viernes, 2 de agosto de 2024

Soporte técnico

                                                   


¿Qué es la ley de Ohm?

Eléctrica  ,   Fundamentos

La  ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico.   

Para los estudiantes de electrónica, la ley de Ohm (E = IR) es tan fundamental como lo es la ecuación de la relatividad de Einstein (E = mc²) para los físicos.

mi = yo xr

Cuando se enuncia de forma específica, significa  tensión = corriente x resistencia, o voltios = amperios x ohmios, o V = A x Ω. 


Ejemplo: 
se conocen la tensión (E) y la resistencia (R).  


Yo=?



   ....... UNIDAD 1 ….

MÉTODO Y ANÁLISIS:

DIAPOSITIVOS ELECTRONICOS PASIVOS


RESISTENCIA : La resistencia es un componente electrónico pasivo que limita el flujo de corriente eléctrica en un circuito. La unidad de medida de la resistencia es el ohmio.

TIPOS DE RESISTENCIA :

1. RESISTENCIA VARIABLE

2. RESISTENCIA FIJA

3.TERMITORES

4.VARISTORES

Aplicaciones Comunes de las Resistencias:

Limitación de corriente Filtro de señales

Divisores de voltaje Polarización de transistores        


 




CONDESADORES : Los condensadores, también conocidos como capacitores, son componentes electrónicos pasivos que almacenan y liberan energía eléctrica en forma de carga eléctrica.

TIPOS DE CONDESADORES:

1.Condensadores de Cerámica

2.Condensadores Electrolíticos

3. Condensadores de película

4.Condensadores de Super capacidad

Aplicaciones Comunes de los Condensadores:

.Filtrado de Señales .Almacenamiento de Energía

.Desacoplamiento y Acoplamiento .Osciladores y Circuitos Resonantes

.Corrección del Factor de Potencia .Temporizadores y Circuitos de Retardo




BOBINAS : Las bobinas, también conocidas como inductores, son componentes electrónicos pasivos que almacenan energía en un campo magnético cuando una corriente eléctrica pasa a través de ellas.

TIPOS DE BOBINAS :

1.Bobinas de núcleo de aire

2.Bobinas de Núcleo de Ferrita

3.Bobinas de Núcleo de Hierro

4.Transformadores

Aplicaciones Comunes de las Bobinas:

.Filtrado de Señales .Almacenamiento de Energía

.Circuitos de Sintonización .Desacoplamiento y Filtrado de Ruido

.Transformadores .Transformadores



 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS ACTIVOS

DIODOS : Los diodos son dispositivos electrónicos semiconductores que permiten el flujo de corriente en una sola dirección y bloquean el flujo en la dirección opuesta.

TIPO DE DIODOS:

1. Diodo rectificador

2. Diodo Zener

3. Diodo LED

4. Diodo Túnel

Aplicaciones Comunes de los Diodos:

.Rectificación .Regulación de Voltaje

.Conmutación .Regulación de Voltaje



TRANSISTORES :El transistor es un dispositivo electrónico utilizado para amplificar o cambiar señales y potencias eléctricas. El término «transistor» proviene del acrónimo resistencia de transferencia. Es uno de los bloques básicos de la electrónica moderna.

TIPOS DE TRANSITORES

1. Transistor de contacto visual

2.Transistor de unión bipolar.

3.transitor de efecto de campo.

4. Fototransistor

Aplicaciones Comunes de los Transistores:

.interruptores eléctricos .amplificadores de audio

.amplificadores de señales .reguladores de voltaje



AMPLIFICADORES  : Los amplificadores son circuitos electrónicos que aumentan la amplitud de una señal de entrada. Los transistores juegan un papel crucial en el funcionamiento de estos dispositivos.

