Manual de Prácticas Básicas de Electrónica

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Manual de Prácticas Básicas de Electrónica"

Transcripción

1 Manual de Prácticas Básicas de Electrónica Materia: Instala y Programa PIC s Carrera: Técnico en Electromecánica Facilitador: M.C Carlos F. Moreno Rodríguez Chihuahua Chih., a 2 de Febrero de 2016

2 Práctica No. 1: VOLTAJE, CORRIENTE Y RESISTENCIA PARTE 1: VOLTAJE EN CIRCUITO SERIE, PARALELO Y MIXTO. PARTE 2: CORRIENTE EN CIRCUITO SERIE, PARALELO Y MIXTO. Práctica No.2 LED, POTENCIOMETRO, FOTOCELDA y CAPACITOR. PARTE 1: PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE UN DIODO LED PARTE 2: LED INDICADOR DE CORRIENTE Y PROBADOR DE CONTINUIDAD. PARTE 3: CONTROL DE BRILLO DE UN LED. PARTE 4: LED ACTIVADO POR LUZ. PARTE 5: ALMACENAMIENTO DE ELECTRONES (CAPACITORES) Práctica No.3 BOCINA, DIODO Y SCR PARTE 1: ACCION DE LA BOCINA. PARTE 2: PROBADOR DE DIODOS. PARTE 3: PROBADOR DE SCR. Práctica No.4 TRANSISTOR EN CORTE Y SATURACION, TRANSISTOR NPN, PNP, Y OSCILADOR CON TRANSISTORES (PAR DARLINGTON). PARTE 1: TRANSISTOR EN CORTE Y SATURACION PARTE 2: FUNCIONAMIENTO DEL TRANSISTOR NPN. PARTE 3: FUNCIONAMIENTO DEL TRANSISTOR PNP. PARTE 4: OSCILADOR CON TRANSISTORES NPN Y PNP. PARTE 5: OSCILADOR CON 2 TRANSISTORES NPN PARTE 6: AMPLIFICADOR DE SENAL, CON TRANSISTORES NPN (PAR DARLINGTON) Práctica No.5 RELEVADOR o RELAY, TEMPORIZADOR (TIMER) 555. PARTE 1: FUNCIONAMIENTO DEL RELAY PARTE 2: CIRCUITO BASICO DEL RELAY CON UN MOTOR. PARTE 3: CIRCUITO BASICO DEL TEMPORIZADOR 555, LUZ INTERMITENTE PARTE 4: TEMPORIZADOR, TRANSISTOR, RELAY Y MOTOR Practica No.6 SENSOR TACTIL, SENSOR DE HUMEDAD, LUZ NOCTURNA, ALARMAS. PARTE 1: SENSOR TACTIL PARTE 2: SENSOR DE HUMEDAD PARTE 3: LUZ NOCTURNA PARTE 4: ALARMA CONTRA INTRUSOS CON TRANSISTOR PARTE 5: ALARMA CONTRA INTRUSOS CON SCR PARTE 6: ALARMA CONTRA INTRUSOS CON SCR, ZUMBADOR Y RELAY Practica No.7 FUENTE DE VOLTAJE AJUSTABLE, MOTOCICLETA, PARTE 1: FUENTE DE VOLTAJE DE 0-9 VOLTS. PARTE 2: SONIDO DE MOTOCICLETA ELCTRONICA Practica No.8 PROBADOR DE CONTINUIDAD, GENERADOR DE AUDIO. PARTE 1: PROBADOR DE CONTINUIDAD AUDIBLE. PARTE 2: GENERADOR DE AUDIO.

3 Practica No.9 SIRENAS ELECTRONICAS, ALARMA DESPERTADORA. PARTE 1: SIRENAS ELECTRONICAS. PARTE 2: ALARMA DESPERTADORA. Practica No.10 TEMPORIZADOR, DETECTOR DE HUMEDAD CON 555. PARTE 1: TEMPORIZADOR. PARTE 2: DETECTOR DE HUMEDAD

4 Practica No.1 VOLTAJE, CORRIENTE Y RESISTENCIA Objetivo: Que el alumno identifique el comportamiento del potencial eléctrico (voltaje eléctrico) en un circuito SERIE, en un circuito PARALELO Y MIXTO de resistencias. Además el alumno será capaz de identificar la diferencia que existe con respecto al flujo de corriente en un circuito serie, en un circuito paralelo Y mixto. PARTE 1: Voltaje en circuitos serie, paralelo y mixtos Desarrollo de la práctica: El voltaje es el flujo de electrones en un circuito. Se mide en Volts (Voltios, V). Un Voltímetro se utiliza para medir el voltaje. Conectamos el voltímetro en paralelo al componente a medir el voltaje. El voltaje: es el mismo en todas las partes de un circuito en Paralelo. El voltaje es diferente en cada elemento de un circuito serie, este valor depende de la oposición a la corriente (resistencia) de cada elemento. El voltaje: se divide en un circuito Serie. Un circuito serie de resistencias es lo que denominamos Divisor de Voltaje. Ya que este arreglo lo que hace es dividir el voltaje en tantas resistencias tengamos conectadas en serie.

5 VOLTAJE SERIE RECUERDE QUE EL VOLTIMETRO SE UTILIZA EN FORMA PARALELA AL COMPONENTE QUE SE VA A MEDIR. Arme ambos circuitos de abajo, en el protoboard: Primeramente mida con el multimetro el valor real de las resistencias (sin voltaje): Anote: R1= R2= V1= V2= En el circuito serie cambie 2 resistencias de cualquier valor diferente a los utilizados, arme el circuito y haga las mismas mediciones. Anote el circuito: R1= R2= V1= V2= Por medio de la ley de OHM obtenga los valores calculados: VT= RT= IT= V1= V2= ESCRIBA SU CONCLUSION:

6 VOLTAJE PARALELO Para el circuito paralelo primero utilice 2 resistencias del mismo valor, En los casos anteriores que es lo que nota Y anote los valores: ANTES: DESPUES: Ahora que concluye, cuando usamos dos resistencias iguales. Qué pasa con el valor de la corriente cuando medimos la corriente atreves de una de las resistencias?

7 Después cambie SOLO una por un valor diferente y obtenga las medidas para ambas resistencias, y en todos los casos, cuando son iguales y cuando son diferentes obtenga el valor en ambas resistencias utilizando las formulas del la ley de Ohm (V=I*R). VT= RT= IT= I1= I2= Escriba su conclusión: PARTE 2: Corriente en circuitos serie, paralelo y mixtos Desarrollo de la práctica: La Corriente es el flujo de electrones en un circuito. Se mide en amperios (Amperios, A). Un amperímetro se utiliza para medir la corriente. Tomamos la dirección de la corriente convencional que es de la terminal positiva de la batería al terminal negativo de la batería. La corriente siempre tomará el camino de menor resistencia y tiene que haber un circuito completo (cerrado) a fin de permitir que la corriente fluya. La corriente: es la misma en todas las partes de un circuito en serie. Un amperímetro se utiliza para medir la corriente y se debe colocar en serie a los demás elementos del circuito. La corriente: se divide en un circuito paralelo. Sólo hay un camino para que la corriente fluya a través de un circuito en serie. Hay dos, o más caminos para que la corriente fluya por un circuito paralelo.

8 CORRIENTE SERIE Arme ambos circuitos de abajo, en el protoboard: Primeramente mida con el multimetro el valor real de las resistencias (sin voltaje): Anote: VT= R1= R2= RT= IT= I1= I2= ESCRIBA SU CONCLUSION: CORRIENTE PARALELO En el circuito paralelo primero utilice 2 resistencias del mismo valor, En los casos anteriores que es lo que nota: Ahora que concluye, cuando usamos dos resistencias iguales. Qué pasa con el valor de la corriente cuando medimos la corriente atreves de una de las resistencias? VT= RT= IT= I1= I2=

9 Después cambie SOLO una por un valor diferente y obtenga las medidas para ambas resistencias, y en todos los casos, cuando son iguales y cuando son diferentes obtenga el valor en ambas resistencias utilizando las formulas del a ley de Ohm (V=I*R). ANOTE EL DIAGRAMA: CALCULE: VT= RT= IT= I1= I2= Escriba su conclusión:

10 Practica No.2 LED, POTENCIOMETRO, FOTOCELDA Y CAPACITOR Objetivo: Que el alumno identifique el comportamiento Y averigue la polaridad de un diodo LED, distinguir cuando un diodo LED está estropeado. El funcionamiento del diodo LED al estar controlado por un potenciómetro y una foto celda. Además de observar el comportamiento del LED ante diferentes resistencias. PARTE 1: PUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE UN DIODO LED Desarrollo de la práctica: DIODO LED, POLARIDAD Explique la polaridad de un diodo led: Debemos preparar el multimetro en la posición de comprobación de DIODOS LED. Aplicando las puntas del multimetro en las puntas del DIODO LED, primero en una posición y luego en la contraria, pueden darse tres casos: a) En ambas puntas del multimetro marca 0Ω. El diodo está cortocircuitado. b) En ambas puntas del multimetro marca infinito (no hay continuidad). El diodo está en circuito abierto. c) En una posición marca infinito y en la contraria marca una tensión muy pequeña, que no llega a 1V (lo que marca es la tensión umbral, que está entre 0.5V y 0.8V). El diodo está bien. En este tercer caso cuando marca la tensión, la punta del multímetro que utiliza cable negro (común) está aplicada sobre el cátodo del diodo. El otro extremo del diodo será el ánodo

11 PARTE 2: LED INDICADOR DE CORRIENTE y PROBADOR DE CONTINUIDAD. Desarrollo de la práctica: Arme el siguiente circuito en el protoboard: Accione el interruptor y observe es lo que sucede. Anote sus conclusiones Apague el circuito y cambie la polaridad del LED. Vuelva a accionar el interruptor y observe lo que sucede. Dibuje el nuevo circuito y anote sus conclusiones: Apague el circuito y cambie la resistencia limitadora de corriente por una de 1kΩ. Vuelva a accionar el interruptor y observe lo que sucede. Dibuje el nuevo circuito y anote sus conclusiones: Que es lo que observa? Como se ilumina el LED? Que podemos hacer para que se ilumine más? Que se puede concluir, al aumentar el voltaje, que debemos hacer para que el DIODO LED funcione correctamente?

