Conceptos Básicos Para Electrónicos

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Electrónica aplicada a sistemas Computacionales

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CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD

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Electrnica aplicada a sistemas de informacin Computacionales

Electrnica aplicada a sistemas Computacionales

Qu es la Electrnica ? La electrnica es el campo de la fsica que se refiere al diseo y aplicacin de dispositivos, por lo general circuitos electrnicos, cuyo funcionamiento depende del flujo de electrones para la generacin, transmisin, recepcin o almacenamiento de informacin.

Esta informacin puede consistir envozomsicacomo en un receptor de radio, en unaimagenen una pantalla de televisin, o endatoscomo una computadora.

La electrnica como tal tiene una gran variedad de aplicaciones para la vida del hombre, como por ejemplo: las telecomunicaciones, la computacin, la medicina, la mecnica entre otras.

Circuito elctricoLoscircuitos elctricosson lostrayectos cerradosque recorren los electrones al desplazarse por efecto de la energa elctrica paraproducir otras formas de energa o trabajo.

stas son las cuatros unidades bsicas de la electricidad:Voltaje (V) Corriente (I) Resistencia (R)Energa (P)

Voltaje, corriente, resistencia y energason trminos de electrnica que un tcnico informtico debe conocer:Parmetros de la ElectricidadVoltajeLa tensin, el voltaje o diferencia de potencial es una fuerza elctrica que impulsa a los electrones a moverse por un conductor en un circuito elctrico ...

voltsEl voltaje es una medida de la fuerza requerida para impulsar electrones a travs de un circuito.

Se mide en voltios (V). La fuente de energa de una computadora generalmente produce diferentes voltajes.LaCorrienteoIntensidad elctrica es la circulacin de cargas o electrones a travs de un circuito elctrico cerrado, que se mueven siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de fuerza electromotriz (FEM).

AmperiosCorrienteElctricaLa corriente es una medida de la cantidad de electrones que pasan por un circuito.

La corriente se mide en amperios (A). Las fuentes de energa de computadoras proporcionan diferentes amperajes para cada voltaje de salida.

Corriente continua C.C; D.CLacorriente continuaes el flujo continuo deelectronesa travs de un conductor entre dos puntos de distintoPotencial.

las Cargas Elctricascirculan siempre en la misma direccin (es decir, los terminales de mayor y de menor potencial son siempre los mismos). Aunque comnmente se identifica la corriente continua con la corriente constante (por ejemplo la suministrada por una batera), es continua toda corriente que mantenga siempre la mismaPolaridadCircula por durante un tiempo en un sentido y despus en sentido opuesto, volvindose a repetir el mismo proceso en forma constante.

Utilizada genricamente, la CA se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las empresas. Sin embargo, las seales deAudioy deRadiotransmitidas por los Cables. En estos usos, el fin ms importante suele ser la transmisin y recuperacin de la informacin codificada (oModulada) sobre la seal de la CA.

Corriente Alterna C.A; A.C

Resistencia elctricaDificultad u oposicin que presenta un cuerpo al paso de unaCorriente elctrica para circular a travs de l.

OHMIOSLa resistencia es la oposicin al flujo de corriente de un circuito. Se mide en ohmios. Una resistencia ms baja permite que fluya ms corriente (y, por lo tanto, ms energa) a travs de un circuito. Un buen fusible tiene poca resistencia o una medicin de casi 0 ohmios.

EnergaLa energa es una medida de la presin requerida para impulsar electrones a travs de un circuito, denominado voltaje, multiplicada por la cantidad de electrones que pasan por dicho circuito (dicha cantidad se denomina corriente). La medida se llama vatio (W). Las fuentes de energa de las computadoras se miden en vatios.Ley de OhmExiste una ecuacin bsica que expresa la relacin entre tres de los trminos. Supone que el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Esto se conoce como Ley de Ohm.

V = IR

Ley de OhmEn un sistema elctrico, la energa (P) es igual al voltaje multiplicado por la corriente.

P = VI

En un circuito elctrico, un aumento en la corriente o el voltaje da como resultado mayor energa.EjemploA modo de ejemplo, imagine un circuito simple con una lamparilla de 9 V conectada a una batera de 9 V. La salida de energa de la lamparilla es de 100 W. A partir de esta ecuacin, podemos calcular la corriente en amperios que se requerir para obtener 100 W de una lamparilla de 9 V.

Para resolver esta ecuacin, contamos con la siguiente informacin:

P = 100 W V = 9 V I = 100 W/9 V = 11,11 AQu sucede si una batera de 12 V y una lamparilla de 12 V se usan para obtener 100 W de energa?

100 W/12 V = 8,33 A

Este sistema produce la misma energa, pero con menos corriente.Las computadoras normalmente usan fuentes de energa de 200 W a 500 W. Sin embargo, algunas computadoras necesitan fuentes de energa de 500 W a 800 W. Al construir una computadora, seleccione una fuente de energa con suficiente voltaje para alimentar todos los componentes. Puede obtener la informacin sobre voltaje de los componentes en la documentacin del fabricante. Cuando elija una fuente de energa, asegrese de que la energa supere la requerida por los componentes instalados.PRECAUCIN: No abra la fuente de energa. Los condensadores electrnicos ubicados en una fuente de energa, como se muestra en la Figura 3, pueden contener carga durante largos perodos.Componentes Y RamasTubos de vacoTransistoresCircuitos integradosRestatosCondensadoresInductoresDispositivos de detecciny transductoresMecatrnica y robticaTelecomunicacionesBioelectrnicaMicroelectrnicaelectrnica digital