TIPOS DE AMPLIFICADORES:

1. Amplificadores de Clase A

2. Amplificadores de Clase B

3. Amplificadores de Clase AB

4. Amplificadores de Clase C




Aplicaciones Comunes de los Amplificadores:

.Amplificadores de Audio .Amplificadores de Instrumentación

.Amplificadores Operacionales .Amplificadores de RF

.Amplificadores de Potencia .Amplificadores Diferenciales

REGULADORES : Los reguladores de voltaje son dispositivos electrónicos diseñados para mantener un nivel de voltaje constante en un circuito, independientemente de las variaciones en la carga o en el voltaje de entrada.

TIPOS DE REGULADORES:

1. Reguladores lineales

2. Reguladores conmutados

3.Reguladores de Voltaje de Baja

Aplicaciones Comunes de los Reguladores:

.Fuentes de Alimentación .Electrónica de Consumo

.Computadoras y Equipos Informáticos .Telecomunicaciones






DECOFICADORES : Estos dispositivos se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde la televisión por cable hasta la criptografía y las telecomunicaciones.

TIPOS DE DESCODIFICADORES:

1.Decodificadores de Televisión

2. Descodificadores de datos

3. Descodificadores de código

4. Decodificadores de audio

Aplicaciones Comunes de los Decodificadores:

.Televisión por Cable y Satélite .Sistemas de Comunicaciones

.Reproductores de Medios .Automatización y Control Industrial

.Sistemas de Seguridad .Aplicaciones Militares y de Criptografía







MICROPROCESADORES : Los microprocesadores son el corazón de casi todos los dispositivos electrónicos modernos. Son circuitos integrados que realizan las funciones de la unidad central de procesamiento (CPU) en un sistema informático.

TIPOS DE MICROPROCESADORES:

1.Microprocesadores de Uso General

2.Microprocesadores Embebidos

3.Microprocesadores de Señal Digital

4.Microprocesadores RISC

Aplicaciones Comunes de los Microprocesadores:

.Computadoras Personales y Portátiles .Dispositivos Móviles

.Electrónica de Consumo .Automoción

.Equipos de Comunicación .Sistemas Embebidos





MICROCONTROLADORES : Los microcontroladores son circuitos integrados que combinan un microprocesador con memoria y periféricos, diseñados para controlar dispositivos y sistemas electrónicos específicos.

TIPOS DE MICROCONTROLADORES:

1.Microcontroladores de 8 bits

2.Microcontroladores de 16 bits

3.Microcontroladores de 32 bits

4.Microcontroladores de Señal Digital

Aplicaciones Comunes de los Microcontroladores:

.Electrónica de Consumo .Automatización Industrial

.Sistemas de Comunicación .Dispositivos Médicos

.Electrónica Portátil .Sistemas de Seguridad




                                                  FECHA 1 DE JULIO DE 2024

                                               Ejercicios aplicando la ley de ohm:

1.)En un circuito donde el voltaje de almacenamiento es de 9 voltios y la resistencia del circuito es de 10 ohmios, calcule la intensidad de la corriente eléctrica. 


Yo = R/V


 I=10/Ω9 V=0,9 A                                               

                                                                                                              

V=9

R=10

Yo = 0,9

2.)En un circuito donde el voltaje de alimentación es de 12 voltios y la intensidad de la corriente es de 2 amperios, calcule la resistencia del circuito. 

R=I/V


R=2 A/12 V=6 Ω


V=12

R=6

Yo=2

 3.)La intensidad de la corriente eléctrica es de 1,5 amperios y la resistencia del circuito es de o ohmios, calcule el voltaje de alimentación.

V=I×R


V = 1,5 A × 8 Ω = 12 V


V=12

R=8

Yo = 1,5





UNIDAD 2

RESISTENCIA EN SERIE Y EN PARALELO


¿Qué es la resistencia en paralelo y sus características?

Los resistores están en paralelo cuando un extremo de todos los resistores están conectados por un alambre continuo de resistencia insignificante y el otro extremo de todos los resistores también están conectados entre sí por un alambre continuo de resistencia insignificante.