12 Arme el siguiente circuito en el protoboard, dos LEDS en serie, uno polarizado inverso y otro directo: Que es lo que observa? Porque? Ahora arme el siguiente circuito Que observa al presionar el primer switch? Que observa al presionar el segundo? Que puede concluir del diagrama anterior? Por último arma este circuito en el protoboard: Este circuito nos permite verificar la continuidad de un elemento conductor de electricidad por lo que si conectamos un material en las puntas A y B, y el led enciende, significa que ese material es conductor de electricidad. PRUEBA CON DIFERENTES MATERIALES. Saca tus conclusiones: NOTA: A mayor resistencia limitadora, menor cantidad de corriente eléctrica que circula por un LED en un circuito eléctrico.

13 Desarrollo de la práctica: Arme el siguiente circuito en el protoboard: PARTE 3: CONTROL DE BRILLO DE UN LED. Un potenciómetro tiene 3 terminales A, B, C, La parte denominada C es la flecha y se mueve entre A y B. Entre los puntos A y B siempre habrá la máxima resistencia, para este caso 100kΩ. Si ponemos algún paso de corriente entre el punto C y alguno de A y B, la resistencia variara entre 0 y 100kΩ. Mueva la perilla del potenciómetro y observé lo que sucede: Como luce el LED al mover el potenciómetro? NOTA: la resistencia de 330Ω se debe poner para limitar la corriente que entre en el LED y no se queme cuando el potenciómetro alcance su mínimo valor, que es 0Ω. Haga sus propias conclusiones:

14 PARTE 4: LED ACTIVADO POR LUZ. Arme el siguiente circuito en el protoboard: Pase un haz de luz por la fotorresistencia, observe lo que sucede: Tape la luz y observe lo que sucede: Nota: la fotorresistencia o foto celda es una resistencia sensible a la luz y que cambia su valor de acuerdo a la luz que llega a su superficie. A mayor luz incidente, menor es su resistencia y por lo tanto Mayor es la corriente y mayor el brillo en el LED. PARTE 5: ALMACENAMIENTO DE ELECTRONES (CAPACITORES)

15 Arme el siguiente circuito en el protoboard: Active el interruptor, que es lo que sucede? Deje así el circuito por 10 segundos y después apáguelo y observe lo que pasa en el LED. Apague el circuito y cambie el capacitor por uno de 100 microfaradios, repita el experimento anterior: Dibuje el nuevo circuito:

16 Practica No.3 BOCINA, DIODO Y SCR Objetivo: Que el alumno observe, como una bocina transforma energía eléctrica, en energía sonora.asi mismo que conozca cómo es que un diodo solo puede conducir corriente eléctrica en una sola dirección y construya un probador de diodos. Además observe como trabaja un SCR y construya un probador de este. PARTE 1: ACCION DE LA BOCINA. Arme el siguiente circuito en el protoboard: Active el interruptor, que es lo que sucede? Observe el cono de la bocina, hacia donde se mueve el cono? Ahora cambie la polaridad de la bocina, colocando el negativo de la fuente, para que ahora la bocina este conectada a su terminal Positiva, el negativo de la fuente. Active el interruptor, que es lo que sucede? Observe el cono de la bocina, hacia donde se mueve el cono? Nota: la bocina es un dispositivo que produce un movimiento en su cono cuando una corriente esta fluyendo atreves de el. Con este movimiento que se produce en el cono de la bocina, se producen lo que conocemos como ondas sonoras, que es el sonido que escuchamos en una bocina. Las ondas sonoras generadas por la bocina, son proporcionales a las variaciones de corriente que fluyen por la bocina.

17 PARTE 2: PROBADOR DE DIODOS. Arme el siguiente circuito en el protoboard: Coloque el diodo como se muestra en el diagrama (POLARIZACION DIRECTA): Observe lo que sucede: Ahora coloque el diodo como se muestra en el diagrama (POLARIZACION INVERSA): Observe lo que sucede: CON ESTE SENCILLO CIRCUITO AHORA PODEMOS PROBAR NUESTROS DIODOS Y SABER SI FUNCIONAN CORRECTAMENTE! Nota: un diodo permite que la corriente fluya en una sola dirección y es cuando el Ánodo del diodo está conectado al polo positivo de nuestra fuente de alimentación y el Cátodo al polo negativo (POLARIZACION DIRECTA). De otra forma el diodo no conduce corriente eléctrica (POLARIZACION INVERSA).

18 PARTE 3: PROBADOR DE SCR. Arme el siguiente circuito en el protoboard: Active el switch para armar el circuito: Observe lo que sucede: encendió el LED? Ahora active el switch para hacer que conduzca el SCR (el de la compuerta G) Observe lo que sucede: encendió el LED? Vuelva a presionar este switch. Se apagó el LED? Ahora apague ambos switch y vuelva a presionar el switch de armar el circuito. que es lo que sucedió? CON ESTE SENCILLO CIRCUITO AHORA PODEMOS PROBAR NUESTROS SCR Y SABER SI FUNCIONAN CORRECTAMENTE! Nota: un SCR es como un diodo solo que con una diferencia. Al igual que un diodo posee un Ánodo y un Cátodo, pero además tiene una terminal llamada Compuerta o Gate (G), y al igual que el diodo conduce la corriente en una sola dirección de Ánodo a Cátodo. Para que un SCR conduzca la corriente se deben cumplir 2 condiciones: primero es que el SCR este polarizado Directamente al igual que un diodo y la segunda que reciba por unos segundos un voltaje positivo por la compuerta (G). La única forma de desarmar un circuito de un SCR es quitando el voltaje que alimenta al Ánodo y volviéndolo a regresar para que se vuelva a armar.

19 Practica No.4 TRANSISTOR EN CORTE Y SATURACION, TRANSISTOR NPN, PNP. Objetivo: Que el alumno compruebe el funcionamiento de un transistor en corte y saturación, NPN y PNP. PARTE 1: TRANSISTOR EN CORTE Y SATURACION Los transistores pueden ser NPN y PNP, esto depende de cómo estén construidos internamente. Arme el siguiente circuito:simulador Transistor NO conduce (CORTE) Que observa del circuito? Enciende el led? Porque? Ahora agregamos otra resistencia al circuito en la base del transistor y lo conectamos al positivo de la batería: Transistor en conducción (SATURACION) Que puede concluir del circuito que armo, al introducir voltaje a la base del transistor?

20 Arme el siguiente circuito:simulador Transistor en configuración de Normalmente abierto. Que es lo que nota al accionar el switch? Porque no prende el led? Haga sus conclusiones. Arme el siguiente circuito: SIMULADOR Transistor en configuración de Normalmente cerrado Que es lo que nota al accionar el switch.? Qué pasa con el Led? Haga sus conclusiones: PARTE 2: FUNCIONAMIENTO DEL TRANSISTOR NPN. Nota: Cuando el colector y la base de un transistor NPN se conectan hacia el polo Positivo de la fuente de alimentación y el emisor hacia el polo Negativo, se dice que el transistor esta polarizado correctamente. Arme el siguiente circuito en el protoboard: Active el interruptor, que es lo que sucede? PORQUE? ANOTE SUS CONCLUSIONES:

21 PARTE 3: FUNCIONAMIENTO DEL TRANSISTOR PNP. Nota: Cuando el colector y la base de un transistor PNP se conectan hacia el polo Negativo de la fuente de alimentación y el emisor hacia el polo Positivo, se dice que el transistor esta polarizado correctamente. ( se conecta contrario que el transistor NPN) Arme el siguiente circuito en el SIMULADOR: Active el interruptor, que es lo que sucede? PORQUE? ANOTE SUS CONCLUSIONES: EL TRANSISTOR COMO AMPLIFICADOR ARMAR EL SIGUIENTE CIRCUITO EN EL PROTOBOARD Nota: Si colocamos el dedo entre los puntos A y B (donde está colocado el switch) se encenderá el LED. Lo que ocurre es que la corriente que atraviesa el cuerpo es muy pequeña y utilizamos dos transistores (par Darlington) para amplificarla y poder encender un LED. Hay interruptores Sensitivos en los televisores que permiten economizar un interruptor mecánico y ofrece una utilización más confortable. Igualmente si colocamos esas dos puntas en un recipiente con agua o algún líquido que sea conductor de electricidad, pasara lo mismo que al tocarlo, el LED encenderá por la conducción de electricidad en el líquido.

