SOPORTE TÉCNICO

VOLTAJE ⚡

El voltaje es una medida de la fuerza o presión que impulsa a los electrones a moverse a través de un circuito eléctrico cerrado. Es una magnitud que indica la cantidad de energía que transportan las cargas eléctricas por unidad de carga.

En términos más simples, el voltaje es lo que impulsa el flujo de corriente eléctrica a través de un circuito. Se representa en voltios (V) y se mide mediante un dispositivo llamado voltímetro.


Características del voltaje:
  • Medición: Es necesario determinar los puntos de referencia para comenzar con la medición(es decir, voltaje unidades de medidas), de manera que se pueda identificar el nivel de volt referenciado. 
  • Fuente de voltaje: se trata de un equipo que se encarga de brindar tensión eléctrica a una carga específica, esta carga puede ser cualquier cosa conectada a la funete de volt.
  • Carga eléctrica: se trata de una propiedad intrinseca de la fisica que se ubica en particulas subatómicas, misma que se puede manifestarse a traves de feurzas de repulsión y atracción esto lo hacen mediante campos electromagnéticos.


CIRCUITO ELÉCTRICO 🔌


Un circuito eléctrico es un sistema cerrado de conductores y componentes eléctricos interconectados que permiten el flujo de corriente eléctrica desde una fuente de energía hasta un dispositivo o carga. Está diseñado para permitir el transporte y control de la electricidad para que los dispositivos puedan funcionar adecuadamente.


Características de un circuito eléctrico:
-Fuente de energía: Es la parte del circuito que proporciona el voltaje necesario para impulsar el flujo de corriente eléctrica. Puede ser una batería, un generador, una fuente de alimentación o cualquier otra fuente de voltaje.
-Conductores: Son los cables o conexiones que transportan la corriente eléctrica desde la fuente de energía hasta los dispositivos o cargas. Los conductores generalmente están hechos de materiales conductores como cobre o aluminio.
-Componentes: Son los elementos que controlan y regulan el flujo de corriente eléctrica en el circuito. Algunos ejemplos de componentes son resistencias, capacitores, inductores, interruptores y transistores.
-Carga: Es el dispositivo o conjunto de dispositivos que consumen la energía eléctrica y realizan alguna función específica. Pueden ser lámparas, electrodomésticos, motores, computadoras, entre otros.
                                               

Los circuitos eléctricos pueden tener diferentes configuraciones, como en serie, en paralelo o una combinación de ambos. En un circuito en serie, los componentes están conectados en una sola trayectoria, mientras que en un circuito en paralelo, los componentes están conectados en diferentes trayectorias, lo que afecta la forma en que se distribuye la corriente eléctrica en el circuito.



⌁  CIRCUITO  EN  SERIE  ⌁

Un circuito en serie es una configuración de conexión de componentes eléctricos donde los elementos están conectados uno tras otro en una sola trayectoria cerrada. En otras palabras, la corriente eléctrica fluye por todos los componentes en la misma dirección. Si un componente falla o se abre, todo el circuito se interrumpe y los dispositivos conectados dejarán de funcionar.

En un circuito en serie, los componentes comparten la misma corriente (I) y la suma de las caídas de voltaje a través de cada componente es igual al voltaje total suministrado por la fuente de energía.
Características clave de un circuito en serie:
-Corriente: La corriente es la misma en todos los componentes del circuito. No hay ramificaciones, por lo que la corriente que sale de un componente fluye directamente hacia el siguiente.
-Voltaje: La suma de las caídas de voltaje en cada componente es igual al voltaje total de la fuente de energía. El voltaje se divide entre los componentes de acuerdo con sus resistencias o impedancias.
-Resistencia equivalente:  La resistencia total del circuito en serie (R_total) es igual a la suma de las resistencias de todos los componentes individuales. Por lo tanto, en un circuito en serie, la resistencia total es mayor que cualquier resistencia individual.



CIRCUITO  EN  PARALELO 

Un circuito en paralelo es una configuración de conexión de componentes eléctricos donde los elementos están conectados de tal manera que tienen dos o más caminos o trayectorias de corriente eléctrica. En otras palabras, los componentes se conectan de manera que un extremo de cada componente está conectado al mismo punto del circuito, mientras que el otro extremo se conecta a otro punto común del circuito.


En un circuito en paralelo, la corriente total se divide entre los diferentes componentes, y la tensión en cada componente es igual al voltaje total de la fuente de energía.
Características clave de un circuito en paralelo:
-Corriente: La corriente total que entra en el punto de ramificación del circuito se divide entre los diferentes caminos. La corriente total es la suma de las corrientes en cada componente conectado en paralelo.
-Voltaje: El voltaje en cada componente es igual al voltaje total de la fuente de energía. Todos los componentes en paralelo tienen el mismo voltaje en sus terminales.
-Resistencia equivalente: La resistencia total del circuito en paralelo (R_total) es menor que la resistencia de cualquier componente individual. La fórmula para calcular la resistencia total en un circuito en paralelo es más compleja que en un circuito en serie, y se puede expresar como: 1 / R_total = 1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3 + ... + 1 / Rn.