Caracteristicas

1. voltaje constante 2. división de corriente 3. resistencia total disminuida 4. efecto de la potencia

fórmula

Es decir, que la inversa de la resistencia equivalente al conjunto de resistencias conectadas en paralelo, es igual a la suma de las inversas de los valores de e sas resistencias1/R=1/R1+1/R2+1/R3.

ejemplo

Hay varias lámparas conectadas a un solo interruptor y a una toma de corriente. La corriente eléctrica fluye desde la toma de corriente, a través del interruptor, y luego a cada lámpara por separado.

EJERCICIO 1
Para el siguiente circuito, calcule la corriente aportada por las dos fuentes en serie.
Por lo tanto, se dice: 
Vtotal=12v+5v
Vtotal=17v

I = V/R = Vtotal/1,0
Yo = 17 V/1,0 kΩ = 17 mA



EJERCICIO 2
Calcule la corriente que circula por un circuito serie que tiene una resistencia de carga de 1 ohmio y dos fuentes de voltaje directas dispuestas como se observa en el circuito mostrado. 
Vtotal=6v-6v=0v
yo = v/r 
Yo = 0 V/1,0 Ω = 0 A






RESOLVER LOS SIGUIENTES EJERCICIOS DE RESISTENCIA EN PARALELO APLICANDO LAS FORMULAS NECESARIAS
EJERCICIO 1
Busque la corriente que circula por el circuito mostrado, suponiendo que tiene una fuente de 12V.
I1=v/r1=12v/1,5kΩ =8mA
I2=v/r2=12v/10kΩ =1,2 mA
I3=v/r3=12v/4,7kΩ =2,55
I4=v/r4=12v/100kΩ =0,12mA


Suma total = I1+I2+I3+I4
Total=8 mA+1,2 mA+2,55 mA+0,12 mA
Itotal=11,87 mA

EJERCICIO 2
Calcular el voltaje que proporciona la fuente para que exista una corriente de 6 amperios que fluye por todo el circuito de acuerdo al diagrama 

R= r1 r2/r1+r2=1k*1k/1k+1k=500 Ω
R=3K/3= 1KΩ
R=RR/R+R=1k*500/1k+500=333,3 Ω
V=R*I=333,3 Ω*6A=1,99 kVoltios
 Componentes Electrónicos Analógicos
 ¿Qué es un potenciómetro?

Un potenciómetro es un componente electrónico similar a los resistores pero cuyo valor de resistencia en vez de ser fijo es variable, permitiendo controlar la intensidad de corriente a lo largo de un circuito conectándolo en paralelo ó la caida de tensión al conectarlo en serie. Un potenciómetro es un elemento muy similar a un  reostato  , la diferencia es que este último disipa más potencia y es utilizado para circuitos de mayor corriente, debido a esta carácterística, por lo general los potenciómetros son generalmente usados ​​para variar el voltaje en un circuito colocados. en paralelo, mientras que los  reostatos  se utilizan en serie para variar la corriente. 

Tipos de potenciómetros

Un potenciómetro está compuesto por una resistencia de valor total constante a lo largo de la cual se mueve un  cursor , que es un contacto móvil que divide la resistencia total en dos resistencias de valor variable y cuya suma es la resistencia total, por lo que al mover el  cursor  una aumenta y la otra disminuye. A la hora de conectar un potenciómetro, se puede utilizar el valor de su resistencia total o el de una de las resistencias variables ya que los potenciómetros tienen tres terminales, dos de ellos en los extremos de la resistencia total y otro unido al cursor.

Se pueden distinguir varios tipos de potenciómetros.

