miércoles, 26 de agosto de 2020

Resolución de Ejercicios Serie y Paralelo para Resistencias – Bobinas - Capacitores

 Resolución de Ejercicios Serie y Paralelo para Resistencias – Bobinas - Capacitores

Unidades

Repasando, la resistencia se mide en Ohm, los Capacitores vimos que su unidad es el Faradio, pero

recordamos que dicha unidad era muy grande, por lo que se usan subunidades (pico, micro y Nano Faradio) .
Por último estuvimos viendo las bobinas, y tenemos que hablar de la Inductancia, que se simboliza con la L, y se mide en Henrios, 

Quizás te preguntes, si Inductancia empieza con i y Henrios con H, ¿Por qué la Inductancia se simboliza con la L? Se utiliza en honor al físico Heinrich Lenz. (Aparte la i ya la usamos para la intensidad de la corriente)

¿Qué es la Inductancia? Inductancia se define como la oposición de un elemento conductor (una bobina) a cambios en la corriente que circula a través de ella. También se puede definir como la relación que hay entre el flujo magnético (Φ) y la corriente y que fluye a través de una bobina.
Así como nos pasa con las Resistencias y con los Capacitores, también usamos subunidades con las Bobinas, se usa Henrios pero se utilizan mas los submúltiplos como el miliHenrio (mH), que equivale a una milésima parte de un henrio, y el microHenrio (uH) que corresponde a una millonésima parte de un henrio. De más esta decir que para pasar de una a otra usaremos el mismo sistema que venimos viendo desde el año pasado, multiplicando o dividiendo por mil, sino avísame y te ayudo, En la hoja 3 veras algunos ejemplos de cómo hacerlo.

SERIE Y PARALELO

Vamos a repasar algunos conceptos y aprender un poquito algo nuevo.

El año pasado vimos como resolvíamos las Resistencias en circuitos series y paralelos.
Serie es cuando una se conecta solo de un lado con otra, y paralelo es cuando ambas terminales de una tocan ambas terminales de otras.
En el caso de la resistencia, en serie simplemente se suman, y en paralelo podes ver el ejemplo al costado.





En el caso de las Bobinas o inductores en serie y paralelo.  En muchas ocasiones es necesario agrupar varias bobinas o inductores que están conectadas en serie o paralelo. 


Bobinas en serie, se resuelve igual como las resistencias, tanto en serie (Sumándolos) como en paralelo (con el método que usábamos)
Si hay 3 Bobinas en serie. La fórmula a utilizar es: (sumatoria de los valores de los inductores): LT = L1 + L2 + L3. 
¿Cómo hacemos en paralelo? Si son 2 usamos el mismo método que las resistencias.
Fíjate allí el ejemplo, donde 
L= L1xL2 dividido L1+L2 . . . Igual que como hacíamos con las resistencias



En el caso de los Capacitores, se hace lo contrario, o sea, en paralelo se suman y en serie se hace el sistema de multiplicar y dividir por la suma, allí te dejo algunos gráficos.













Bueno, terminado este pequeño repaso, hagamos algunos ejercicios, recuerda el tema de los pasajes de en las subunidades, siempre dividiendo o multiplicando por mil, para ir para arriba o para abajo en los cambios.
A ese recuadro le tendríamos que poner dos escalones más para abajo, n (nano) y por último p (pico) que son los que usamos en los capacitores.
Ejercicios
1) Completa el siguiente recuadro, donde tienes que completar solo los valores anterior y siguiente, es fácil pues de un lado multiplicas y del otro divides siempre por mil como esta en el ejemplo resaltado. Ten en cuenta respetar las Unidades bases (Henri, Faradio y ohm)
2) Ahora identifica, cuales son los valores de los capacitores, bobinas y resistencias
3) Tienes que hacer de esos dos valores, dibujarlos con su símbolo en paralelo y en serie y resolverlos (van a ser en total 6 dibujos y 6 cuentas!)

