Revisión Lección 1 Electrónica Básica/ Reviw Lesson 1

in Electronics Academy20 hours ago (edited)

Saludos a todos los alumnos y entusiastas de la electrónica.

Ha culminado la Lección 1, denominada Electrónica Básica. En esta lección nos dispusimos a prepararlos para lo que vendrá en las siguientes lecciones, para algunos alumnos la lección 1 fue algo complicada, larga y trabajosa.

Permítanme infórmales que así es la electrónica, la electrónica no es fácil aunque lo parezca, la electrónica requiere de todo lo que aprendieron en la primera lección y mucho más.

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Imágen diseñada en Canva


Ahora bien, durante las evaluaciones de las tareas se observaron algunas confusiones y desaciertos, por tal razón empezaré a aclarar dudas en una forma más clara.

Iniciamos con el Voltaje Alterno, en las definiciones se mencionó la característica de oscilación, su frecuencia, que es de 50 hz en Europa y 60 Hz en América, que los voltajes si de 240, 220, 230, 120 VAC dependiendo del país, pero muy pocos alumnos mencionaron que este voltaje alteno no tiene polaridad y que posee un voltaje y corriente peligrosa, tanto para las personas, como para los instrumentos de medición.

En la siguiente imágen observarán la medida de este voltaje alterno en un multímetro.

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El Voltaje Alterno y la Corriente Alterna se obtiene de la red eléctrica doméstica


Verán que en el multimetro No hay polaridad, si colocamos las sondas de nuestro multimetro en cualquier posición, siempre indicará el voltaje de la red eléctrica doméstica de su país. Este voltaje se obtienes de generadores, en mi país Venezuela se genera en centrales hidroeléctricas.

Veamos la diferencia con el Voltaje Directo. En las definiciones de alumnos indicaron que es un voltaje puro, que no tiene variación, que se obtiene por medio de fuentes conmutadas que convierten el voltaje y la corriente alterna en voltaje y corriente directa, además, puede almacenarse en baterías Alcalinas o de Litio y posee polaridad.

Veamos sí esa definición se cumple en la práctica, observen la imágen con detenimiento.

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Fuente conmutada


Aquí podremos ver cómo intencionalmente coloqué las sondas del multimetro en la salida positiva del plug del transformador y la positiva en el negativo. En la pantalla del multimetro en muestra un signo negativo señalando que estamos colocando en una posición incorrecta nuestras sondas.

El dispositivo que está transformando el voltaje alterno en directo contiene en su interior los componentes que han estudiado, sin esos componentes sería imposible hacer la conversión AC - DC.

Sí por error o desconocimiento alimentamos con voltaje alterno algún artefacto que trabaja con voltaje directo, el artefacto literalmente explotará, lo mismo sucederá sí colocamos las sondas de nuestro multimetro en una salida de voltaje alterno y tenemos seleccionado la escala de Voltaje Directo.

Ustedes ya deben saber que el voltaje alterno proviene de la red eléctrica doméstica y la única forma de ser convertida en voltaje alterno es por medio de un puente de diodos y los demás componentes electrónicos que la componen.

Observemos dentro de una fuente conmutada la entrada AC y el Puente de Diodos.

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Puente de Diodos


El puente de diodos siempre estará muy cercano a la entrada de corriente alterna y aledaño a un transformador y capacitores electrolíticos más grandes. A ese área se le denomina zona caliente, es la zona de la fuente.

En la lección 1 los alumnos mostraron tarjetas de su propiedad, pero no identificaron el puente de diodos compuesto por 4 diodos rectificadores individuales, ahora podrán saber que cuando vean un grupo de 4 diodos agrupados y cercanos en una entrada AC, sabrán que se trata de un puente de diodos y que están ubicados en la fuente de esa tarjeta.

También verán en las tarjetas modernas y las de menor tamaño, puentes de diodos encapsulados, los de hueco pasantes y los SMD.

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Puente de Diodos encapsulados, grande hueco pasante, pequeño SMD


La gran mayoría de los alumnos también tuvieron difultad en la detección de un componente muy pequeño que se encontraba en la tarjeta SMD, se trataba de un Capacitor Cerámico SMD o de montaje superficial.

Muchos lo ignoraron y seguramente fue porque no sabían que era y no lo investigaron.

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Capacitor Cerámico de hueco pasante y SMD


También hubo confusión con su símbolo, en este componente no tiene polaridad.

