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

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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, en una de las posiciones del conmutador, la corriente circula por el diodo conectado en directa, que deja pasar la corriente y la bombilla luce. En la otra posición, el diodo conectado en inversa no deja que la corriente circule, por lo que la bombilla no lucirá. 2. Construye el siguiente circuito: a. a. Qué ocurre al cerrar el interruptor, y por qué? Al cerrar el interruptor del circuito la tensión de la corriente que circula por él es demasiado alta para el diodo led, por lo que se destruye. b. De qué dos formas se podría resolver este problema? Construye y pega los dos nuevos circuitos. Las dos formas por las cuales se podría resolver este problema son: Añadiendo una resistencia: de este modo, el voltaje de la pila se reparte entre la resistencia y el led.

Bajando la tensión (V). 3. Construye el siguiente circuito y contesta a las preguntas a) Describe el funcionamiento del circuito Cuando hemos cerrado el interruptor por primera vez, la corriente llega hasta la bombilla y esta luce mientras el condensador va cargándose. Según se va cargando, va impidiendo cada vez más el paso de la corriente, por lo que la bombilla deja de lucir poco a poco, hasta que se apaga porque el condensador se ha cargado del todo y no deja pasar la corriente (se comporta en carga total, como un interruptor abierto). b) Qué ocurre con el valor medido por el voltímetro? El valor medido por el voltímetro va disminuyendo a medida que el condensador se carga e impide el paso de la corriente. c) Qué ocurre al abrir el interruptor? Al abrir el interruptor la corriente no circula.

d) Cómo queda el condensador? El condensador queda cargado completamente. e) Qué ocurre al volver a cerrar el interruptor? Al volver a cerrar el interruptor no se enciende la bombilla porque el condensador está cargado y no deja pasar la corriente. f) Cómo se podría descargar el condensador? Monta el circuito para conseguirlo. Se podría descargar el condensador quitando la pila. 4. Construye el siguiente circuito y contesta las preguntas. Recuerda que para que circule corriente entre el colector y el emisor del transistor, debe circular una pequeña corriente por su base. a) Por qué no luce el led tal y como está montado el circuito? El led no luce porque no existe una corriente que circule por la base. b) Al cerrar el interruptor, qué función cumple la resistencia de 200 Ω? La función que cumple la resistencia es la de disminuir el voltaje en los extremos del diodo y que no se destruya y luzca. c) Añade un cable entre los puntos A y B. Qué ocurre entonces? Por qué crees que sucede? Ocurre un cortocircuito, porque la corriente pasa por ese cable y no por el de la base del transistor, puesto que esta parte del circuito presenta menos

resistencia al paso de la corriente que el camino alternativo (hacia la base). De este modo, los electrones no llegan a la base del transistor, por lo que tampoco circula corriente entre el colector y el emisor y el led no puede lucir 5. El siguiente circuito está formado por un transistor, una resistencia LDR, una bombilla y una pila de 9 voltios. Constrúyelo y explica su funcionamiento. Cuando en el circuito se aumenta la luz sobre el LDR, el valor de la resistencia disminuye, y por lo tanto la intensidad que la atraviesa aumenta, y en consecuencia también es mayor la intensidad en la base del transistor, haciendo que la bombilla se encienda. 6. Este nuevo circuito es una modificación del anterior. Constrúyelo y explica su funcionamiento. Se te ocurre alguna aplicación para este tipo de circuito? En este circuito, cuando la luz sobre la LDR es grande, su resistencia es baja y se eleva la intensidad en esa rama del circuito, por lo que la intensidad que queda disponible para la base, es pequeña: el transistor no se activa, y la bombilla no luce. Por el contrario, si la luz sobre la LDR es pequeña, el reparto de intensidades es el contrario: a la LDR le llega poca intensidad (puesto que su resistencia aumenta al disminuir la luz), y en cambio a la base del transistor le llega la suficiente para activarlo y que la bombilla luzca.

Una posible aplicación sería un sistema de alumbrado en un jardín, que se activaría cuando la luz ambiente disminuyera, al llegar el atardecer.