Saludos Profe Dany

martes, 14 de abril de 2020

Capacitores 2

Capacitores, 2da parte

Hola amigos, como va esa cuarentena? Recuerda que no estamos de vacaciones y queremos que seas un buen Técnico, por eso, hoy repasaremos algunas cosas más de capacitores, te dejare algunas tareas y aprenderemos algunas cosas que viste de manera teórica en la primera guía.
Lo que sigue tienes que copiarlo en la carpeta,

Repasando, ¿Cómo leo los capacitores?

Los leo como leo las resistencias, primer número, segundo y cantidad de ceros. Aveces tengo el color y aveces directamente el numero. Pero se resuelve igual, solo que dependiendo del tipo de capacitor, el valor puede estar en Nano, pico o micro Faradios
Además, aveces encontramos mas números o menos, puedo encontrar en la descripción de un capacitor, el valor 472 y es 4700 pico Faradio pero también puedo encontrarlo con el numero directamente 4700, por lo tanto si veo que tiene 4 números, ya es su valor en picofaradio

Por otro lado, también puedo encontrar 4.7 y eso seria el valor en micro Faradio 4,7 microfaradio. Aveces trabajando recuerdo capacitores que decían punto uno o sea .1 y eso era y es un capacitor de 0,1 micro Faradio, te dejo algunas imágenes 

allí el capacitor de .1 que si lo piensas es igual al capacitor de 104. . .

Ejercicios 1.1   Dime los valores de los siguientes capacitores=
  • 1)       101=
  • 2)      1000=
  • 3)      681=
  • 4)      103=
  • 5)      222=
  • 6)      4.7=

Curva de Carga y Descarga

Estuve viendo los dibujos de sus respuestas sobre las curvas de cargas y descargas de un capacitor,  muy lindos dibujos, y debes saber que cumplen un papel importante en las funciones de un capacitor, pues mientras un capacitor se esta descargando ese tiempo te sirve para hacer algo, por ejemplo hacer andar una luz cierta cantidad de tiempo y muchas cosas mas
Te invito a ver el siguiente video donde con un multimetro analógico le muestro a los chicos la curva de carga y descarga.

 ¿Qué notaste en dicho experimento?

 Donde guarda la tensión el capacitor?

Cuando desarmas un capacitor, con que te encuentras?


Dos Laminas de metal separadas por un dieléctrico o aislante, entonces, la pregunta para que pienses e investigues es, ¿Dónde guarda la tensión un capacitor?
Bueno, piensa, mira sus partes, luego de pensarlo, anota tu respuesta y si puedes investigar más googlealo, y me cuentas que investigaste
Te dejo un video de lo que haríamos en clase, romper y desarmar uno o varios capacitores, https://www.youtube.com/watch?v=jaQo_lEiNEM


Bueno, Hasta aquí vimos algunas cosas de capacitores, me gustaría si podes, que tengamos una clase en vivo, cara a cara via Zoom, es una aplicación para vernos, trata de instalarla y me cuentas, Recuerda copiar lo anterior y las respuestas, le sacas una foto y me la mandas por wasap o a mi mail dgf007@hotmail.com




Chequea si lo habías hecho bien

Saludos, Profe Dany

lunes, 16 de septiembre de 2019

Guía de Capacitores

Guía de Capacitores o Condensadores

Hola amigos, como les trata la Cuarentena? Espero que te sea leve, aquí te dejo la primer guía, copia las preguntas y mientras ves el vídeo lo vas parando y copia las respuestas (No te preocupes que hace años que venimos haciendo la misma guía con el mismo vídeo, así que seguro encontraras las respuestas)
Respuestas en el siguiente link.
https://www.youtube.com/watch?v=vCjNcUNFlRo

1. Que es un capacitor o condensador?
2. Cuales son las partes de un capacitor? Dibuje
3. Cuales es la unidad de medición de un capacitor?
4. Cuales son sus SubUnidades? Realice algunas comparaciones
5. Donde guarda la tensión el capacitor? (Explicación con el profe)
6. Cual es el símbolo del capacitor?
7. Cuales son los tipos de capacitores o Condensadores? Dibuje y describa las características de cada uno.
8. Como "leo" un capacitor? Que debo tener muy en cuenta a la hora de seleccionar uno?
9. Dibuje y especifique la curva de carga y descarga de un capacitor.