22 Practica No.5 RELEVADOR o RELAY, TEMPORIZADOR (TIMER) 555. Objetivo: Que el alumno compruebe el funcionamiento de un RELEVEDOR o RELAY, además del funcionamiento básico de un temporizador 555 (timer) Arme el siguiente circuito en el protoboard: Que sucede? PARTE 1: FUNCIONAMIENTO DEL RELAY Nota: un relevador o relay es un dispositivo electrónico que trabaja como un interruptor y consta de una bobina y unos contactos independientes. Dentro de estos tenemos 2: El NC o normalmente cerrado, donde tenemos un flujo de corriente antes de energizar la bobina. Terminando siempre en polo negativo. El NA o normalmente abierto, donde tendremos un flujo de corriente una vez energizada la bobina del relay. Terminando siempre en polo negativo El C o común, que casi siempre conectamos el polo positivo, de la fuente que vamos a manejar para los dispositivo conectados en los otros dos contactos. PARTE 2:

23 CIRCUITO BASICO DEL RELAY CON UN MOTOR. Arme el siguiente circuito en el protoboard: Que sucede? Nota: un motor es un dispositivo electrónico que en su interior consta de una bobina por lo que debemos proteger nuestro circuito de voltajes generados por esa bobina, por lo que también debemos agregar un diodo para evitar el regreso de voltaje a nuestro circuito. PARTE 3: CIRCUITO BASICO DEL TEMPORIZADOR 555, LUZ INTERMITENTE Arme el siguiente circuito en el protoboard: Que sucede? Qué pasa cuando movemos el potenciómetro? Apague el circuito y cambie el capacitor por uno de 100 microfaradios y encienda el circuito y observe lo que sucede. Nota: el circuito integrado 555 (timer) es un circuito que en su salida (pin 3) vamos a tener una oscilación entre positivo y negativo, la frecuencia con que cambia esta oscilación (intermitencia) depende de los valores de las resistencias y el capacitor.entre más grande el capacitor la frecuencia es más lenta. PARTE 4: TEMPORIZADOR, TRANSISTOR, RELAY Y MOTOR

24 Arme el siguiente circuito en el protoboard: agrega el transistor y relay al circuito anterior de la parte 3 Que sucede? Qué pasa cuando movemos el potenciómetro? Agregamos ahora un motor: Practica No.6

25 APLICACIONES SENSOR TACTIL, SENSOR DE HUMEDAD, LUZ NOCTURNA, ALARMA. Objetivo: Que el alumno identifique y compruebe el funcionamiento de diferentes dispositivos electrónicos en algunas de las aplicaciones reales que podemos realizar, con transistores, relevadores, SCR, dispositivos que funcionan como interruptores electrónicos. Arma el siguiente circuito: PARTE 1: SENSOR TACTIL Active el interruptor, que es lo que sucede? Ahora, quita el switch y toca esos 2 puntos con tus dedos. Que es lo que pasa? Enciende el Led? Porque crees que pase eso? Ahora agreguemos un zumbador. Que es lo que sucede al accionar el switch? Quita el switch y toca esos cables con tus dedos. Que sucede? Donde puede aplicar este circuito? PARTE 2: SENSOR DE HUMEDAD Arme el siguiente circuito:

26 Una vez realizado el montaje debe de introducir los dos hilos A y B en agua. Se Ilumina el diodo LED? Por qué? Arme el siguiente circuito: Vamos a mejorar el circuito anterior pero ahora agregando un transistor. Este Circuito nos muestra como un transistor actúa como amplificador. Por el agua circula una corriente muy pequeña, el transistor la amplifica (la hace más grande) y permite que podamos encender un LED. Una vez realizado el montaje debe de introducir los dos hilos A y B en agua. Se Ilumina el diodo LED? Por qué? Agrega un zumbador como se muestra. Introduce las puntas A y B en el agua. Que sucede? Donde puede aplicar este circuito? PARTE 3: LUZ NOCTURNA. Arme el siguiente circuito:

27 Mueve el potenciómetro para ajustar la cantidad de luz que queremos que sea detectado. Mueve el potenciómetro hasta que los leds se apaguen. Tapa la foto celda y observa los LEDS. Que es lo que observa? Agregue un zumbador, tape la foto celda. Que sucede? Donde puede aplicar este circuito? PARTE 4: ALARMA CONTRA INTRUSOS CON TRANSISTOR Arme el siguiente circuito: Accione el interruptor. Que sucede?

28 En donde puede aplicar este circuito? Arme el siguiente circuito: Accione el interruptor, para armar alarma. Que sucede? Ahora accione el switch normalmente cerrado. Que sucede? PARTE 5: ALARMA CONTRA INTRUSOS CON SCR Desarme la alarma accionando el switch de armar alarma. Vuelva a armar la alarma. Ahora accione el switch normalmente abierto. Que sucede? En donde puede aplicar este circuito?

29 PARTE 5: ALARMA CONTRA INTRUSOS CON SCR, ZUMBADOR Y RELAY Arme el siguiente circuito: Accione el interruptor, para armar alarma. Que sucede? Ahora accione el switch normalmente cerrado. Que sucede? Desarme la alarma accionando el switch de armar alarma. Vuelva a armar la alarma. Ahora accione el switch normalmente abierto. Que sucede? En donde puede aplicar este circuito? Practica No.7 FUENTE DE VOLTAJE AJUSTABLE, Audio MOTOCICLETA. Objetivo: Que el alumno compruebe el funcionamiento de los transistores como reguladores de voltaje, realizando una fuente de voltaje variable, además de que

30 realice experimentos para generar audio con transistores PARTE 1: FUENTE DE VOLTAJE DE 0-9 VOLTS Arme el siguiente circuito en el protoboard: Gire suavemente el potenciómetro y observe lo que pasa. Que es lo que sucede? Cuál es la medida mínima y máxima en el multímetro al mover el potenciómetro: Mínima: Máxima: Arme el siguiente circuito en el protoboard: Gire suavemente el potenciómetro y observe lo que pasa. Que es lo que sucede? PARTE 2: SONIDO DE MOTOCICLETA ELCTRONICA Practica No.8 PROBADOR DE CONTINUIDAD, GENERADOR DE AUDIO. Objetivo: Que el alumno compruebe el funcionamiento de los transistores y el circuito integrado 555, como generadores de audio en una aplicación real, además de hacer un probador de continuidad.

31 Arme el siguiente circuito en el protoboard: Accione el switch y observe lo que pasa. Que es lo que sucede? PARTE 1: PROBADOR DE CONTINUIDAD AUDIBLE. Ahora quita el switch y en las puntas de prueba, coloca diferentes materiales y observa lo que sucede con cada uno ANOTALO: MATERIAL 1_ ANOTA TUS CONCLUSIONES: MATERIAL 2_ MATERIAL 3_ Arme el siguiente circuito en el protoboard: Accione el switch y observe lo que pasa. Que es lo que sucede? PARTE 2: GENERADOR DE AUDIO. Gire suavemente el potenciómetro y observe lo que pasa. Que es lo que sucede? ANOTE SUS CONCLUSIONES: Donde podríamos aplicar este sencillo experimento? Practica No.9 SIRENAS ELECTRONICAS, ALARMA DESPERTADORA Objetivo: Que el alumno compruebe el funcionamiento de los transistores y el circuito integrado 555, como generadores de audio en una aplicación real (SIRENAS), además de hacer una alarma despertadora.

32 PARTE 1: SIRENAS ELECTRONICAS. POLICIA Arme el siguiente circuito en el protoboard: Accione el switch para dar energía a l circuito(el que está en el positivo de la fuente) y observe lo que pasa. Que es lo que sucede? Ahora mantenga presionado el switch Normalmente Abierto. Que sucede? Arme el siguiente circuito en el protoboard: Accione el switch para dar energía a l circuito y observe lo que pasa. Que es lo que sucede? POLICIA BRITANICA Ahora presione y suelte el switch Normalmente Abierto. Que es lo que sucede? PARTE 2: ALARMA DESPERTADORA.

