NORMAS DE
CONVIVENCIA
v No llevar, ni ingerir alimentos dentro del taller.
v Use los materiales adecuadamente bajo la supervisión del
profesor.
v No fomentar desorden en el taller.
v Mantener limpio el taller y cuidar el mobiliario.
v Respetar al profesor y opiniones de las compañeras.
v Ser puntual a la clase.
v Ser responsables con las tareas y materiales pedidas.
v Evitar traer
celulares a las clases de EPT.
v No coger materiales ajenos.
v Venir aseadas.
§
Decomisar sus
alimentos.
§
Bajar -1 punto y si
persiste -5 puntos.
§
Apuntar en el
cuaderno de ocurrencia.
§
Bajar -2 puntos y
anotar en el cuaderno de ocurrencia.
§
Hacer 2 hojas de
planas y si persiste -10 puntos.
§
Que nadie salga
hasta que aparezca.
§
Anotar en el
cuaderno de ocurrencia y avisar a sus padres.
Cómo abrir una
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(puede ser bajo la forma nombre.de.usuario@gmail.com), elige una
contraseña, ingresa el número de teléfono móvil al que te será enviado un
código para verificar tu cuenta y una vez completado el formulario, acepta las
condiciones y haz clic en el botón

Siguiente paso.
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Como crear tu blogger
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Piense en el título que le pondrá a su Blog. Recuerde que este tiene que ser atractivo y además estar relacionado con el tema general.
Piense en el título que le pondrá a su Blog. Recuerde que este tiene que ser atractivo y además estar relacionado con el tema general.

La
dirección, es la dirección de la página Web de su blog. Si el nombre de su blog
es educación para el trabajo , la dirección quedará así: "educacionparaeltrabajo.blogspot.com".
El mismo programa le estará indicando si la dirección que pone está disponible
o no, por eso debe pensar en una bien original.

La plantilla es algo fundamental en la
creación de su blog. Tenga en cuenta que debe ser escogida pensando en el tema
sobre el que vaya a tratar el Blog, además, debe ser atractiva y fácil de usar
para el lector. Cuando tenga esos pasos haga clic en ‘Crear’.

Inmediatamente se abrirá una nueva ventana con
muchas opciones:

·
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naranja al lado del título de su Blog, podría crear su primera entrada. Es
decir escribir su primer texto.