Para mayor comprensión te dejo un tutorial de ayuda:





EL TRANSISTOR 


Se llama transistor (del inglés: transfer resistor, “resistor de transferencia”) a un tipo de dispositivo electrónico semiconductor, capaz de modificar una señal eléctrica de salida como respuesta a una de entrada, sirviendo como amplificador, conmutador, oscilador o rectificador de la misma.
Es un tipo de dispositivo de uso común en numerosos aparatos, como relojes, lámparas, tomógrafos, celulares, radios, televisores y, sobre todo, como componente de los circuitos integrados (chips o microchips).

Los transistores tienen su origen en la necesidad de controlar el flujo de la corriente eléctrica en diversas aplicaciones, como parte de la evolución del campo de la electrónica. Su antecesor directo fue un aparato inventado por Julius Edgar Lilienfeld en Canadá en 1925, pero no sería hasta mediados de siglo cuando podría implementarse usando materiales semiconductores (en lugar de tubos al vacío).

Los primeros logros en este sentido consistieron en la ampliación de la potencia de una señal eléctrica a partir de conducirla a través de dos puntales de oro aplicados a un cristal de germanio.

El nombre de transistor fue propuesto por el ingeniero estadounidense John R. Pierce, a partir de los primeros modelos diseñados por los Laboratorios Bell. El primer transistor de contacto apareció en Alemania en 1948, mientras que el primero de alta frecuencia fue inventado en 1953 en los Estados Unidos.

Estos fueron los primeros pasos hacia la explosión electrónica de la segunda mitad del siglo XX, que permitieron, entre muchas otras cosas, el desarrollo de las computadoras.


Fuentes:


EL CONDENSADOR

Básicamente un condensador es un dispositivo capaz de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Está formado por dos armaduras metálicas paralelas (generalmente de aluminio) separadas por un material dieléctrico.

Va a tener una serie de características tales como capacidad, tensión de trabajo,tolerancia y polaridad, que deberemos aprender a distinguir Aquí vemos esquematizado un condensador, con las dos láminas = placas = armaduras, y el dieléctrico entre ellas. En la versión más sencilla del condensador, no se pone nada entre las armaduras y se las deja
con una cierta separación, en cuyo caso se dice que el dieléctrico es el aire.


Fuentes:


POTENCIÓN O RESISTENCIA VARIABLE

Las resistencias variables juegan un papel crucial en la electrónica y la ingeniería eléctrica, ofreciendo control y ajuste sobre la corriente eléctrica en diversos circuitos. Dos de los componentes más comunes en esta categoría son los potenciómetros y los reóstatos.

Un potenciómetro es una resistencia variable de tres terminales que permite ajustar la resistencia en un circuito, controlando así el flujo de corriente. Es esencialmente una resistencia ajustable que divide el voltaje en una manera proporcional.



Fuentes:
https://www.electricity-magnetism.org/es/resistencias-variables-potenciometros-y-reostatos/#:~:text=Un%20potenci%C3%B3metro%20es%20una%20resistencia,con%20la%20posici%C3%B3n%20del%20cursor.


LAS RESISTENCIAS FIJAS 

Las Resistencias fijas o resistores son componentes electrónicos que se oponen al paso de la corriente, como se había mencionado en la publicación anterior sobre componentes pasivos, todo material tanto conductor como aislante tiene una resistencia al paso de la corriente. Los conductores tienen una resistencia muy baja, mientras que los materiales aislantes como el vidrio y la cerámica ofrecen una resistencia muy alta.




Fuentes:


CARACTERÍSTICAS DE UN DIODO LED 

Un diodo LED es un dispositivo que permite el paso de corriente en un solo sentido y que al ser polarizado emite un haz de luz. Trabaja como un diodo normal pero al recibir corriente eléctrica emite luz. Los LED trabajan aproximadamente con corriente de 2V. Para conectarlos a un voltaje distinto, se debe usar una resistencia.

Su funcionamiento es bastante simple, se conecta la corriente al semiconductor superior del diodo LED lo cual permitirá el paso de corriente eléctrica y hará que el semiconductor emita luz. Según el material del que esté elaborado el semiconductor, los diodos LED proyectarán luces de distintos colores.

Debido a su pequeño tamaño los diodos LED se pueden armar en tiras jugando así con sus colores logrando los LED RGB, que al controlar la emisión tanto de corriente como de luz, se logra una inmensa gama de colores. De allí su amplio uso en decoración y espectáculos.

Una de sus características más importantes es la gran potencia de iluminación que poseen sin aumentar su temperatura. Se puede usar en muchas aplicaciones sin afectar su entorno directo.