  • Según la forma en la que se instalan: para  chasis  o para  circuito impreso .
  • Según el material:  carbónalambre  o  plástico conductor.
  • Según su uso: de  ajuste , normalmente no accesibles desde el exterior, ó de  mando , para que el usuario pueda variar parámetros de un aparato, estos a su vez pueden ser:  rotatorios , se controlan girando su eje,  deslizantes,  cuya pista resistiva es recta y el cursor cursor se mueve en línea recta ó  Múltiple .
  • Según su respuesta al movimiento del cursor pueden ser:  lineales ,  logarítmicossinusoidales  y  antilogarítmicos .
  • Potenciómetros digitales : son circuitos integrados con un funcionamiento similar a un potenciómetro analógico.


Según su variedad de resistencia

 Las resistencias se pueden dividir en dos tipos:  resistencias fijas  y  resistencias variables . La resistencia eléctrica se mantiene igual en las resistencias fijas y cambia con una variable física en las resistencias variables. Las resistencias fijas son de amplio uso y tienen un valor de resistencia fija definido en el momento de la fabricación, que está impreso o codificado por colores. El valor de resistencia de las resistencias variables se puede cambiar ajustando una perilla; se utilizan con menos frecuencia debido a que tienen partes móviles ya la incertidumbre.



 Un ejemplo de un circuito con el potenciómetro

Los potenciómetros se conectan en paralelo y se utilizan como divisores de tensión, para regular el voltaje. Empleando un potenciómetro podemos obtener un voltaje variable a partir de un voltaje fijo, como el que proporciona una batería; lo cual resulta útil, por ejemplo, si el voltaje que se necesita es menor que el que suministra la fuente de la que disponemos. Entre otras aplicaciones, los potenciómetros pueden emplearse para regular la intensidad con la que enciende una lámpara, aumentar o disminuir el volumen de un aparato de radio o modificar la velocidad de giro de un motor.

¿Qué son los capacitores o condensadores?

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.

foto1

 Electrolíticos

Sustancia que se descompone en iones (partículas cargadas de electricidad) cuando se disuelve en agua o los líquidos del cuerpo. Algunos de los ejemplos de iones son el sodio, el potasio, el calcio, el cloruro y el fosfato. Estos iones ayudan a llevar los nutrientes hacia las células, sacar los desechos fuera de las células y ayudan a que los nervios, los músculos, el corazón y el cerebro funcionen como deben hacerlo.

Cerámicos

Los condensadores cerámicos abarcan una amplia gama de condensadores que utilizan materiales cerámicos como dieléctricos. Vienen en diversas variedades con formas y tamaños significativamente diferentes. Según el voltaje de funcionamiento, se pueden clasificar en condensadores cerámicos de alto voltaje, medio voltaje y bajo voltaje. Dependiendo del coeficiente de temperatura y la constante dieléctrica, se pueden clasificar en coeficiente de temperatura negativo, coeficiente de temperatura positivo, coeficiente de temperatura cero, constante dieléctrica alta, constante dieléctrica baja y otros tipos. Además, se pueden clasificar en Clase I, Clase II y Clase III según diferentes criterios. En comparación con otros tipos de condensadores, los condensadores cerámicos generalmente tienen las ventajas de una mayor temperatura de funcionamiento, mayor capacitancia, buena resistencia a la humedad, menor pérdida dieléctrica y una amplia gama de coeficientes de temperatura seleccionables. Encuentran un uso generalizado en circuitos electrónicos, con una demanda sustancial en el mercado.

Condensadores cerámicos


electrónicos

Cuando el condensador se conecta a esa fuente de voltaje externa, circula la corriente eléctrica por él y una de las placas se carga positivamente y otra negativamente. El condensador mantiene esa carga de energía hasta que se le conecta otro elemento que lo descargue, como por ejemplo una resistencia


                                                                 CERÁMICOS

El  Condensador  Cerámico  es un componente electrónico pasivo que es capaz de almacenar una carga eléctrica, se comporta como un filtro que bloquea la corriente directa y permite que la corriente alterna fluya sin ningún problema.

Este tipo de condensador está compuesto de dos superficies conductoras llamadas electrodos, separadas por un aislante el cual se llama “dieléctrico”.