33 Arme el siguiente circuito en el protoboard: Haga incidir luz en la fotorresistencia. Que es lo que pasa? Ahora agrega un led indicando que es de DIA y otro de un color diferente para Indicar que es de Noche realiza el circuito Nuevo: Practica No.10 TEMPORIZADOR, DETECTOR DE HUMEDAD CON 555 Objetivo: Que el alumno compruebe el funcionamiento del circuito integrado 555, como generadores de audio en una aplicaciones reales, creando UN

34 TEMPORIZADOR Y un detector de humedad. PARTE 1: TEMPORIZADOR VARIABLE. Arme el siguiente circuito en el protoboard: Accione el switch y observe lo que pasa. Que es lo que pasa? El led se mantiene encendido?

35 PARTE 2: DETECTOR DE HUMEDAD CON 555 Arme el siguiente circuito en el protoboard: Accione el switch y observe lo que pasa. Que es lo que pasa? El led se mantiene encendido? Agregue poca agua y observe lo que pasa. Que sucede? Ahora incremente la humedad vertiendo agua hasta casi saturar el recipiente (no tan lleno para evitar accidentes) que es lo que pasa ahora? Retire el agua del recipiente. Ahora al circuito añada un Buzer y Repita el experimento, Dibuje el nuevo circuito:

36 CODIGO DE COLORES PARA RESISTENCIAS

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA AMPLIFICADORES OPERACIONALES PRÁCTICA 1 AMPLIFICADOR INVERSOR

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA AMPLIFICADORES OPERACIONALES PRÁCTICA 1 AMPLIFICADOR INVERSOR AMPLIFICADORES OPERACIONALES PRÁCTICA 1 AMPLIFICADOR INVERSOR Prof. Carlos Navarro Morín 2010 practicas del manual de (Opamps) Haciendo uso del amplificador operacional LM741 determinar el voltaje de salida

Más detalles

Practicas tema6 (Componentes electrónicos activos) P1 Nombre y apellidos: FP básica

Practicas tema6 (Componentes electrónicos activos) P1 Nombre y apellidos: FP básica Practicas tema6 (Componentes electrónicos activos) P1 DIODOS s: Comprender el funcionamiento de un DIODO Herramientas y material: Diodo LED, resistencia, potenciómetro, pila de petaca e interruptor, polímetro.

Más detalles

Electrónica REPASO DE CONTENIDOS

Electrónica REPASO DE CONTENIDOS Tema 1 Electrónica Conocerás las principales componentes de los circuitos eléctricos. Resistencias, condensadores, diodos y transistores. Sabrás cómo montar circuitos eléctricos simples. REPASO DE CONTENIDOS

Más detalles

MODULO DE 8 RELEVADORES

MODULO DE 8 RELEVADORES MODULO DE 8 RELEVADORES Modulo ideal para el control de cargas de corriente directa o alterna que puede ser utilizado con un microcontrolador, circuitos digitales o amplificadores operacionales Tabla de

Más detalles

DETECTORES ELECTRÓNICOS

DETECTORES ELECTRÓNICOS DETECTORES ELECTRÓNICOS Para estos montajes se usará el circuito integrado BC 879, este es un circuito que incluye dos transistores en configuración darlington. De esta forma, la amplificación de corriente

Más detalles

A.- Electrones fluyendo por un buen conductor eléctrico, que ofrece baja resistencia.

A.- Electrones fluyendo por un buen conductor eléctrico, que ofrece baja resistencia. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: TECNOLOGÍA 4E_F Primer trimestre Curso: 2014/2015 TEMA II: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA La electrónica forma parte de nuestra vida cotidiana.- Los electrodomésticos, los medios

Más detalles

Montaje en placa protoboard de un circuito detector de oscuridad. 1) Nombre y apellidos: Curso y grupo: 2) Nombre y apellidos: Curso y grupo:

Montaje en placa protoboard de un circuito detector de oscuridad. 1) Nombre y apellidos: Curso y grupo: 2) Nombre y apellidos: Curso y grupo: Montaje en placa protoboard de un circuito detector de oscuridad. Miembros del grupo: 1) 2) 3) 4) 5) 1 PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA ANALÓGICA. PRÁCTICA 1. Montajes en placa protoboard. Medida de magnitudes

Más detalles

Módulo 1. Sesión 1: Circuitos Eléctricos

Módulo 1. Sesión 1: Circuitos Eléctricos Módulo 1 Sesión 1: Circuitos Eléctricos Electricidad Qué es electricidad? Para qué sirve la electricidad? Términos relacionados: Voltaje Corriente Resistencia Capacitor, etc. Tipos de materiales Conductores

Más detalles

TECNOLOGÍA 4º ESO IES PANDO

TECNOLOGÍA 4º ESO IES PANDO Componentes Electrónicos TECNOLOGÍA 4º ESO IES PANDO Resistencias Fijas Son componentes que presentan una oposición al paso de la corriente eléctrica. Sus principales características son: Valor Nominal:

Más detalles

Elaboración de Proyectos

Elaboración de Proyectos Elaboración de Proyectos -INTRODUCCIÓN Objetivo: El objetivo de este taller es el de brindarle a los participantes, los conocimientos y habilidades necesarias para poder concluir con un proyecto de carácter

Más detalles

PROPÓSITO: Al finalizar la unidad el alumno será capaz de armar circuitos con semiconductores e identificar sus terminales y aplicaciones.

PROPÓSITO: Al finalizar la unidad el alumno será capaz de armar circuitos con semiconductores e identificar sus terminales y aplicaciones. PRACTICA No.1 NOMBRE: Semiconductores UNIDAD DE APRENDIZAJE: 1 PROPÓSITO: Al finalizar la unidad el alumno será capaz de armar circuitos con semiconductores e identificar sus terminales y aplicaciones.

Más detalles

Departamento de Tecnología Villargordo. Componentes del grupo Nº : CURSO

Departamento de Tecnología Villargordo. Componentes del grupo Nº : CURSO Departamento de Tecnología Villargordo Componentes del grupo Nº : - - CURSO DETECTORES ELECTRÓNICOS Para estos montajes se usará el circuito integrado BC 879, este es un circuito que incluye dos transistores

Más detalles

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA: MONTAJES PRÁCTICOS

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA: MONTAJES PRÁCTICOS ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA: MONTAJES PRÁCTICOS Monta los siguientes circuitos, calcula y mide las magnitudes que se piden: 1) Con el Voltímetro, mide la tensión de una pila y la de la fuente de tensión

Más detalles

PRÁCTICAS CROCODILE CLIPS.

PRÁCTICAS CROCODILE CLIPS. PRÁCTICAS CROCODILE CLIPS. 3º ESO curso 2013-2014 1. Construye el siguiente circuito en serie, formado por dos bombillas idénticas, un generador de 4,5 V y un interruptor, a continuación completa la siguiente

Más detalles

Analógicos. Digitales. Tratan señales digitales, que son aquellas que solo pueden tener dos valores, uno máximo y otro mínimo.

Analógicos. Digitales. Tratan señales digitales, que son aquellas que solo pueden tener dos valores, uno máximo y otro mínimo. Electrónica Los circuitos electrónicos se clasifican en: Analógicos: La electrónica estudia el diseño de circuitos que permiten generar, modificar o tratar una señal eléctrica. Analógicos Digitales Tratan

Más detalles

COMPONENTES ELECTRÓNICOS

COMPONENTES ELECTRÓNICOS UD 2.- COMPONENTES ELECTRÓNICOS 2.1. RESISTENCIA FIJA O RESISTOR 2.2. RESISTENCIAS VARIABLES 2.3. EL RELÉ 2.4. EL CONDENSADOR 2.5. EL DIODO 2.6. EL TRANSISTOR 2.7. MONTAJES BÁSICOS CON COMPONENTES ELECTRÓNICOS

Más detalles

UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÌSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÌSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÌSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO LABORATORIO 2: USO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA (PARTE II) I. OBJETIVOS OBJETIVO

Más detalles

Programa de Tecnologías Educativas Avanzadas. Bach. Pablo Sanabria Campos

Programa de Tecnologías Educativas Avanzadas. Bach. Pablo Sanabria Campos Programa de Tecnologías Educativas Avanzadas Bach. Pablo Sanabria Campos Agenda Conceptos básicos. Relación entre corriente, tensión y resistencia. Conductores, aislantes y semiconductores. Elementos importantes

Más detalles

Electricidad. Electrónica

Electricidad. Electrónica Electricidad. Electrónica 1. El átomo. Su estructura. 2. Las partículas elementales. Los electrones. 3. La corriente eléctrica. Tipos de corriente eléctrica. 4. Las magnitudes eléctricas más importantes.