Extra... Para trabajar en clase... cuando volvamos...

a) Midamos un capacitor con el multimetro...
b) Con el Osciloscopio midamos la curva de carga y descarga...
c) Que pasa cuando conecto un capacitor en serie o en paralelo...
d) Cómo se si un capacitor anda bien o mal?
e) Que Precaución debo tener con los capacitor
Respuestas en el siguiente link.
https://www.youtube.com/watch?v=vCjNcUNFlRo

Bien Amigo! uno de los 3 pilares que tendremos este año son los capacitores... luego veremos bobinas y eso nos permitirá entrar en la etapa de los motores eléctricos... con sus conectores, protecciones, puesta a tierra y selección de sección de cable (o diámetro de los cables). A ponerse las pilas y a trabajar...
Saludos! Profe Dany

 Allí uno de los capacitores... te parece familiar su código de colores?
ya haremos ese circuito en clases...
Aquí otros vídeos Extra...
Lindo experimento para hacer en el aula... nos vemos! Profe Dany


viernes, 13 de septiembre de 2019

Guía 3x1 Cables Eléctricos, Canalización y puesta a tierra

Quia de Colores de cableas, seguridad y aislamiento de los mismos

1. ¿Cuales son los componentes de un cable? Dibuje y explique
2. ¿Que significa el color de cada cable? Dibuje y explique
3. ¿Que prevenciones debo tomar cuando manipulo cables eléctricos?
4. ¿Cuales son las 5 Reglas de Oro? Dibuje
5. ¿Que debo tener en cuenta al trabajar con cinta aisladora?
Respuestas en el siguiente blog:
https://electro2deipet132.blogspot.com/2019/09/colores-de-los-cables-electricos.html

Canalizaciones 

6. ¿Que tipos de Canalizaciones tenemos? ¿Cuales son sus características y aplicaciones? Dibuje y explique.
Respuestas en el siguiente blog:
https://electro2deipet132.blogspot.com/2015/11/tipos-de-canalizaciones-electricas.html

 Puesta a tierra. 

7. Las masas de las puestas a tierra... ¿Deben conectarse todas juntas o separadas? Explique
8. El conductor de la puesta a tierra... ¿Pasa por algún disyuntor, o llave del tablero general?
9. Explique algunas disposiciones particulares de las cajas, caños y tomas.
10. Dibuje el camino de la corriente, en un aparato con y sin toma corriente.
Respuestas en el siguiente blog:
https://electro2deipet132.blogspot.com/2014/06/instalacion-de-una-puesta-tierra.html

Veamos ahora algo de conexiones de cables eléctricos de la casa...

11. Dibuje toma corriente y enchufe.
12. Realice Diagrama de conexión de una lampara con una llave de un punto.
13. Como soluciono las lamparas que titilan?
Respuestas en el siguiente Link:
http://maquinasdeipet132.blogspot.com/2017/11/conexion-de-los-cables-en-el-toma-y-en.html

jueves, 12 de septiembre de 2019

Colores de los cables eléctricos


Hola amigos Aveces nos preguntamos.. ¿Cómo distinguir los cables eléctricos según el color?
Veamos antes algunas cosas importantes de los cables...
Cómo distinguir los cables eléctricos según el color
Los colores de los cables no responden a un asunto estético, sino que cada tono es un código que indica un uso específico, por eso también es recomendable utilizar cinta aislante de igual color, por prevención.