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páginas o blogs que tengan que ver con su tema. Esto se hace para que su página
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Al lado derecho del título hay una opción que dice ‘Ver Blog’. En este usted podría mirar la diagramación y diseño de su blog y ver cómo quedó.
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Si quiere cambiarle el diseño, el nombre u otros
detalles. Oprima la opción que está entre ‘Ver Blog’ y el lápiz naranja. Hay de
desplegará un menú y usted podrá escoger qué quiere cambiar o ver de su blog.
CIRCUITO
ELÉCTRICO
Un Circuito Eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre si por
los que puede circular una corriente eléctrica.
La corriente
eléctrica es un movimiento de electrones, por lo tanto cualquier circuito debe
permitir el paso de los electrones por su elementos. Si quieres saber más sobre
qué es, como se genera y los fundamentos de la corriente eléctrica, te
recomendamos que visites el siguiente enlace: La Electricidad.
Aquí nos centraremos en los circuitos eléctricos.
Solo habrá paso de electrones por
el circuito si el
circuito es un circuito cerrado. Los
circuitos eléctricos son circuitos cerrados, aunque podemos abrir el circuito
en algún momento para interrumpir el paso de la corriente, mediante un
interruptor, pulsador u otro elemento del circuito.
Vamos a estudiar los elementos que
forman los circuitos
electricos y los tipos de circuitos que hay.
PARTES DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO
PARTES DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO
Los elemento básicos de un circuito eléctrico son:
Generador: producen y
mantienen la corriente eléctrica. Hay 2 tipos de corrientes corriente continua y alterna (pincha en el enlace subrayado si quieres saber más
sobre c.c. y c.a.)
Pilas y Baterías : son generadores de corriente continua (c.c.)
Alternadores : son generadores de corriente alterna (c.a.)
Pilas y Baterías : son generadores de corriente continua (c.c.)
Alternadores : son generadores de corriente alterna (c.a.)
Conductores : es por donde se mueve la corriente eléctrica de un elemento a otro del
circuito. Son de cobre o aluminio, materiales buenos conductores de la
electricidad, o lo que es lo mismo que ofrecen muy poca resistencia a que pase
la corriente por ellos.
Receptores : son los elementos que transforman la energía eléctrica en otro tipo de
energía, por ejemplo las bombillas transforma la energía eléctrica en luz, los
radiadores en calor, los motores en movimiento, etc.
Elementos de
mando o control: permiten dirigir o cortar a voluntad el paso de
la corriente eléctrica. Tenemos interruptores, pulsadores, conmutadores, etc.
Elementos de
protección : protegen los circuitos y a las
personas cuando hay peligro o la corriente es muy elevada, con riesgo de quemar
los elementos del circuito. Tenemos fusibles, magnetotérmicos, diferenciales,
etc.
Para simplificar el dibujo de los circuitos eléctricos se utilizan esquemas con símbolos. Los símbolos representan los elementos del circuito de forma simplificada y fácil de dibujar.
Veamos los símbolos de los elementos más comunes que se usan en los circuitos eléctricos.
Para simplificar el dibujo de los circuitos eléctricos se utilizan esquemas con símbolos. Los símbolos representan los elementos del circuito de forma simplificada y fácil de dibujar.
Veamos los símbolos de los elementos más comunes que se usan en los circuitos eléctricos.
Los receptores se conectan una a continuación del otro, el final del primero con el principio del segundo y así sucesivamente. Veamos un ejemplo de dos lámparas en serie:
Características Circuitos en Serie
Este tipo d circuitos tiene la característica de que la intensidad que atraviesa todos los receptores es la misma, igual a la total del circuito. It= I1 = I2.
La resistencia total del circuito es la suma de todas las resistencias de los receptores conectados en serie. Rt = R1 + R2.
La tensión total es igual a la suma de las tensiones en cada uno de los receptores conectados en serie. Vt = V1 + V2.
Podemos conectar 2, 3 o los receptores que queramos en serie.
Si desconectamos un receptor, todos los demás receptores en serie con el, dejaran de funcionar (no puede pasar la corriente).
Este tipo d circuitos tiene la característica de que la intensidad que atraviesa todos los receptores es la misma, igual a la total del circuito. It= I1 = I2.
La resistencia total del circuito es la suma de todas las resistencias de los receptores conectados en serie. Rt = R1 + R2.
La tensión total es igual a la suma de las tensiones en cada uno de los receptores conectados en serie. Vt = V1 + V2.
Podemos conectar 2, 3 o los receptores que queramos en serie.
Si desconectamos un receptor, todos los demás receptores en serie con el, dejaran de funcionar (no puede pasar la corriente).
Circuitos en Paralelo
Son los circuitos en los que los receptores se conectan todas las entradas de los receptores unidas y todas las salidas también se unen por otro lado. Veamos el ejemplo de 2 lámparas en paralelo.
Característica
de los Circuitos en Paralelo
Las tensiones de todos los receptores son iguales a la tensión total del circuito. Vt = V1 = V2.
Las suma de cada intensidad que atraviesa cada receptor es la intensidad total del circuito. It = I1 + I2.
La resistencia total del circuito se calcula aplicando la siguiente fórmula: 1/Rt = 1/R1 + 1/R2; si despejamos la Rt quedaría:
Rt = 1/(1/R1+1/R2)
Todos los receptores conectados en paralelo quedarán trabajando a la misma tensión que tenga el generador.
Si quitamos un receptor del circuito los otros seguirán funcionando.
Aquí te dejamos un ejemplo de conexión real en serie y en paralelo de 2 bombillas con cables. Fíjate sobre todo en el circuito paralelo que no hace falta hacer ningún empalme en los cables, se unen en los bornes (contactos) de las propias lámparas.
Circuito Mixtos
Son aquellos circuitos eléctricos que combinan serie y paralelo. Lógicamente estos circuitos tendrán más de 2 receptores, ya que si tuvieran 2 estarían en serie o en paralelo. Veamos un ejemplo de un circuito mixto.
Son aquellos circuitos eléctricos que combinan serie y paralelo. Lógicamente estos circuitos tendrán más de 2 receptores, ya que si tuvieran 2 estarían en serie o en paralelo. Veamos un ejemplo de un circuito mixto.
Empalme cola de rata
Este
tipo de empalme se emplea cuando los cables no van a estar sujetos a esfuerzos
de tensión elevados. Se utiliza para hacer las conexiones de los cables en las
cajas de conexión o salidas, ya sea de tomacorrientes o interruptores. En este
tipo de uniones, el encintado puede ser sustituido por un conector de capuchón.
1. Retire
aproximadamente 1 pulgada de
aislamiento de cada una de las puntas de los conductores a unir.
2. Coloque las puntas
formando una "X" un poco
antes de donde está el aislante, y con la ayuda de una pinza comience a torcer
las puntas desnudas como si fuera una cuerda.
3. Apriete
correctamente la unión, pero de forma firme, sin estropear los cables. Si desea sustituir el
encintado coloque el conector de capuchón.