Más detalles

CIRCUITOS CON TRANSISTORES

CIRCUITOS CON TRANSISTORES CIRCUITOS CON TRANSISTORES Sensor de luz Videotutorial de la práctica A. DESCRIPCIÓN En esta práctica emplearemos unos componentes nuevos que son los transistores, los utilizaremos en esta práctica para

Más detalles

PRÁCTICAS ELECTRÓNICA ANALÓGICA

PRÁCTICAS ELECTRÓNICA ANALÓGICA TECNOLOGÍA PRÁCTICAS NIVEL: 4ºESO ELECTRÓNICA ANALÓGICA 1 LISTA DE MATERIALES... 2 2 CARACTERÍSTICAS DE ALGUNOS COMPONENTES... 3 2.1 RELÉS... 3 2.2 TRANSISTORES... 3 2.3 CIRCUITOS INTEGRADOS... 3 3 PLACA

Más detalles

Nombre : Curso: 3º ESO Examen de Electrónica RESUELTO

Nombre : Curso: 3º ESO Examen de Electrónica RESUELTO ESO Examen de Electrónica p 1/5 Nombre : Curso: 3º ESO Examen de Electrónica 2014-15 RESUELTO 1. (1 p) Fíjate en las siguientes imágenes de componentes y escribe al lado de cada uno: a) Su nombre b) Su

Más detalles

PRACTICA LEY DE OHM CIRCUITOS EN SERIE, PARALELO Y MIXTO

PRACTICA LEY DE OHM CIRCUITOS EN SERIE, PARALELO Y MIXTO Ing. Gerardo Sarmiento Díaz de León CETis 63 PRACTICA LEY DE OHM CIRCUITOS EN SERIE, PARALELO Y MIXTO TRABAJO DE LABORATORIO Ley de Ohm Asociación de Resistencias OBJETO DE LA EXPERIENCIA: Comprobar la

Más detalles

CONFIGURACIONES BÁSICAS DE CIRCUITOS

CONFIGURACIONES BÁSICAS DE CIRCUITOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSEBIO CARO ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 2016 DOCENTE JESÚS EDUARDO MADROÑERO RUALES CORREO jesus.madronero@hotmail.com GRADO ONCE FECHA 02 DE MAYO DE 2016 CONFIGURACIONES

Más detalles

TEMA 3 ELECTRÓNICA TECNOLOGÍA 3º ESO. Samuel Escudero Melendo

TEMA 3 ELECTRÓNICA TECNOLOGÍA 3º ESO. Samuel Escudero Melendo TEMA 3 ELECTRÓNICA TECNOLOGÍA 3º ESO Samuel Escudero Melendo QUÉ VEREMOS? CONCEPTOS BÁSICOS ELECTRICIDAD y ELECTRÓNICA CANTIDAD DE CARGA, INTENSIDAD, VOLTAJE, RESISTENCIA LEY DE OHM ELEMENTOS DE CIRCUITOS

Más detalles

Conocer la aplicación de dispositivos semiconductores, como conmutadores, así como las compuertas lógicas básicas y sus tablas de verdad.

Conocer la aplicación de dispositivos semiconductores, como conmutadores, así como las compuertas lógicas básicas y sus tablas de verdad. OBJETIVO GENERAL: PRACTICA No. 1: PRINCIPIOS BÁSICOS Conocer la aplicación de dispositivos semiconductores, como conmutadores, así como las compuertas lógicas básicas y sus tablas de verdad. OBJETIVOS

Más detalles

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL CARACTERIZACIÓN DE LA ASIGNATURA Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero Industrial: La capacidad de estudiar comprender el proceso actual de generación de

Más detalles

PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA

PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA Curso 3º PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA Práctica Título Fecha 1 La resistencia: Medidas, código de colores. 2 El diodo 3 El transistor 4 MONTAJE BÁSICO CON TRANSISTOR 5 CIRCUITO SENSOR DE LUZ (ENCENDIDO DE FAROLAS)

Más detalles

TEMA 6 ELECTROACÚSTICA. Sonorización industrial y de espectáculos

TEMA 6 ELECTROACÚSTICA. Sonorización industrial y de espectáculos TEMA 6 ELECTROACÚSTICA Sonorización industrial y de espectáculos Ley de Ohm La intensidad de corriente que circula en un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional

Más detalles

APUNTES DE TECNOLOGÍA

APUNTES DE TECNOLOGÍA APUNTES DE TECNOLOGÍA 4º E.S.O. TEMA 1 CIRCUITOS ELÉCTRICOS Alumno: Grupo: 4º 1 CORRIENTE ELÉCTRICA 1.-CIRCUITOS ELÉCTRICOS La corriente eléctrica es un flujo de electrones en el seno de un material conductor.

Más detalles

1FOTOCELDA (RESISTENCIA DE LUZ)

1FOTOCELDA (RESISTENCIA DE LUZ) 1FOTOCELDA (RESISTENCIA DE LUZ) INTERRUPTOR TORNILLOS PORTAPILAS CLIP MARIPOSA MOTORES TACHES LLANTAS MULTIMETRO JUEGO DE PILAS JUEGO DE BROCAS PRENSA PINZAS DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA TARJETA DE

Más detalles

BLOQUE.- ELECTRICIDAD - GRUPO: 2º E.S.O. ALUMNO-A:

BLOQUE.- ELECTRICIDAD - GRUPO: 2º E.S.O. ALUMNO-A: BLOQUE.- ELECTRICIDAD - GRUPO: 2º E.S.O. ALUMNO-A: 1.- Completa la siguiente tabla. En la columna función escoge alguna de las siguientes expresiones. controla paso de corriente-proporciona energía-utiliza

Más detalles

Circuitos Eléctricos Fundamentos

Circuitos Eléctricos Fundamentos Electricidad 1 Circuitos Eléctricos Fundamentos http://www.areatecnologia.com/ electricidad/circuitoselectricos.html QUÉ ES UN CIRCUITO ELÉCTRICO? Un Circuito Eléctrico es un conjunto de elementos conectados

Más detalles

PROBLEMAS DE ELECTRÓNICA

PROBLEMAS DE ELECTRÓNICA PROBLEMAS DE ELECTRÓNICA 1. Indica el valor de las siguientes resistencias. a) Rojo Amarillo Negro Dorado. b) Rojo Violeta Azul Dorado. c) Rojo Verde Negro Dorado. d) Amarillo Verde Rojo Dorado. e) Violeta

Más detalles

COMPONENTES ELECTRÓNICOS

COMPONENTES ELECTRÓNICOS UD 5.- COMPONENTES ELECTRÓNICOS 1. RESISTENCIA FIJA O RESISTOR 2. RESISTENCIAS VARIABLES 3. EL RELÉ 4. EL CONDENSADOR 5. EL DIODO 6. EL TRANSISTOR 7. MEDICIÓN CON POLÍMETRO 1. RESISTENCIA FIJA O RESISTOR

Más detalles

TEMA 2: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

TEMA 2: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA TEMA 2: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 2.1. Electrónica. Componentes electrónicos. La electrónica estudia los circuitos y los componentes que permiten modificar la corriente eléctrica. Algunos de estos componentes

Más detalles

FICHAS DE RECUPERACIÓN DE 3º ESO Nombre:... Curso:... 1) ELECTRICIDAD: EL CIRCUITO ELÉCTRICO

FICHAS DE RECUPERACIÓN DE 3º ESO Nombre:... Curso:... 1) ELECTRICIDAD: EL CIRCUITO ELÉCTRICO FICHAS DE RECUPERACIÓN DE 3º ESO Nombre:... Curso:... CALIFICACIÓN: 1) ELECTRICIDAD: EL CIRCUITO ELÉCTRICO El circuito eléctrico es la unión de varios aparatos por los que se mueven los electrones, este

Más detalles

LABORATORIO DE FÍSICA 1. PRÁCTICA 6: Guía de circuitos de corriente continua y RC PRÁCTICA 6 1ER CUATRIMESTRE 2014 OBJETIVO GENERAL

LABORATORIO DE FÍSICA 1. PRÁCTICA 6: Guía de circuitos de corriente continua y RC PRÁCTICA 6 1ER CUATRIMESTRE 2014 OBJETIVO GENERAL PRÁCTICA 6: Guía de circuitos de corriente continua y RC OBJETIVO GENERAL Estudiar la relación entre la diferencia de potencial y la corriente que circula en una resistencia eléctrica. Analizar el comportamiento

Más detalles

Trabajo Practico: Transistores

Trabajo Practico: Transistores Universidad Abierta Interamericana Trabajo Practico: Transistores Alumnos: Profesor: Campus: Turno: Andrés Martín Dellafiore Facundo Juarez Martín Castiñeira Daniel Zuccari Eduardo Sandoval Solá Marcos

Más detalles

1. COMPONENTES DE UN CIRCUITO.

1. COMPONENTES DE UN CIRCUITO. . COMPONENTES DE UN CIRCUITO. Los circuitos eléctricos son sistemas por los que circula una corriente eléctrica. Un circuito eléctrico esta compuesto por los siguientes elementos: INTENSIDAD DE CORRIENTE

Más detalles

CBTIS 122 CIRCUITOS DIGITALES ACADEMIA DE MECATRONICA INDICE

CBTIS 122 CIRCUITOS DIGITALES ACADEMIA DE MECATRONICA INDICE CYNTHIA P. GUERRERO SAUCEDO PALOMA G. MENDOZA VILLEGAS INDICE 1. USO DEL PROTOBOARD Y COMPONENTES BASICOS..2 2. SUMADOR BINARIO DE 4 BITS.. 7 3. EVALUACION DE UN CIRCUITO LOGICO DE 3 VARIABLES.. 9 4. IMPLEMENTACION

Más detalles

PROFESOR: JORGE ANTONIO POLANIA PUENTES CURSO: LEY DE OHM

PROFESOR: JORGE ANTONIO POLANIA PUENTES CURSO: LEY DE OHM PROFESOR: JORGE ANTONIO POLANIA PUENTES CURSO: LEY DE OHM UNIDAD 1: LEY DE OHM - TEORÍA En esta unidad usted aprenderá a aplicar la Ley de Ohm, a conocer las unidades eléctricas en la medición de las resistencias,

Más detalles

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA UNIDAD2: SEMICONDUCTORES ING. JUAN M. IBUJÉS VILLACÍS, MBA

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA UNIDAD2: SEMICONDUCTORES ING. JUAN M. IBUJÉS VILLACÍS, MBA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA UNIDAD2: SEMICONDUCTORES ING. JUAN M. IBUJÉS VILLACÍS, MBA Qué es un semiconductor? Es un material con una resistividad menor que un aislante y mayor que un conductor.