Componentes del cable

Conductor: es un elemento que conduce la corriente eléctrica y puede ser de diversos materiales metálicos, siendo el cobre el más usado. Asimismo, puede estar formado por uno o varios hilos de este material.
Aislamiento: es el recubrimiento que envuelve al conductor eléctrico para evitar que la corriente eléctrica circule fuera del mismo y cause daño a quién la utilice o manipule.
Capa de relleno: es un material aislante que envuelve a los conductores eléctricos para mantener la sección circular del conjunto unidos y fijos.
Cubierta: está hecha de materiales que protejan mecánicamente al cable. Tiene como función proteger el aislamiento de los conductores eléctricos de la acción de la temperatura, sol, lluvia, etc.

Significado de los colores de los cables eléctricos

Verde y amarillo: también llamado el conductor de toma a “tierra”; es decir, llevará la electricidad al panel de interruptores, fuera a una varilla que está enterrada en el suelo. Esto es para evitar que la electricidad se ejecute a través de la persona. Antiguamente se utilizaba cables de color gris o blanco pero, para evitar confusiones, se comenzó a utilizar este cable bicolor, más llamativo. Estos conductores no llevan marca.
Azul: es el neutro. Hasta 1970 se utilizaba el rojo. Su etiqueta es N.
Marrón / Negro / Rojo: es el cable de fase, aunque también puede ser gris para identificar la fase en una instalación doméstica. Se etiqueta como L.




Prevenciones

Cuando necesitamos reparar un interruptor, cambiar un tomacorrientes, o realizar instalaciones de tipo eléctrico en la red de nuestro hogar, lo mejor es contratar a un profesional especializado, para no correr riesgos innecesarios y asegurar así un buen trabajo. De todos modos, si preferís realizar la tarea recomendamos tomar previamente las medidas de prevención adecuadas, teniendo en cuenta el código de colores de los cables para no cometer errores.
Al trabajar con materiales e instalaciones eléctricas, siempre es mejor hacerlo con suficiente luz solar y linternas a mano, si es de noche. Esto te permitirá tener más visibilidad y evitar accidentes. Recuerda que las herramientas que vas a usar deben tener recubrimiento de goma.
Lo primero es cortar el paso general de luz, bajando las llaves de la caja.
Utiliza guantes y elementos de prevención para manipular cables eléctricos: recordá que la estática también puede dañarte. Si es posible use zapatos de suela de goma. 
Aplica las 5 reglas de oros de la electricidad que ya viste antes.

Consejos con el Aislamiento con Cinta

Es importante el uso de cintas aisladoras a discreción para recubrir los que queden libres. La cinta aisladora es un importante elemento a la hora de realizar o reparar la instalación eléctrica, ya que nos permite aislar los cables eléctricos para evitar cortocircuitos. Esta cinta es muy flexible y muy segura. La única precaución que hay que tomar es que luego de un tiempo, esta cinta suele resecarse y endurecerse, por lo que es recomendable cambiarla. 
Recuerda poner cinta 2 centímetros antes del empalme y terminar 2 centímetros después, y evitar tocar mucho la parte del pegamento de la cinta, con los dedos, pues pierde su pegamento en ti...
Recuerda si haces un empalme, que nunca un empalme debe estar dentro de una cañería... por lo tanto calcula bien la cantidad de cable para llegar tranquilo de una "Boca de Salida" a la otra.
Saludos Profe Dany

jueves, 2 de agosto de 2018

Guía de Motores... Tipos y Conexiones

Aplicaciones de las bobinas Electromagnéticas.

a) Cual es el principio fundamental de la energía eléctrica
b) Dibuje y explique 4 Aplicaciones de las bobinas electromagneticas.
Fuente de la Info: link
https://electro2deipet132.blogspot.com/2014/06/aplicaciones-de-las-bobinas.html