Empalme Western Union
Este empalme nos sirve para unir dos alambres; soporta mayores esfuerzos de tensión y se utiliza principalmente para tendidos.
1.
Retire el aislamiento aproximadamente 8 cm
de la punta de los conductores a unir.
3.
Cruce los cables y con la ayuda
de las pinzas comience a doblar una
de las puntas enrollando alrededor del otro conductor,
apretando las espiras o vueltas con las pinzas.

4.
Una vez que ha terminado de enrollar una de las puntas, repita el proceso con
la otra punta trabajando en dirección contraria.
5.
Corte los sobrantes de alambre,

Empalme duplex

En
la figura se ilustra este empalme, el cual es utilizado para unir alambres dúplex.
Este empalme está compuesto por dos uniones Western Union, realizados escalonadamente,
con el propósito de evitar diámetros excesivos
al colocar la cinta aislante y evitar un posible cortocircuito.
Empalme de
cables en “T” o en derivación simple
Para realizar una unión de un alambre a otro que corre sin
interrupción, se emplea este tipo de empalme.
1.
Retire aproximadamente 3 cm de
aislamiento del alambre que corre, utilice navaja o pinzas.
2.
Retire aproximadamente 8 cm de
aislamiento de la punta del cable que va a unir.
3.
Coloque el alambre a derivar en forma
perpendicular (en
ángulo recto) al alambre corrido (principal).
4.
Con la mano comience a enrollar el
alambre derivado sobre el alambre principal
en forma de espiras, con la ayuda de las pinzas apriete las espiras
o vueltas.
5. Corte el sobrante y verifique que las espiras no queden
encimadas al aislamiento.

