Os subo unos videos que encontre por el youtube, son de un tal Twistx77, y está, muy bien. Una ayuda imprescindible para el que se inicia en la electrónica.
Tutorial de Electrónica Básica 1: Instrumentación básica. Parte 1 de 2
Tutorial de Electrónica Básica 1: Instrumentación básica. Parte 2 de 2
Primer videotutorial donde nos introducimos conociendo todo sobre las resistencias.
Videotutorial 02 Electronica
En este videotutorial de explica a profundidad los condensadores.
Videotutorial 03 Electrónica
Veremos aspectos de suma importancia como: Circuito Serie, circuito paralelo, Voltaje, Corriente, Ley de OHM, ley de Watt, voltajes y corrientes de Kirchoff.
Videotutorial 04 Electronica
Manejo de diodos rectificadores, los Zener, los led’s
Videotutorial 05 Electrónica
todo sobre los transistores
Videotutorial 06 Electronica
Simulación de circuitos con proteus
Videotutorial 07 Curso De Electronica
Segunda parte de las simulaciones vpracticas de las clases 1 a 5
Videotutorial 08 Electronica
Simulación Tercera Parte
Videotutorial 09 Electronica
En este caso miraremos como el 555 nos sirve de puente entre electronica analoga y electronica digital.
Videotutorial 10 Electronica.
En este videotutorial veremos circuitos de aplicacion con el 555
Videotutorial 11 Electronica.
Aplicación numero 2 con el 555, temporizador programable
Un condensador es un elemento muy simple, pero que según cómo y dónde se utilice, sirve para diferentes e importantes funciones, como por ejemplo:
Acumuladores de energía:puede demostrarse que la energía eléctrica U (en joule o julio, J) acumulada en un condensador cargado con carga Q y que presente una diferencia de potencial V entre sus terminales, es Usando la relación de la capacidad, esta energía eléctrica acumulada también puede expresarse en las formas: Ejemplos de aplicación son los magnetizadores y desmagnetizadores de imanes (de parlantes por ej.), sistemas de campo magnético pulsado, de plasma pulsado, de disparo del flash de cámaras fotográficas y algunos chisperos. Según el circuito de descarga, estos condensadores deben ser de alto voltaje, bajas pérdidas, y aptos para descargas rápidas.
Filtros de rizado:en las fuentes de alimentación (de corriente y/o voltaje) se utilizan los condensadores para eliminar ("filtrar") el rizado o riple remanente de la conversión de corriente alterna (AC) en continua (DC) realizada por el circuito rectificador.
Filtros de audiofrecuencia (AF):en los divisores de frecuencia pasivos (compuestos por condensadores, bobinas y resistores) que se encuentran dentro de algunas cajas acústicas ("baffles"), los condensadores forman "filtros pasa altos" que dejan pasar las altas frecuencias hacia los parlantes de agudos (como los "tweeters"), y forman "filtros pasa bajos" que cortocircuitan a tierra los agudos para que no lleguen a los parlantes de graves ("woofers"). Estos divisores de frecuencia también se utilizan con luces psicodélicas en teatros, discotecas y pubs, para enviar los bajos hacia ciertas luces, y los sonidos medios y los altos a otras luces de diferente color.
Filtros de radiofrecuencia (RF) y sintonizadores:en los aparatos de radio y de TV, se utilizan condensadores en la implementación de "filtros pasabanda", para dejar pasar solo un estrecho rango de frecuencias. Cierto tipo de condensadores variables puestos en paralelo (en "tandem") forman parte de los circuitos "tanque" de sintonización de emisoras, conectados generalmente en paralelo con bobinas. Por el contrario, en los "filtros de rechazo de banda" (o filtros "notch"), los condensadores se usan para eliminar un estrecho rango de frecuencias. Filtros de frecuencia de línea:los filtros notch también se utilizan para eliminar múltiplos de la frecuendcia de la red eléctrica que puedan interferir con un dado equipo. Por ejemplo, si la red es de 50 Hz, según el equipo puede haber hasta 4 filtros notch realizados con condensadores para eliminar "ruido" de frecuencia 50, 100, 150 y 200 Hz. Protectores de componentes electrónicos ("snubbers"), y de bobinas y contactos en relays:Utilizando la Ley de Inducción Electromagnética de Faraday-Lenz, donde el voltaje inducido en dos terminales es (menos) la rapidez de la variación del flujo magnético en el circuito que esté entre esos terminales (siendo el lapso t --> 0 s):
y la definición de la autoinductancia L (en henry o henrios, H) donde el cambio en la corriente i --> 0A: se tiene que (para t --> 0 s)
Esto significa que la interrupción o conexión repentina de la corriente de un circuito inductivo (generalmente con bobinas o motores), produce un transitorio de voltaje muy alto que puede producir chispas en un contacto y hasta destruir un componente. Un ejemplo diario es la producción de chispas en el interruptor, cuando apagamos o encendemos tímidamente un tubo fluorescente. En estos casos de circuitos inductivos, los condensadores conectados en paralelo sirven para "absorber la energía de esas chispas" ya que hacen que el transitorio de voltaje crezca más lentamente, evitando que un contacto eléctrico se funda y se perfore, o protegiendo componentes pasivos como bobinas, transformadores y motores, o evitando quemar componentes activos como transistores, tiristores y triacs.
Acumuladores (digitales y analógicos) de información:junto con la gran familia de "FET´s" (Field Effect Transistors, transistores de efecto de campo), los condensadores se utilizan en referencias de voltaje, dentro de "chips" de memorias y en circuitos lógicos. Constantes de tiempo y acoplamientos:Los condensadores sirven para producir constantes de tiempo en temporizadores, alarmas, sirenas, atenuadores de luz ("dimmers") y convertidores de voltaje. Las constantes de tiempo también sirven para acoplar circuitos lógicos, etapas de amplificadores y sondas con instrumentos (como osciloscopios).
