Tierra o Miliohmímetro

  • Obligatoriedad: Obligatorio en el protocolo de pruebas de ICT-2 para Cableado Principal (CP).
  • Funciones Específicas:
    • Medida de la resistencia del cable (Rcc).
    • Medida
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Fundamentos Esenciales de Electricidad: Conceptos, Leyes de Ohm y Kirchhoff

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Conceptos Fundamentales de la Electricidad y Circuitos

Definiciones Clave

Corriente Eléctrica: Es el movimiento de carga eléctrica a través de un conductor, desde un punto de mayor potencial hasta un punto de menor potencial.

Generador Eléctrico: Es un dispositivo capaz de transformar la energía química, mecánica o térmica en energía eléctrica, generando la diferencia de potencial necesaria para mantener las cargas en movimiento.

Circuito Eléctrico: Es el recorrido de la electricidad a través de un conductor, desde la fuente de energía hasta su lugar de consumo. Las partes esenciales de un circuito eléctrico son:

  1. Fuente de Energía: Pila, batería o enchufe.

  2. Conductor: Cable.

  3. Fuente de Consumo (Receptor): Bombilla o aparato eléctrico.

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Motores Eléctricos CC y CA: Tipos, Arranques y Cálculo de Bobinado Concêntrico

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Tipos de Motores de Corriente Continua (CC)

Motor Serie

  • Las bobinas inductoras e inducidas están conectadas en serie.
  • La intensidad absorbida por el motor es la misma para ambas bobinas (inductora e inducida).
  • El par motor inicial es elevado.
  • Si su carga disminuye, la corriente absorbida también disminuye.
  • Constructivamente, tiene pocas espiras de mucha sección en el devanado inductor.

Motor Shunt (Derivación)

  • Las bobinas inductoras e inducidas están conectadas en paralelo (derivación).
  • La corriente absorbida por el motor se divide: una parte pasa por las bobinas inducidas y otra por las inductoras.
  • El par motor en el arranque es menor que en el motor serie.
  • Es más estable que el motor serie cuando funciona en vacío (sin carga).
  • La velocidad de
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