Empalme de cables en T o derivación con nudo

¿Qué es una Resistencia?
La
Resistencia Eléctrica es la oposición o dificultad al paso de la corriente
eléctrica. Cuanto más se opone un elemento
de un circuito a que pase por el la corriente, más resistencia tendrá.
Veamos esto mediante la fórmula de la Ley de Ohm,
formula fundamental de los circuitos
eléctricos:
I = V / R Esta fórmula nos dice que la
Intensidad o Intensidad de Corriente Eléctrica que recorre un circuito o que
atraviesa cualquier elemento de un circuito, es igual a la Tensión (V) a la que
está conectado, dividido por su Resistencia (R). Esta fórmula nos sirve para calcular la
resistencia de un elemento dentro de un circuito o la del circuito entero.
Según esta fórmula en un circuito o en un receptor que este
sometido a una tensión constante (por ejemplo a la tensión de una pila) la
intensidad que lo recorre será menor cuanto más grande sea su resistencia. Comprobamos que la resistencia se opone al
paso de la corriente, a más R menos I.
Si no tienes muy claro las mágnitudes eléctricas como la tensión,
la intensidad, etc te recomendamos este enlace: Magnitudes
Eléctricas
Todos los elementos de un circuito tienen resistencia electrica.
La resistencia eléctrica se mide en Ohmios
(Ω) y se
representa con la letra R.
Aunque en los circuitos pequeños la resistencia de los conductores
se considera la mayoría de las veces cero, cuando hablamos de circuitos donde
los cables son muy largos, debemos calcular el valor de la resistencia del
conductor entre un extremo y el otro. Más adelante veremos como se hace.
Ya sabemos que los elementos de un circuito tienen resistencia eléctrica,
pero lógicamente unos tienen más que otros. A parte de la resistencia de los
receptores también hay unos elementos que se colocan dentro de los circuitos y
que su única función es precisamente esa, oponerse al paso de la corriente u ofrecer
resistencia al paso
de la corriente para limitarla y que nunca supere una cantidad de corriente
determinada. Un elemento de este tipo también se llama también
Resistencia Electrica. A continuación vemos algunas de las más
usadas y como se calcula su valor.
Resistencias