En cambio el capacitor electrolítico si posee polaridad y es muy importante conocerla para evitar colocarlo en forma errada en una tarjeta, porque de hacelo en una polaridad inversa explotaría.

Los capacitores electrolíticos son uno de los componentes más utilizados en la electrónica, por esa razón fue objeto de estudio, tanto en su definición, como en características particulares, simbología e identificación.

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Midiendo un capacitor electrolítico de 10 uf


El cuerpo del capacitor electrolítico puede ser de distintos colores, todo dependerá de la marca del fabricante, pero todos vendrán identificados con un franja de un color distinto y que ocupa solo una tercera parte del cuerpo del componente. Está franja identifica la polaridad negativa.

En las tarjetas electrónicas y diagramas también se identifica el capacitor electrolítico, bien sea con una media luna de color blanco o negro o con su símbolo, todo con la finalidad de que sea colocado en la polaridad correcta.

En la siguiente imágen observaremos una pequeña familia de capacitores, donde solo el capacitor electrolítico tiene polaridad, no duden que en cualquier momento se toparan con ellos porque nuestras artefactos los llevan en su interior.

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Solo el capacitor electrolítico tiene polaridad


Ahora pasemos a la parte de la simbología, no les dibujare símbolos, ya ese trabajo lo hicieron ustedes, la finalidad de ese trabajo era familiarizarse para cuando vieran una tarjeta por la parte inferior, existen algunos fabricantes de tarjetas electrónicas que los dubujan muy bien en sus placas, haciendo más fácil la identificación.

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Parte inferior de una tarjeta electrónica


¿Han podido observar que todos los componentes en la tarjeta están identificados con sus símbolos? ¿Ahora se dan cuenta que tenía sentido estudiar los símbolos electrónicos?

Existen tarjetas electrónicas en las que solo colocan la inicial del componente electrónico, entonces sí usted conoce el nombre de los componentes y su forma, podrá identificarlos fácilmente.

Observemos un ejemplo.


En la siguiente imágen pueden observar dos tipos de transistores NPN, uno de Hueco pasante y otro SMD. En la tarjeta se puede ver la Letra Q, en los diagramas eléctricos se identifican los transistores con esta letra, pero además de la letra Q, se puede observar las letras B,C,E. Base, Colector y Emisor.

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Transistor de hueco pasante y SMD


Recuerdan que en la lección 1 se corrigieron los símbolos de transistores donde no se colocaban las siglas B, C, E? Está es la razón.

Estas letras ayudan al técnico a realizar una medición rápida del componente, sé que los dos transistores son NPN porque con el multimetro pude colocar la punta positiva en la base y se reflejaron las medidas de los diodos internos en el transistor, sí colocó la punta negativa en la base y obtengo las otras 2 medidas, entonces el transistor es PNP.

La otra forma de saber sí un transistor es NPN o PNP es mediante su hoja de datos y se obtiene mediente la nomenclatura del componente.

Todo ha sido preparado para que el alumno avance en la lección 2.

Pueden repasar los nombres de los componentes electrónicos de la tarjeta, ahora los puede ver por la parte superior de la tarjeta e identificarlos fácilmente.

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Parte superior de la tarjeta electrónica


Podrán darse cuenta que en la parte superior solo se identifican en la tarjeta con Siglas y un número, el número marca la posición. De esta forma cuando descargamos el diagrama de esta tarjeta, el técnico puede ubicarla por el número de su posición. Ejemplo, si quiero saber con qué componentes se conecta la R828 puedo ubicarlo en el diagrama, también sirve cuando el componente está destruido y no se sabe de qué valor era.

Los diagramas funcionan como mapas, por decirlo así. Más adelante todo tendrá sentido.

Espero que esté breve repaso les sirva para aclarar dudas y comprender aún más la electrónica básica.

Todas las fotografías fueron tomadas con mí Smartphone Huawei Dub-Al00.

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Curated by : @chant

Dear,
Your review lesson 01 is very well presented. We can learn the weak points of our students. Especially the component contacts of the circuit board will be known.

You have explained the symbols and names of different types of capacitors nicely.

Wrote details about AC and DC voltage.

There are two types of frequencies used in the world. 50 Hz is used in our country. A number of key points have been highlighted for students (frequency).

I think your lesson 01 review part needs to mention every student. Good luck to you.

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