Más detalles

UNIDAD TEMÁTICA 3: ELECTRÓNICA. 10. Dibuja los esquemas simbólicos de los siguientes circuitos.

UNIDAD TEMÁTICA 3: ELECTRÓNICA. 10. Dibuja los esquemas simbólicos de los siguientes circuitos. 10. Dibuja los esquemas simbólicos de los siguientes circuitos. 11. Sobre los esquemas dibujados en el ejercicio anterior indica mediante flechas el sentido de la corriente eléctrica: (considera que los

Más detalles

(El examen consta de 6 preguntas, todas ellas con la misma puntuación) CÓDIGO DE COLORES DE RESISTENCIAS

(El examen consta de 6 preguntas, todas ellas con la misma puntuación) CÓDIGO DE COLORES DE RESISTENCIAS Nombre: Clase: (El examen consta de 6 preguntas, todas ellas con la misma puntuación) CÓDIGO DE COLORES DE RESISTENCIAS Color 1 er, 2º o 3 er color 4ºcolor Negro 0 Marrón 1 +1% Rojo 2 +2% Naranja 3 Amarillo

Más detalles

Figura 1. (a) Diagrama de conexiones del LM741. (b) Diagrama de conexiones del TL084

Figura 1. (a) Diagrama de conexiones del LM741. (b) Diagrama de conexiones del TL084 Práctica No. Usos del Amplificador Operacional (OPAM) Objetivos. Comprobar las configuraciones típicas del amplificador operacional. Comprender en forma experimental el funcionamiento del amplificador

Más detalles

4º E.S.O. PRÁCTICAS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

4º E.S.O. PRÁCTICAS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA Cuaderno de prácticas I 4º E.S.O. PRÁCTICAS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA Departamento de Tecnología I.E.S. Pedro Simón Abril (Alcaraz) REPASO DE CIRCUITOS BÁSICOS 1. Control de un punto de luz desde dos

Más detalles

PRÁCTICAS CON CRODILE CLIPS ELECTRÓNICA. COMPONENTES BÁSICOS. Monta cada uno de los siguientes circuitos, y contesta a las preguntas planteadas.

PRÁCTICAS CON CRODILE CLIPS ELECTRÓNICA. COMPONENTES BÁSICOS. Monta cada uno de los siguientes circuitos, y contesta a las preguntas planteadas. ELECTRÓNICA. COMPONENTES BÁSICOS Monta cada uno de los siguientes circuitos, y contesta a las preguntas planteadas. 1. Construye, estudia y explica el comportamiento del siguiente circuito. En este circuito,

Más detalles

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR COMPROBADOR DEL ESTADO DE UNA BATERÍA UTILIZANDO LEDS

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR COMPROBADOR DEL ESTADO DE UNA BATERÍA UTILIZANDO LEDS U.N.S.J. F.F.H.A. TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR COMPROBADOR DEL ESTADO DE UNA BATERÍA UTILIZANDO LEDS Alumno: CALABRÓ, RODOLFO Cátedra: ELECTRÓNICA GENERAL Y APLICADA Carrera: Profesorado de Tecnología Fecha:

Más detalles

Instituto Tecnológico de Massachussets Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática Circuitos Electrónicos Otoño 2000

Instituto Tecnológico de Massachussets Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática Circuitos Electrónicos Otoño 2000 Instituto Tecnológico de Massachussets Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática 6.002 Circuitos Electrónicos Otoño 2000 Práctica 1: Equivalentes Thevenin / Norton y puertas lógicas Boletín F00-018

Más detalles

Electronica. Estudia los circuitos y componente que permiten modificar la corriente eléctrica: determinada velocidad (filtra)

Electronica. Estudia los circuitos y componente que permiten modificar la corriente eléctrica: determinada velocidad (filtra) Electronica Estudia los circuitos y componente que permiten modificar la corriente eléctrica: 1. Aumentar o disminuir la intensidad 2. Obliga a los electrones a circular en un sentido (rectifica) 3. Deja

Más detalles

Práctica 2. El Circuito Integrado NE555 como oscilador astable y como detector de pulsos fallidos. 9 El Circuito Integrado NE555: Montaje y Prueba

Práctica 2. El Circuito Integrado NE555 como oscilador astable y como detector de pulsos fallidos. 9 El Circuito Integrado NE555: Montaje y Prueba L-2 9 El Circuito Integrado NE555: Montaje y Prueba 1. Objetivo de la práctica El objetivo de esta práctica es mostrar el comportamiento del CI 555, uno de los dispositivos más extendidos en el diseño

Más detalles

PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA-I

PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA-I PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA-I LA RESISTENCIA, LOS DIODOS, EL TRANSISTOR Y EL CONDENSADOR (4º DE ESO) CURSO: 201 / 201 Nº DE GRUPO: COMPONENTES: U.T.2: ELECTRÓNICA http://www.pelandintecno.blogspot.com/ PÁGINA

Más detalles

Grado de Óptica y Optometría Asignatura: FÍSICA Curso: Práctica nº 5. MEDIDAS DE RESISTENCIAS, VOLTAJES Y CORRIENTES: MULTÍMETRO

Grado de Óptica y Optometría Asignatura: FÍSICA Curso: Práctica nº 5. MEDIDAS DE RESISTENCIAS, VOLTAJES Y CORRIENTES: MULTÍMETRO FCULTD DE CIENCIS UNIERSIDD DE LICNTE Grado de Óptica y Optometría signatura: FÍSIC Curso: 200- Práctica nº 5. MEDIDS DE RESISTENCIS, OLTJES Y CORRIENTES: MULTÍMETRO Material Fuente de alimentación de

Más detalles

Manual de Prácticas Electrónica Analógica

Manual de Prácticas Electrónica Analógica Practica 1: Diodos Semiconductores. S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D14 D9 D10 D11 D12 D13 D15 LED1 LED2 LED3 LED4 Led 1 Led 2 Led 3 Led 4 Numero X 1 X 2 X X 3 X 4 X X 5 X X 6 X X X 7

Más detalles

Unidad didáctica 4. Introducción a la electricidad y la electrónica.

Unidad didáctica 4. Introducción a la electricidad y la electrónica. Unidad didáctica 4. Introducción a la electricidad y la electrónica. 1. Introducción. Entre las distintas formas de energía, la eléctrica es sin duda una de las mas utilizadas. La corriente producida por

Más detalles

Piezo electrico K

Piezo electrico K Piezo electrico Efecto piezoeléctrico, fenómeno físico por el cual aparece una diferencia de potencial eléctrico (voltaje) entre las caras de un cristal cuando éste se somete a una presión mecánica. El

Más detalles

CONSTRUCCIÓN DE UNA FOTOCELDA CON DIODOS MODELO 1N4148 O EQUIVALENTE

CONSTRUCCIÓN DE UNA FOTOCELDA CON DIODOS MODELO 1N4148 O EQUIVALENTE UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES PLANTEL ORIENTE PONENCIA: CONSTRUCCIÓN DE UNA FOTOCELDA CON DIODOS MODELO 1N4148 O EQUIVALENTE YURI POSADAS VELÁZQUEZ JUNIO DE

Más detalles

Display 4 dígitos 7 segmentos para barrido

Display 4 dígitos 7 segmentos para barrido Display 4 dígitos 7 segmentos para barrido El barrido permite reducir el numero de componentes para desplegar información. Tabla de Contenido DEFINICIÓN FUNCIONAMIENTO LISTA DE PARTES ENSABLE BIBLIOGRAFÍA

Más detalles

Electricidad. Electricidad. Tecnología

Electricidad. Electricidad. Tecnología Electricidad Tecnología LA CARGA ELÉCTRICA Oxford University Press España, S. A. Tecnología 2 Oxford University Press España, S. A. Tecnología 3 Oxford University Press España, S. A. Tecnología 4 Oxford

Más detalles

SINTETIZADOR ANALÓGICO ELECTRÓNICO. TUTORIAL. TALLER DE ELECTRÓNICA BÁSICA.