De este tipo de resistencias es de las que vamos hablar a
continuación. Hay muchos tipos diferentes y se fabrican de materiales
diferentes.
Para el
símbolo de la
resistencia electrica dentro de los circuitos electricos podemos usar dos
diferentes:
Da igual usar un símbolo u otro.
El valor de una resistencia viene determinado por su código de
colores. Vemos en la figura anterior de varias resistencias, como las
resistencias vienen con unas franjas o bandas de colores. Estas franjas,
mediante un código, determinan el valor que tiene la resistencia.
Código de Colores Para Resistencias
Para saber el valor de
un resistencia tenemos que fijarnos que tiene
3 bandas de colores seguidas y
una cuarta más separada.
Leyendo las bandas de colores de izquierda a derecha las 3
primeras bandas nos dice su valor, la cuarta banda nos indica la tolerancia, es
decir el valor + - que puede tener por encima o por debajo del valor que marcan
las 3 primeras bandas. Un ejemplo. Si tenemos una Resistencia de 1.000
ohmios (Ω) y su tolerancia es de un 10%, quiere decir que esa resistencia es de
1000Ω pero puede tener un valor en la realidad de +- el 10% de esos 1000Ω, en
este caso 100Ω arriba o abajo. En conclusión será de 1000Ω pero en realidad
puede tener valores entre 900Ω y 1100Ω debido a la tolerancia.
Los valores si los medimos con un polímetro suelen ser bastante
exacto, tengan la tolerancia que tengan.
Ahora vamos a ver como se
calcula su valor. El color de la primera banda nos indica la
cifra del primer número del valor de la resistencia, el color de la segunda
banda la cifra del segundo número del valor de la resistencia y el tercer color
nos indica por cuanto tenemos que multiplicar esas dos cifras para obtener el
valor, o si nos es más fácil, el número de ceros que hay que añadir a los dos
primeros números obtenidos con las dos primeras bandas de colores.
El valor de los colores los tenemos en el siguiente esquema:
Veamos algunos ejemplos.
Imaginemos esta resistencias
El primer color nos dice que tiene un valor de 2, el segundo de 7,
es decir 27, y el tercer valor es por 100.000 (o añadirle 5 ceros). La
resistencia valdrá 2.700.000 ohmios. ¿Fácil
no?.
¿Cual será su tolerancia? pues como es color plata es del 10%.
Esa resistencia en la realidad podrá tener valores entre 2.700.000Ω +- el
10% de ese valor. Podrá valer 270.000Ω más o menos del valor teórico que es
2.700.000Ω.
Veamos algunos ejemplos más:
La que viene en la imagen del código es negra-roja-verde : 0200000Ω es
decir 200.000Ω tolerancia 10%.
Una con los siguientes colores verde-negro-marrón, el marrón es el
color café. Será de 50 más un cero del marrón, es decir es de 500Ω.
El Valor real de una resistencia lo podemos averiguar mediante el
polímetro, aparato de medidas eléctricas, incluida la resistencia.
También con el Fluke usado por la mayoría de los
electricistas.
Estas resistencias son muy usadas en electrónica, pero
también las hay más grandes que se usan en radiadores eléctricos, frigoríficos,
etc. Su misión es la misma. Veamos algunas en la siguiente imagen.
Valor de la Resistencia entre 2 Puntos de un
cable
Ya sabemos que para calcular el valor de la resistencia de un
elemento dentro de un circuito se hace mediante la lay de ohm R = V/I. Pero a
veces es necesario calcular la resistencia de una cable desde un extremo a
otro.
Imaginemos que queremos calcular la resistencia que tendrá el paso
de la corriente entre dos puntos de un circuito en el que solo hay cable. Ya
dijimos que en los cables casi no hay resistencia, pero en algunos casos
hay que calcular la resistencia que tiene el cable, sobre todo en distancias
largas o en bobinas de cables. Para estos casos la fórmula para hallar la
resistencia es:
Donde L es la longitud del cable, S la sección del cable y p es la
resistividad del conductor o cable, un valor que nos da el fabricante del cable.
La L se pone en metros, la Sección o diámetro en mm cuadrados y la resistencia
nos dará en ohmios.
Tipos
de Resistencias
En función de su
funcionamiento tenemos:
Resistencias fijas: Son las que
presentan un valor que no podemos modificar.
Resistencias variables: Son las
que presentan un valor que nosotros podemos variar modificando la posición
de un contacto deslizante. A este tipo de resistencia variables se le llama Potenciómetro.
Resistencias especiales: Son
las que varían su valor en función de la estimulación que reciben de un factor externo (luz, temperatura...). Por ejemplo las LDR son las que varían su valor
en función de la luz que incide sobre ellas.
A la hora de su fabricación podemos usar muchos materiales
diferentes, pero eso no tiene importancia.
Te recomendamos el Curso Completo de Electricidad desde Cero. Vete
ha esta página: Curso
de Electricidad.
Por último aqui os dejamos un video explicando
que es la resistencia y cómo se calcula de forma fácil, muy interesante y
didactico:
Miltímetro SANWA CD800A
CONDENSADOR ELECTRICO
Un condensador, también llamado capacitor, es un componente eléctrico
que almacena carga eléctrica, para liberarla posteriormente. También se suele
llamar capacitor. En la siguiente imagen vemos varios tipos diferentes.
Recuerda que la carga eléctrica es la cantidad de electricidad. Si no tienes claro lo que es la carga o quieres saber más sobre carga y otras magnitudes te recomendamos el siguiente enlace:Magnitudes Electricas.
Veamos el funcionamiento de los condensadores y los tipos de capacitores que existen.
Recuerda que la carga eléctrica es la cantidad de electricidad. Si no tienes claro lo que es la carga o quieres saber más sobre carga y otras magnitudes te recomendamos el siguiente enlace:Magnitudes Electricas.
Veamos el funcionamiento de los condensadores y los tipos de capacitores que existen.
Tipos de Condensadores
Los condensadores o capacitores se clasifican según el
dieléctrico que utilizan. Ya vimos antes los tipos. El tipo no es muy
importante, aunque los más utilizados son los electrolíticos,
los de papel, los de aire y los cerámicos. Los electrolíticos son
condensadores que tienen polaridad, es decir tienen positivo y negativo
para su conexión.
El material más usado para la
fabricación de condensadores es el Tantalio, por su gran capacidad de
almacenamiento y su poder de minituarización, condensadores muy criticados por
ser un mineral que procede del coltan, material que por
su explotación provoca muchas muertes en el Congo (sigue el enlace subrayado en
rojo si quieres saber más sobre el coltan)
Ojo los
condensadores electrolíticos están formados por una disolución química
corrosiva, por eso siempre hay que conectarlos con la polaridad correcta.
Tienen una patilla larga y una corta, la larga siempre debe ir al positivo y la
corta al negativo.
También se pueden clasificar como fijos y
variables. Los fijos tienen una valor
de la capacidad fija y los variables tienen una capacidad que se puede ajustar.
Ahora veamos algunos de los símbolos usados en los circuitos en función del tipo de condensador:
Código de los Condensadores
Los condensadores tienen un código de colores, similar al de las resistencias, para calcular el valor de su capacidad, pero OJO en picofaradios (10-12 Faradios).
El primer color, nos dice el valor de la primera cifra de la capacidad, el segundo el de la segunda y el tercero el del factor de multiplicación, que es 10 elevado al número del código del color.
El cuarto color nos indica la tolerancia, el porcentaje que puede variar del valor teórico (el sacado de los 3 primeros colores) de su capacidad. Por ejemplo 10%, 20%, etc.
Si un condensador tiene un valor de 1000pF y una tolerancia del 10%, quiere decir que el valor real puede oscilar entre un 10% mas o un 10% menos. Podría valer entre 900 y 1100 pF, aunque normalmente se ajustan bastante al valor teórico, en este caso 1000pF.
El quinto color nos indica la tensión de trabajo del condensador, es decir tensión a la que se carga.
El valor de los colores vienen en un tabla, iguales a los de las resistencias, que puedes ver aquí :Código Colores Resistencia.
Sabiendo el valor de los colores, veamos un ejemplo:
¿Que valor tendría un condensador con los siguientes colores verde-azul-naranja?
Verde = 5; azul = 6, Naranja = 3; por lo tanto tendrá una capacidad = 56 x 103 picofaradios = 56000 pF = 56 nF.
Si te ha quedado alguna duda fíjate en este otro ejemplo:
Hay otro código que se usa en los condensadores es el llamado código japonés o código 101. Este código lleva 3 números.
Imagina que ves un condensador como el de la figura:

Este condensador lleva el código Japonés. Los 2 primeros dígitos hay que multiplicarlos por 10 elevado al tercer dígito (llamado multiplicador) para calcular su capacidad, en picofaradios (10-12Faradios). En este ejemplo sería 10 x 104 picofaradios = 0.1 microfaradios.
Este condensador se llamaría condensador cerámico 104.
También se usa el código de letras, en lugar de banda de colores se imprimen en el propio condensador unas letras y números. Por ejemplo la letra K indica cerámico, pero el resto de letras nos indica la tolerancia. Al final o al principio aparece un número que es el valor de la capacidad o de la tensión.
Por poner un ejemplo, pero hay muchos diferentes, si vemos un condensador marcado con las letras 47J, la J indica tolerancia del 5% y el número 47 quiere decir 47 pF.
Otro ejemplo 4p7M; el 4p7 indica 4,7pF y la letras M tolerancia 20%.
Hay tantas formas diferentes que no merece la pena aprenderse este código de letras.
Condensadores en Serie

La tensión total es la suma de las tensiones de los 2 condensadores:
Vt = V1 + V2; en el caso del circuito de la figura Vab será la total.
Recuerda que V1= q/C1, con esta formula podríamos sustituir las V en la anterior.
La capacidad total de todo los condensadores en el circuito en serie sería:
1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3.... hasta el número total de condensadores que tengamos conectado en serie.
Condensadores en Paralelo