Motores Eléctricos

1) Dibuje las partes de un motor eléctrico
2) ¿Cual es la clasificación y composición de los motores eléctricos? (recuadro)
Motores Trifasicos
3) ¿Cuales son los 2 tipos de configuración de los rotores?  (dibuje)
4) ¿Cual es el principio de su funcionamiento?
5) Explique y dibuje los tipos de conexión Estrella y Triangulo
6) En que 2 Clasificaciones se dividen los motores trifasicos, explique el funcionamiento de cada uno
Conexionado y caja de bornes del motor trifasico de Induccion
7) ¿Que tipos de bornes tengo, como los identifico? Dibujen
8) ¿Como conecto el motor en conexión Directa?
9) ¿Que debo tener en cuenta y cómo conecto un motor en conexión estrella-triangulo? Dibuje todos los detalles y conexiones...
10) Defina: Tensión Nominal, Intensidad Nominal, Intensidad de Arranque, frecuencia, Factor de potencia, pares de polo y tipos de potencias

Bonus Track

11)  ¿Qué son y cómo se calculan? la...    (Página 183 en adelante)

  • Velocidad de Sincronismo 
  • Velocidad Nominal
  • Par Motor (Torque)
  • Rendimiento

12) Dibuje y describa los datos que puedo extraer de la Placa de Características del motor provista por el fabricante.

Motor de Corriente Continua

13) Resuma las características del Motor de Corriente Continua.
14) Dibuje un motor de Corriente Continua.

Calculo de sección del cable

15) Como se calcula la intensidad nominal y la caída de tensión?
16) Que es la compensación del factor de Potencia?
17) Dibuje el triangulo de Potencia
18) Por que es necesario corregir el factor de potencia? Como se corrige?
19) Dibuje el recuadro con solo 5 ejemplos de como modifican el cos de fi distintos equipos comunes

Respuestas en el libro Automatismos industriales (en biblioteca) paginas 171 en adelante.

Aquí te dejo algunas fotos del libro...

1)

2)
3y4)
5)


6)

7-9)
10)

10... y 11)

Bonus Track

11 cont...)

12)




13 y 14)
15)

16y17)
18)

lo que no entiendas... lo vemos en clase...

Nos vemos... Saludos... Profe Dany


viernes, 15 de junio de 2018

El osciloscopio

EL OSCILOSCOPIO

¿Qué es un osciloscopio?
El osciloscopio es basicamente un dispositivo de visualización gráfica que muestra señales electricas variables en el tiempo.

El eje vertical, a partir de ahora denominado Y, representa el voltaje; mientras que el eje horizontal, denominado X, representa el tiempo.

¿Qué podemos hacer con un osciloscopio?
Basicamente esto:

Determinar directamente el periodo y el voltaje de una señal.
Determinar indirectamente la frecuencia de una señal.
Determinar que parte de la señal es DC y cual AC. (Continua o Alterna)
Localizar averias en un circuito.
Medir la fase entre dos señales.
Determinar que parte de la señal es ruido y como varia este en el tiempo.

Los osciloscopios son de los instrumentos más versatiles que existen y lo utilizan desde técnicos de reparación de televisores a médicos. Un osciloscopio puede medir un gran número de fenomenos, provisto del transductor adecuado (un elemento que convierte una magnitud física en señal eléctrica) será capaz de darnos el valor de una presión, ritmo cardiaco, potencia de sonido, nivel de vibraciones en un coche, etc.

¿Qué tipos de osciloscopios existen?

Los equipos electrónicos se dividen en dos tipos: Analógicos y Digitales . Los primeros trabajan con variables continuas mientras quie los segundos lo hacen con variables discretas. Por ejemplo un tocadiscos es un equipo analógico y un Compact Disc es un equipo digital.