SINTETIZADOR ANALÓGICO ELECTRÓNICO. TUTORIAL. TALLER DE ELECTRÓNICA BÁSICA. SINTETIZADOR ANALÓGICO ELECTRÓNICO. TUTORIAL. TALLER DE ELECTRÓNICA BÁSICA. WWW.DIGITART.COM.MX SINTETIZADOR ANALÓGICO ELECTRÓNICO. MATERIALES. 8 1 2 7 3 4 9 6 10 11 12 5 1. Protoboard. 2. Circuito Integrado

Más detalles

Corriente y Circuitos Eléctricos

Corriente y Circuitos Eléctricos Módulo: Medición y Análisis de Circuitos Eléctricos Unidad 1 Unidades y Mediciones Eléctricas Responda en su cuaderno las siguientes preguntas: Cuestionario 1 1.- Defina los siguientes conceptos, indicando

Más detalles

PRÁCTICA NÚMERO 10 LEY DE OHM

PRÁCTICA NÚMERO 10 LEY DE OHM PRÁCTICA NÚMERO 10 LEY DE OHM I. Objetivos. Investigar si los siguientes elementos eléctricos son óhmicos: a) Una resistencia comercial. b) Un diodo rectificador. II. Material. 1. Dos multímetros. 2. Dos

Más detalles

La Ley de Ohm establece una relación entre voltaje, V, aplicado a un conductor y corriente, I, circulando a través del mismo.

La Ley de Ohm establece una relación entre voltaje, V, aplicado a un conductor y corriente, I, circulando a través del mismo. FIS-1525 Ley de Ohm Objetivo Estudiar empíricamente la relación existente entre el voltaje aplicado a un conductor y la corriente eléctrica que circula. Probar el cumplimiento de la ley de Ohm para dos

Más detalles

SIMULACIÓN CON PROTEUS

SIMULACIÓN CON PROTEUS UNIVERSIDAD DEL VALLE ESCUELA DE INGENIERIA ELÉCTRICA Y ELÉCTRONICA CÁTEDRA DE PERCEPCIÓN Y SISTEMAS INTELIGENTES LABORATORIO 2: PROTEUS 1. OBJETIVOS SIMULACIÓN CON PROTEUS Introducir al estudiante en

Más detalles

4.- Detector de humedad. Material necesario: T1 = Transistor NPN BC547 T2 = Transistor NPN BD137 R1 = 2K2 R2 = 2K2 R3 = 220 Ω

4.- Detector de humedad. Material necesario: T1 = Transistor NPN BC547 T2 = Transistor NPN BD137 R1 = 2K2 R2 = 2K2 R3 = 220 Ω 4.- Detector de humedad Material necesario: T1 = Transistor NPN BC547 T2 = Transistor NPN BD137 R1 = 2K2 R2 = 2K2 R3 = 220 Ω Funcionamiento Al introducir los electrodos en agua o simplemente en tierra

Más detalles

EL CIRCUITO ELÉCTRICO

EL CIRCUITO ELÉCTRICO EL CIRCUITO ELÉCTRICO -ELEMENTOS DE UN CIRCUITO -MAGNITUDES ELÉCTRICAS -LEY DE OHM -ASOCIACIÓN DE ELEMENTOS -TIPOS DE CORRIENTE -ENERGÍA ELÉCTRICA. POTENCIA -EFECTOS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 1. EL CIRCUITO

Más detalles

EJERCICIOS 3ºESO CON SIMULADOR DE CIRCUITOS COCODRILE. Pag 1 de 13

EJERCICIOS 3ºESO CON SIMULADOR DE CIRCUITOS COCODRILE. Pag 1 de 13 EJERCICIOS 3ºESO CON SIMULADOR DE CIRCUITOS COCODRILE Pag 1 de 13 Los ejercicios consisten en realizar una serie de circuitos y simulaciones con el programa Crocodile (acceso directo disponible en el escritorio)y

Más detalles

Fecha: Alumno: PRACTICA 1: INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA COCODRILE. Curso:

Fecha: Alumno: PRACTICA 1: INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA COCODRILE. Curso: PRACTICA 1: INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA COCODRILE Alumno: Monta los siguientes circuitos utilizando el programa Cocodrile y anota al lado de cada uno de ellos la que sucede al pulsar el elemento de maniobra.

Más detalles

Actividades UNIDAD 1. ELECTRICIDAD

Actividades UNIDAD 1. ELECTRICIDAD Circuitos y esquemas eléctricos Actividades UNIDAD 1. ELECTRICIDAD 1. En la siguiente tabla se muestran imágenes de diferentes elementos que componen los circuitos eléctricos. Escribe debajo de cada una

Más detalles

FISICA III. Departamento de Física y Química Escuela de Formación Básica LEY DE OHM EN ELEMENTOS RESISTIVOS LINEALES Y NO LINEALES

FISICA III. Departamento de Física y Química Escuela de Formación Básica LEY DE OHM EN ELEMENTOS RESISTIVOS LINEALES Y NO LINEALES FISICA III Departamento de Física y Química Escuela de Formación Básica LEY DE OHM EN ELEMENTOS RESISTIVOS LINEALES Y NO LINEALES PRÁCTICO DE LABORATORIO Nº FÍSICA III Comisión laboratorio: Docente: Fecha

Más detalles

Nombre: Grupo: PRÁCTICAS CON EL SIMULADOR DE CIRCUITOS

Nombre: Grupo: PRÁCTICAS CON EL SIMULADOR DE CIRCUITOS CIRCUITOS CON BOMBILLAS Realiza los siguientes circuitos y completa las soluciones: CIRCUITO SERIE a) Representa el circuito con el interruptor cerrado, y las lecturas de V y A. b) Qué ocurre si se funde

Más detalles

Práctica 1: Combinación de resistencias

Práctica 1: Combinación de resistencias Práctica 1: Combinación de resistencias 1. Conecta en serie las siguientes resistencias: 120 Ω, 470 Ω, 2,7 kω y 22 kω. Halla el valor teórico de la resistencia equivalente y después el valor experimental

Más detalles

ACTIVIDADES ELECTRICIDAD

ACTIVIDADES ELECTRICIDAD 1.- INTRODUCCIÓN. ACTIVIDADES ELECTRICIDAD 1.1.- Observa los dos montajes, razona la respuesta que creas que es correcta. a) La pila A es más nueva. b) Son iguales, pero la A se acabará antes. c) Las bombillas

Más detalles

Practicas de INTERFACES ELECTRO-ÓPTICOS PARA COMUNICACIONES

Practicas de INTERFACES ELECTRO-ÓPTICOS PARA COMUNICACIONES Practicas de INTERFACES ELECTROÓPTICOS PARA COMUNICACIONES Francisco Javier del Pino Suárez Práctica 1. Fotorresistencias Objetivos Esta práctica está dedicada al estudio de las fotorresistencias. A partir

Más detalles

Laboratorio de Automatismos Lógicos. Diodos, transistores y divisores de voltaje: un ejemplo de aplicación en Laboratorio

Laboratorio de Automatismos Lógicos. Diodos, transistores y divisores de voltaje: un ejemplo de aplicación en Laboratorio Laboratorio de Automatismos Lógicos Diodos, transistores y divisores de voltaje: un ejemplo de aplicación en Laboratorio Profesor Guillermo Sandoval enítez Introducción. Para realizar una adecuada aplicación

Más detalles

Cuidado!!! INTRODUCCION ATENCION

Cuidado!!! INTRODUCCION ATENCION Después de realizadas todas las mediciones y de haber determinado el correcto o incorrecto funcionamiento del diodo, apagar el equipo y luego desconectar el diodo. Nota: Si la medición de tensión inversa

Más detalles

d m φ dt ξ = Por otro lado, por definición, la fem es la integral del campo a lo largo de una trayectoria C, o trayectoria cerrada

d m φ dt ξ = Por otro lado, por definición, la fem es la integral del campo a lo largo de una trayectoria C, o trayectoria cerrada Tema: Inducción magnética. Facultad de Ingeniería. Escuela de Eléctrica. Asignatura: Teoría Electromagnética. I. Objetivos. Comprender acerca de la relación del voltaje inducido en una bobina, en función

Más detalles

OBJETIVOS Reconocer como funciona el transistor bipolar. Reconocer las zonas de operación como amplificador, en corte y saturación.