En este caso la tensión de carga de cada condensador es igual a la de la batería por estar en paralelo:
Vab = V1 = V2 = V3 .......
La carga total almacenada en el circuito con todos los condensadores sería la suma de las cargas de todos los condensadores:
Ct = C1 + C2 + C3 .......
La tensión total es la suma de las tensiones de los 2 condensadores:
Vt = V1 + V2; en el caso del circuito de la figura Vab será la total.
Recuerda que V1= q/C1, con esta formula podríamos sustituir las V en la anterior.
La capacidad total de todo los condensadores en el circuito en serie sería:
1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3.... hasta el número total de condensadores que tengamos conectado en serie.
Condensadores en Paralelo
En este caso la tensión de carga de cada condensador es igual a la de la batería por estar en paralelo:
Vab = V1 = V2 = V3 .......
La carga total almacenada en el circuito con todos los condensadores sería la suma de las cargas de todos los condensadores:
Ct = C1 + C2 + C3 .......
Diodo
Un diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido.
Historia
En 1873 Frederick Guthrie descubrió el principio de operación de los diodos térmicos. Guhtrie descubrió que un electroscopiocargado positivamente podía descargarse al acercarse una pieza de metal caliente, sin necesidad de que éste lo tocara. No sucedía lo mismo con un electroscopio cargado negativamente, reflejando esto que el flujo de corriente era posible solamente en una dirección.
Tipos de Diodo
Linterna Casera
El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador orectificador. El término «transistor» («resistor de transferencia»). Actualmente se encuentra prácticamente en todos los aparatos electrónicos de uso diario tales como radios,televisores, reproductores de audio y video, relojes de cuarzo, computadoras, lámparas fluorescentes,tomógrafos, teléfonos celulares, aunque casi siempre dentro de los llamados circuitos integrados.
Historia
El físico austro-húngaro Julius Edgar Lilienfeld solicitó en Canadá en el año 1925 una patente para lo que él denominó "un método y un aparato para controlar corrientes eléctricas" y que se considera el antecesor de los actuales transistores de efecto campo, ya que estaba destinado a ser un reemplazo de estado sólidodel triodo. Lilienfeld también solicitó patentes en los Estados Unidos en los años 1926 y 1928. Sin embargo, Lilienfeld no publicó ningún artículo de investigación sobre sus dispositivos ni sus patentes citan algún ejemplo específico de un prototipo de trabajo.
El primer transistor de silicio operativo fue desarrollado en los Laboratorios Bell en enero 1954 por el químico Morris Tanenbaum. El día 20 de junio de 1955, Tanenbaum y Calvin Fuller, solicitaron una patente para un procedimiento inventado por ambos para producir dispositivos semiconductores. El primer transistor de silicio comercial fue producido por Texas Instruments en 1954 gracias al trabajo del experto Gordon Teal quien había trabajado previamente en los Laboratorios Bell en el crecimiento de cristales de alta pureza. El primer transistor MOSFET fue construido por el coreano-estadounidense Dawon Kahng y el egipcio Martin Atalla, ambos ingenieros de los Laboratorios Bell, en 1960.
Funcionamiento
El transistor consta de un sustrato (usualmente silicio) y tres partes dopadas artificialmente (contaminadas con materiales específicos en cantidades específicas) que forman dos uniones bipolares: el emisor que emite portadores, el colector que los recibe o recolecta y la tercera, que está intercalada entre las dos primeras, modula el paso de dichos portadores (base). A diferencia de las válvulas, el transistor es un dispositivo controlado por corriente y del que se obtiene corriente amplificada. En el diseño de circuitos a los transistores se les considera un elemento activo, a diferencia de losresistores, condensadores e inductores que son elementos pasivos.
De manera simplificada, la corriente que circula por el colector es función amplificada de la que se inyecta en el emisor, pero el transistor sólo gradúa la corriente que circula a través de sí mismo, si desde una fuente de corriente continua se alimenta la base para que circule la carga por el colector, según el tipo de circuito que se utilice.
Transistor de contacto puntual
Primer transistor, consta de una base de germanio semiconductor, sobre la que se apoyan, muy juntas, dos puntas metálicas que constituyen el emisor y el colector. La corriente de base es capaz de modular la resistencia que se "ve" en el colector.Es difícil de fabricar (las puntas se ajustaban a mano), frágil (un golpe podía desplazar las puntas) y ruidoso, en la actualidad ha desaparecido.