Los Osciloscopios también pueden ser analógicos ó digitales. Los primeros trabajan directamente con la señal aplicada, está una vez amplificada desvia un haz de electrones en sentido vertical proporcionalmente a su valor. En contraste los osciloscopios digitales utilizan previamente un conversor analógico-digital (A/D) para almacenar digitalmente la señal de entrada, reconstruyendo posteriormente esta información en la pantalla.

Ambos tipos tienen sus ventajas e inconvenientes. Los analógicos son preferibles cuando es prioritario visualizar variaciones rápidas de la señal de entrada en tiempo real. Los osciloscopios digitales se utilizan cuando se desea visualizar y estudiar eventos no repetitivos (picos de tensión que se producen aleatoriamente).

¿Qué controles posee un osciloscopio típico?

A primera vista un osciloscopio se parece a una pequeña televisión portatil, salvo una rejilla que ocupa la pantalla y el mayor número de controles que posee. En la siguiente figura se representan estos controles distribuidos en cinco secciones:
¿Como funciona un osciloscopio?
Para entender el funcionamiento de los controles que posee un osciloscopio es necesario deternerse un poco en los procesos internos llevados a cabo por este aparato. Empezaremos por el tipo analógico ya que es el más sencillo.

Osciloscopios analógicos


Cuando se conecta la sonda a un circuito, la señal atraviesa esta última y se dirige a la sección vertical. Dependiendo de donde situemos el mando del amplificador vertical atenuaremos la señal ó la amplificaremos.

En la salida de este bloque ya se dispone de la suficiente señal para atacar las placas de deflexión verticales (que naturalmente estan en posición horizontal) y que son las encargadas de desviar el haz de electrones, que surge del catodo e impacta en la capa fluorescente del interior de la pantalla, en sentido vertical. Hacia arriba si la tensión es positiva con respecto al punto de referencia (GND) ó hacia abajo si es negativa.

La señal también atraviesa la sección de disparo para de esta forma iniciar el barrido horizontal (este es el encargado de mover el haz de electrones desde la parte izquierda de la pantalla a la parte derecha en un determinado tiempo).

El trazado (recorrido de izquierda a derecha) se consigue aplicando la parte ascendente de un diente de sierra a las placas de deflexión horizontal (las que estan en posición vertical), y puede ser regulable en tiempo actuando sobre el mando TIME-BASE. El retrazado (recorrido de derecha a izquierda) se realiza de forma mucho más rápida con la parte descendente del mismo diente de sierra.

De esta forma la acción combinada del trazado horizontal y de la deflexión vertical traza la gráfica de la señal en la pantalla. La sección de disparo es necesaria para estabilizar las señales repetitivas (se asegura que el trazado comienze en el mismo punto de la señal repetitiva).



Como conclusión para utilizar de forma correcta un osciloscopio analógico necesitamos realizar tres ajuste básicos:

La atenuación ó amplificación que necesita la señal. Utilizar el mando AMPL. para ajustar la amplitud de la señal antes de que sea aplicada a las placas de deflexión vertical. Conviene que la señal ocupe una parte importante de la pantalla sin llegar a sobrepasar los límites.
La base de tiempos. Utilizar el mando TIMEBASE para ajustar lo que representa en tiempo una división en horizontal de la pantalla. Para señales repetitivas es conveniente que en la pantalla se puedan observar aproximadamente un par de ciclos.
Disparo de la señal. Utilizar los mandos TRIGGER LEVEL (nivel de disparo) y TRIGGER SELECTOR (tipo de disparo) para estabilizar lo mejor posible señales repetitivas.
Por supuesto, también deben ajustarse los controles que afectan a la visualización: FOCUS (enfoque), INTENS. (intensidad) nunca excesiva, Y-POS (posición vertical del haz) y X-POS (posición horizontal del haz).
Algunas imágenes útiles...

Tipos de señales

 Modificando la altura... El Voltaje
 Modificando el periodo o tiempo

Para la próxima les explico los osciloscopio Digitales.
Saludos profe Dany