Selectores o conmutadores táctiles:En selectores de pisos en ascensores y en dispositivos como las ruedas táctiles de los iPod´s, los condensadores sirven como interruptores electrostáticos, en lugar de los clásicos "botones" electromecánicos que actúan por presión mediante piezas móviles.
Corrección del "factor de potencia":Las industrias suelen tener maquinarias con motores e iluminación con tubos fluorescentes de corriente alterna (de 50 ó 60 Hz). Esto hace que la instalación eléctrica sea un circuito fuertemente inductivo, lo que ocasiona una gran diferencia entre la potencia media (en volt x ampere) que se les cobra, y la potencia aparente (en watt) que se utiliza. Por eso, en algún sitio de estos establecimientos industriales, se encuentran guardados y refrigerados "bancos de condensadores" que mejoran el "factor de potencia" cos f ("coseno fi"). La capacidad que se puede agregar a la instalación no es arbitraria. El factor de potencia está limitado legalmente, ya que la presencia de condensadores en la red podría ocasionar transitorios de corrientes muy altas durante la puesta en marcha de la industria, haciendo "saltar" la red eléctrica durante la sobrecarga
¿QUÉ ES? Un condensador eléctrico es un componente eléctrico básico, pasivo, de dos terminales, que acumula carga eléctrica. La relación entre la carga acumulada Q (que se mide en coulomb o coulombio, C) y la diferencia de potencial o voltaje V entre los terminales (en volt o voltio, V) que aparece cuando está cargado, es la capacidad eléctrica C del condensador:
C = Q/(V1-V2)
Esta capacidad de acumular carga eléctrica (que se mide en farad o faradio, F) es una constante del condensador, que depende de parámetros geométricos y físicos. Cuando se dice que el condensador está "cargado", significa que posee la carga eléctrica máxima que el circuito al que esté conectado le pueda suministrar. Pero el condensador podría seguir cargándose hasta el voltaje máximo (V)max (o "voltaje de ruptura") que pueda tener sin destruirse. Este es el otro parámetro importante del condensador.
Asociaciones: a) En estrella y b) En triángulo. En la figuras a) y b) pueden observarse respectivamente las asociaciones estrella y triángulo, también llamadas T y π o delta respectivamente. Este tipo de asociaciones son comunes en las cargas trifásicas. Las ecuaciones de equivalencia entre ambas asociaciones vienen dadas por el teorema de Kenelly, de donde se deduce que los valores de la estrella en función de los del triángulo (transformación triángulo a estrella) son: Y los del triángulo en función de la estrella (transformación estrella a triángulo):
Y los del triángulo en función de la estrella (transformación estrella a triángulo):
Resistencias en serie Para implementar un circuito en serie se colocan las resistencias (resistores) conectados uno después del otro. El valor de la resistencia equivalente a las resistencias conectadas en serie es igual a la suma de los valores de cada un a de ellas. En este caso la corriente que fluye por las resistencias es la misma en todas. Entonces: Rts (resistencia total serie) = R1 + R2 + R3 El valor de la corriente en el circuito equivalente es el mismo que en el circuito original y se calcula con la ley de Ohm. Una vez que se tiene el valor de la corriente por el circuito, se pueden obtener las caídas de tensión a través de cada uno de los resistores utilizando la ley de Ohm. En R1 la caída de tensión es V1 = I x R1- En R2 la caída de tensión es V2 = I x R2- En R3 la caída de tensión es V3 = I x R3 Resistencias en paralelo En el circuito de resistencias en serie la corriente tiene un sólo camino para circular, en el circuito de resistencias en paralelo la corriente se divide y circula por varios caminos. En este caso se tienen 2 o más resistencias. Estas resistencias están unidas por sus dos extremos como se muestra en la siguiente figura. La corriente que suministra la fuente de tensión V es la misma en el circuito original (con R1, R2 y R3) y en el equivalente. En el circuito original la corriente se divide y pasa por cada una de las resistencias, pero el total de la suma de las corrientes de cada resistencia es siempre igual. La resistencia equivalente de un circuito de resistencias en paralelo es igual al recíproco de la suma de las resistencias individuales, así, la fórmula para un caso de 3 resistencia es: Rtp (resistencia total en paralelo) = 1 / ( 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ) Presentando esta fórmula de manera ligeramente diferente: 1 / Rtp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 y utilizando la conductancia (G). (La conductancia es el inverso de la resistencia (G = 1 / R) y su unidad es el Mho o Siemens). Ver definición de unidades comunes. Se tiene que:- Conductancia equivalente es igual a la suma de las conductancias: Gtp = G1 + G2 + G3 ó- Conductancia equivalente es igual a la suma de los inversos de las resistencias: Gtp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 Como se sabe que la conductancia total es el inverso de la resistencia total Gtp = 1 / Rtp, despejando... La Resistencia equivalente de resistencias en paralelo es: Rtp = 1 / Gtp
Bien hoy vamos a colocar un artículo imprescindible para todo aquel aficionado a la electónica, aquí os dejo el código de colores de las resistencias por si a alguien se le ha olvidado, que suele pasar :).
También hay resistencias con 5 bandas de colores, la única diferencia con la tabla anterior, es qué la tercera banda es la 3ª Cifra, el resto sigue igual.
Un video donde se estudian las resistencias.
Un video de electrónica básica donde podemos repasar las resistencias como componente electrónico.