Transistor de unión bipolar
El transistor de unión, se fabrica básicamente sobre un monocristal de Germanio o Silicio, que tienen cualidades de semiconductores, estado intermedio entre conductores como los metales y los aislantes como el diamante. Sobre el sustrato de cristal, se contaminan en forma muy controlada tres zonas, dos de las cuales son del mismo tipo, NPN o PNP, quedando formadas dos uniones NP.
Transistor de efecto de campo
El transistor de efecto campo es una familia de transistores que se basan en el campo eléctrico para controlar la conductividad de un "canal" en un material semiconductor. Los FET pueden plantearse como resistencias controladas por diferencia de potencial.
La mayoría de los FET están hechos usando las técnicas de procesado de semiconductores habituales, empleando la oblea monocristalina semiconductora como la región activa o canal.
Los transistores de efecto de campo más conocidos son los JFET, MOSFET y MISFET.
Fototransistor
Un fototransistor es igual a un transistor común, con la diferencia que el primero puede trabajar de 2 formas:
1.- Como transistor normal con la corriente de base Ib (modo común).
2.- Como fototransistor, cuando la luz que incide en este elemento hace las veces de corriente de base. Ip (modo de iluminación).
Se han utilizado en lectores de cinta y tarjetas perforadas, lápices ópticos, etc. Para comunicaciones con fibra óptica se prefiere usar detectores con fotodiodos p-i-n. También se pueden utilizar en la detección de objetos cercanos cuando forman parte de un sensor de proximidad.
Se utilizan ampliamente encapsulados conjuntamente con un LED, formando interruptores ópticos (opto-switch), que detectan la interrupción del haz de luz por un objeto. Existen en dos versiones: de transmisión y de reflexión.
Un disipador es un componente metálico generalmente de aluminio que se utilizan para evitar que los transistores bipolares se calienten y se dañen.
Por ello una manera de aumentar la potencia de un transistor es deshacerse del calor interno del encapsulado.
Transistor de potencia
Son similares a los transistores comunes, con la diferencia que soportan altas tensiones e intensidades que soportan, pero debido a ello también tienen que disipar altas potencias y su recalentamiento es prolongado; para evitar el sobrerecalentamiento se usa los disipadores.
Tipos de transistores de potencia:
- Bipolar.
- Unipolar o Transistor de Efecto de Campo.
- IGBT (Transistor bipolar de puerta aislada).
Ideas De Negocio
Macrofiltro Y Microfiltro
Macro filtro
Herramienta que sirve para seleccionar ideas
de negocios guiadas por preguntas
Microfiltro
después del macrofiltro un segundo filtro más
preciso para seleccionar la idea de negocio es el microfiltro
Mision Y Vision
Misión
Es el motivo, propósito, fin o razón de ser
de la existencia de una empresa lo que pretende cumplir o hacer
Visión
Es una exposición clara que indica hacia
dónde se dirige la empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir
Estudio De Mercado
Acciones que se ejecutan para saber la
respuesta del mercado ante un producto o servicio.
FODA
Fortalezas
Son las capacidades especiales con que cuenta
la empresa, capacidades y habilidades que se poseen
Oportunidades
Factores positivos, favorables, explotables,
permiten obtener ventajas competitivas.
Debilidades
Provocan posición desfavorable frente a la
competencia, habilidades que no se poseen.
Amenazas
Situaciones que provienen del entorno y que
atentan incluso contra la permanencia de la organización.
Perfil del cliente
el cliente es el protagonista de la acción
comercial. dar una buena respuesta a sus demandas y resolver cualquier tipo de
sugerencia o propuesta es imprescindible. el cliente es, por muchos motivos, la
razón de existencia y garantía de futuro de la empresa.
Presupuesto
es el cálculo y negociación anticipada de los
ingresos y egresos de una actividad económica durante un período, por lo
general en forma anual.
Costos
Directo
Son los costos que promueven la misión de la
organización dichos costos se encuentran en las actividades directas del
proyecto para generar los ingresos
Indirecto
Son los costos en conjunto que no son
identificables con los objetivos finales, estos costos benefician a los
financiadores que trabajan con la organización.
Variables
Los costos de producción que varían
dependiendo del nivel de producción.
Punto de equilibrio
Es aquel punto de actividad (volumen de
ventas) en donde los ingresos son iguales a los costos, es decir, es el punto
de actividad en donde no existe utilidad ni pérdida.







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