OBJETIVOS Reconocer como funciona el transistor bipolar. Reconocer las zonas de operación como amplificador, en corte y saturación. Página1 OBJETIVOS Reconocer como funciona el transistor bipolar. Reconocer las zonas de operación como amplificador, en corte y saturación. 1. Conceptos preliminares El transistor como elemento activo,

Más detalles

TEMA : LA ELECTRÓNICA

TEMA : LA ELECTRÓNICA Electrónica 3º E.S.O. 1 TEMA : LA ELECTRÓNICA 1. ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS CIRCUITOS ELECTRÓNICOS. 1.1. Resistencias. Una resistencia es un operador o componente eléctrico que se opone al paso de la

Más detalles

UNIVERSIDAD DON BOSCO FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS ELECTRÓNICA Y BIOMÉDICA

UNIVERSIDAD DON BOSCO FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS ELECTRÓNICA Y BIOMÉDICA UNIVERSIDAD DON BOSCO FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS ELECTRÓNICA Y BIOMÉDICA CICLO: I/215 GUIA DE LABORATORIO #8 Nombre de la Practica: Circuitos Rectificadores de Onda Lugar de Ejecución: Fundamentos

Más detalles

TEMA 13: CIRCUITOS ELÉCTRICOS

TEMA 13: CIRCUITOS ELÉCTRICOS TEMA 13: CIRCUITOS ELÉCTRICOS 1 TEMA 13: CIRCUITOS ELÉCTRICOS 13.1.- QUÉ ES UN CIRCUITO ELÉCTRICO? Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí, por los que circula una corriente

Más detalles

CURSO: ELECTRÓNICA BÁSICA UNIDAD 2: AMPLIFICADOR DE POTENCIA TEORÍA PROFESOR: JORGE ANTONIO POLANÍA INTRODUCCIÓN

CURSO: ELECTRÓNICA BÁSICA UNIDAD 2: AMPLIFICADOR DE POTENCIA TEORÍA PROFESOR: JORGE ANTONIO POLANÍA INTRODUCCIÓN CURSO: ELECTRÓNICA BÁSICA UNIDAD 2: AMPLIFICADOR DE POTENCIA TEORÍA PROFESOR: JORGE ANTONIO POLANÍA INTRODUCCIÓN En un sistema de amplificación que entrega una cantidad considerable de potencia, las ganancias

Más detalles

LABORATORIO. perimenta. NIVEL Básico. Mr. Aprenda electrónica con experimentos prácticos

LABORATORIO. perimenta. NIVEL Básico. Mr. Aprenda electrónica con experimentos prácticos Mr. prenda electrónica con experimentos prácticos www.electronicayservicio.com LBORTORIO DE IENI ELETRÓNI NIVEL Básico lave: 33001 6 71355 33001 4 perimenta Diviértete Practica prende En este kit se incluyen

Más detalles

ELECTRÓNICA ANALÓGICA FORMATO DEL REPORTE DE PRÁCTICAS DEL LABORATORIO

ELECTRÓNICA ANALÓGICA FORMATO DEL REPORTE DE PRÁCTICAS DEL LABORATORIO FORMATO DEL REPORTE DE PRÁCTICAS DEL LABORATORIO PORTADA Nombre de la universidad Facultad de Ingeniería Ensenada Carrera Materia Alumno Nombre y número de Práctica Nombre del maestro Lugar y fecha CONTENIDO

Más detalles

Guía Práctica Experiencia Introductoria Rectificador de Onda Completa

Guía Práctica Experiencia Introductoria Rectificador de Onda Completa Universidad de Chile Escuela de Verano 2009 Curso de Energía Renovable Guía Práctica Experiencia Introductoria Rectificador de Onda Completa Escrito por: Lorenzo Reyes Introducción En este documento se

Más detalles

REPASO ELECTRÓNICA 4º ESO TECNOLOGÍA 16-17

REPASO ELECTRÓNICA 4º ESO TECNOLOGÍA 16-17 4º ESO Tecnología: Electrónica Repaso 2016-17 página 1 de 8 NOMBRE: CURSO: REPASO ELECTRÓNICA 4º ESO TECNOLOGÍA 16-17 Contenido 1. Electrónica... 2 2. El primer semiconductor: DIODO... 2 3. LED: un diodo

Más detalles

Caracterización De Los Elementos De Un Circuito *

Caracterización De Los Elementos De Un Circuito * UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Departamento de Física Fundamentos de Electricidad y Magnetismo Guía de laboratorio N o 04 Objetivos Caracterización De Los Elementos De Un Circuito * 1. Conocer y aprender

Más detalles

U.D. 0: REPASO CONTENIDOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD

U.D. 0: REPASO CONTENIDOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA VILLA DE MAZO CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CULTURA DEPORTE GOBIERNO DE CANARIAS DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. U.D. 0: REPASO CONTENIDOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD Definición Se

Más detalles

IES Alquibla Departamento de Tecnología 3º ESO ELECTRÓNICA

IES Alquibla Departamento de Tecnología 3º ESO ELECTRÓNICA Introducción ELECTRÓNICA La electrónica es la ciencia que estudia y diseña dispositivos relacionados con el comportamiento de los electrones en la materia. Se encarga del control de flujo de la corriente

Más detalles

PROFESOR: JORGE ANTONIO POLANIA PUENTES CURSO 2: CIRCUITOS SERIE

PROFESOR: JORGE ANTONIO POLANIA PUENTES CURSO 2: CIRCUITOS SERIE PROFESOR: JORGE ANTONIO POLANIA PUENTES CURSO 2: CIRCUITOS SERIE UNIDAD 1: CIRCUITO SERIE TEORÍA El circuito serie es el circuito que más se encuentra en el análisis de circuitos eléctricos y electrónicos,

Más detalles

LABORATORIO_01: Resistencias Especiales

LABORATORIO_01: Resistencias Especiales LABORATORIO_01: Resistencias Especiales CURSO : ELECTRONICA ANALOGICA INSTRUCTOR : RAUL ROJAS REATEGUI 1.- CRITERIOS DE EVALUACION Criterios de evaluación de individual en el Taller Criterios de Evaluación

Más detalles

TRABAJO PRÁCTICO Nº 4 FUENTES

TRABAJO PRÁCTICO Nº 4 FUENTES TRABAJO PRÁCTICO Nº 4 FUENTES 4.1 Rectificadores Todo método que se utilice para generar una tensión continua a partir de la tensión de línea de 220V debe empezar por obtener una tensión de valor medio

Más detalles

TEMA 5 CIRCUITOS ELÉCTRICOS TECNOLOGÍA 1º ESO. Samuel Escudero Melendo

TEMA 5 CIRCUITOS ELÉCTRICOS TECNOLOGÍA 1º ESO. Samuel Escudero Melendo TEMA 5 CIRCUITOS ELÉCTRICOS TECNOLOGÍA 1º ESO Samuel Escudero Melendo QUÉ ES UN CIRCUITO ELÉCTRICO? QUÉ VEREMOS? ELEMENTOS DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO GENERADOR ELÉCTRICO VOLTAJE CONDUCTORES Y AISLANTES

Más detalles

1 Indica las unidades de medida de la potencia y de la energía eléctrica. 2 Explica la diferencia ente voltaje y tensión eléctrica.

1 Indica las unidades de medida de la potencia y de la energía eléctrica. 2 Explica la diferencia ente voltaje y tensión eléctrica. 1 Indica las unidades de medida de la potencia y de la energía eléctrica. 2 Explica la diferencia ente voltaje y tensión eléctrica. 3 Formula la ley de Ohm. 4 Utilizando tres bombillas y una pila dibuja

Más detalles

LABORATORIO_05: Fuentes de alimentación lineales.

LABORATORIO_05: Fuentes de alimentación lineales. LABORATORIO_05: Fuentes de alimentación lineales. CURSO : ELECTRONICA ANALOGICA INSTRUCTOR : RAUL ROJAS REATEGUI DURACION : 03 Semanas 1.- CRITERIOS DE EVALUACION Criterios de evaluación de individual

Más detalles

Tema: Tiristores. Objetivos. Recomendaciones. Introducción. Radiología. GUÍA 01 Pág. 1

Tema: Tiristores. Objetivos. Recomendaciones. Introducción. Radiología. GUÍA 01 Pág. 1 Tema: Tiristores Facultad Escuela Lugar de Ejecución : Ingeniería. : Biomédica : Laboratorio de Biomédica Objetivos SCR Determinar las características de un Tiristor Conectar el SCR para que conduzca en

Más detalles

UT 4.PROGRAMACIÓN AULA

UT 4.PROGRAMACIÓN AULA UT 4.PROGRAMACIÓN AULA COCODRILE V5.3 ARMANDO GARCÍA TORDESILLAS DISEÑO II. MASTER EN ESO Y BACHILLERATO CURSO: 4º ESO UD. 3. CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD. TEMPORALIZACIÓN. SESIÓN 2: 3.1.ELEMENTOS

Más detalles

Laboratorio 1. Circuitos en serie y en paralelo en corriente alterna

Laboratorio 1. Circuitos en serie y en paralelo en corriente alterna Laboratorio 1. Circuitos en serie y en paralelo en corriente alterna Objetivos: 1. Comprobar experimentalmente la validez de los cálculos teóricos, por medio del análisis de un circuito RL en serie y de

Más detalles

PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA 4º E.S.O.

PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA 4º E.S.O. PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA 4º E.S.O. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA I.E.S. SEFARAD www.tecnosefarad.com ALUMNO/A: GRUPO: 1. INTRODUCCIÓN Las prácticas se realizarán de la siguiente manera: En este cuaderno se

Más detalles