Fuentes:


PROYECTO DE SOPORTE TÉCNICO


  MAQUETA DE  CIRCUITO  DE UN HOSPITAL   

Circuito de sensor de sonido

- ¿Qué es un sensor de sonido?
El sensor de sonido es un módulo que convierte las ondas acústicas en señales eléctricas. En términos muy sencillos, los detectores de sonido funcionan en base a los cambios de capacitancia causados por la vibración de las ondas sonoras. La vibración del aire mueve el diafragma del micrófono causando un cambio de capacitancia en el condensador acoplado. El cambio de capacitancia que se amplifica por el módulo (LM386, LM393 o MAX9812L por nombrar algunos actualmente en nuestra oferta) resulta en la lectura de la señal.

- Materiales:
  • Protoboard, si no lo tiene pueden hacerlo soldando los componentes 
  •  SCR C106 
  •  Micrófono electret 
  •  Una resistencia de 10k 
  •  Una resistencia de 1k 
  •  Un pulsador 
  •  Un potenciómetro de 100k
  •  Cables para las conexiones 
  •  Bateria de 5 a 12 voltios
- Dibujo del circuito:

 Conexion:
La conexión es igual y parecida a la conexión de un Led con potenciómetro pero en este caso se le agrego un interruptor de 2 pines que sirve para realizar el apagado de las luces LED en series y el potenciómetro sirve para controlar la intensidad de esta, de la misma manera le agregamos un micrófono electret, ya que está sirve para receptar el sonido del aplauso, también se le agrego un transistor SRC que Funciona básicamente como un diodo rectificador controlado, permitiendo circular la corriente en un solo sentido y PS está conexión no es gracias a los Jumpers que están conectados al protoboard con su respectiva polaridad y sobre todo a una batería de 9 volts recargable.




Circuito de un Led o lámpara 


- Materiales:

  • Lámpara y led: transforma la energía eléctrica en luz con el led.
  • Cajonera: Para que la lámpara tenga un soporte.
  •  Cables conductores 2 en 1: transmite la corriente eléctrica.
  •  Interruptor: permite el encendido y apagado de cualquier tipo de carga.
  •  Resistencia 400 omnios: se opone al paso de la corriente para que el sistema no sufra sobrecargas.

- Dibujo del circuito:

 Conexion:
Para nuestra conexión debemos soldar; es unir firmemente dos piezas, en este caso el cable conductor 2 en 1 que tiene la función de transmitir la corriente eléctrica, el cable verde nos indica que es el negativo y el blanco positivo, aparte también soldamos el interruptor con el cable conductor 2 en 1 (rojo siendo negativo y blanco positivo). Para conectar a nuestra protoboard primero debemos poner una resistencia de 400 omnios que va conectada a la Franja negativa, la resistencia va negativa porque estamos trabajando con un interruptor el cual su corriente es alterna se intercambian las conexiones.





Circuito del motor o ventilador 

- ¿Qué es un Transistor?
Un transistor, también conocido como un BJT (Transistor de Unión Bipolar), es un dispositivo semiconductor impulsado por corriente, que puede ser utilizado para controlar el flujo de corriente eléctrica en la que una pequeña cantidad de corriente en el conductor base controla una mayor cantidad de corriente entre el Colector y el Emisor. Se pueden utilizar para amplificar una señal débil, como un oscilador o un interruptor.


- Materiales:
  • Protoboard
  • 1 potenciómetro de 10 k
  • Jumper
  • 1 motor
  • 1 transistor
  • 2 Baterías de 9 vols
- Dibujo del circuito:



Conexion:
Primero que tenemos en el sistema tenemos dos pila y porque tengo dos y no una porque con una si me va a funcionar pero estaría con fallo no tendrá lo suficiente energía para que el ventilador funcione correctamente bueno ahora tenemos el pontenciometro
Este pontenciometro es el que nos permitirá el funcionamiento del ventilador está conectado con 3 jumper que estará conectado con el receptor
El 
transistor es la base del sistema porque captará la señal transmitida que nos dará el pontenciometro para su encendido y apagado.



-Materiales para la maqueta:
  • Cartón
  • Lamina de acetato
  • Palos de chuzoz
  • Palos de helado
  • Palillos de dientes
  • Espumafon
  • Fomix
  • Cartulina
  • Pinturas
 -Medidas de la maqueta:
     70 cm de ancho x 60 cm de largo

-Informacion de la maqueta en la vida cotidiana:
La elaboracion de este hopital esta valorada en la vida real alrededor de $200.000 Dólares, con el fin de promocionar la salud y prevenir la enfermedad dentro de su ámbito de actuación, fomentando la coordinación y el desarrollo de las estrategias conjuntas con los diferentes centros sanitarios y niveles asistenciales que, a este respecto, resulten necesarias.


- Finalizacion de la maqueta:
   





- Video explicativo del funcionamiento de la maqueta: 





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