Las altas constantes dieléctricas características de las cerámicas, permiten amplias posibilidades de diseño mecánico y eléctrico.

A diferencia de algunos  condensadores , el condensador de cerámica no está polarizado, lo cual significa que los dos electrodos no están cargados activa y negativamente; y utiliza capas de metal y cerámica como dieléctricos.





¿Qué es una Protoboard? 

La Protoboard, llamada en inglés Breadboard, es una placa de pruebas en los que se pueden insertar elementos electrónicos y cables con los que se arman circuitos sin la necesidad de soldar ninguno de los componentes. Las Protoboards tienen orificios conectados entre si por medio de pequeñas láminas metálicas. Generalmente, estas placas siguen un arreglo en el que los orificios de una misma fila están conectados entre sí y los orificios en filas diferentes no. Los orificios de las placas normalmente tienen una separación de 2,54 milímetros (0,1 pulgadas).
Una Protoboard es un instrumento que permite probar el diseño de un circuito sin la necesidad de soldar o desoldar componentes. Las conexiones en una Protoboard se hacen con solo insertar los componentes lo que permite armar y modificar circuitos con mayor velocidad.
Normalmente estas placas son usadas para realizar pruebas experimentales. Si la prueba resulta satisfactoria, el circuito se construye de una forma más permanente para evitar el riesgo de que algún componente pueda desconectarse. En caso de que la prueba no sea satisfactoria, puede modificarse el circuito fácilmente.

¿ESTRUCTURA DE UN PROTOBOARD?



Un protoboard es un dispositivo que se utiliza para el ensamblaje y prueba de circuitos electrónicos. Esta tarjeta permite realizar y armar simulaciones fácilmente de un circuitoelectrónico o eléctrico, sin que sea necesaria la realización de soldaduras de formapermanente.Partes:El canal centralSe llama canal central a la región del protoboard que se encuentra ubicaba en el centro de esta placa y se utiliza para la colocación de los circuitos integrados.BusesLos buses son aquellos que se ubican en los dos extremos del protoboard. Estos están representados por unas líneas de color rojo, que son los buses de voltaje o positivos y losde color azul, que son los buses negativos o de tierra. Pistas Las pistas están localizadas en la parte del medio del protoboard. Estos se conducen y serepresentan según las líneas de color rosa.

 

Defina diferencia de potencial eléctrico (voltaje), intensidad de corriente, resistenciaconductor y aislador.Voltaje: diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, es la energía que se requiere para mover un electrón de un punto a otro. También puede recibir el nombre de tensión eléctrica y se refiere a la presión capaz de empujar a los electrones a lo largo de uncircuito. La unidad del voltaje es el voltioCorriente: flujo o cantidad de electrones que circulan por un conductor por unidad de tiempo. Estos electrones deben pasar por un conductor eléctrico para producir una carga.La corriente se mide en amperios. Existen dos tipos de corrientes, la corriente continua, que se da cuando los electrones fluyen sin cambiar de sentido y la corriente alterna, es enel que la dirección de los electrones cambia constantemente. La corriente y el voltaje están íntimamente relacionados. El voltaje no existe sin corriente, y una corriente debe tener voltaje. La corriente es el efecto, cuya causa es el voltaje. La corriente puede crear un campo magnético, mientras que el voltaje puede crear un campo electrostático.


Simuladores de Circuitos Eléctricos

Un software de simulación de circuitos electrónicos, también conocido como simulador de circuitos, juega un papel crucial en el análisis del comportamiento del circuito antes de realizar un prototipo.

Tanto si es ingeniero eléctrico, estudiante o aficionado, un programa de circuitos eléctricos confiables puede mejorar enormemente su capacidad para diseñar y analizar circuitos electrónicos. En este artículo, exploraremos los principales programas de simulación de circuitos eléctricos para que pueda elegir el mejor software de simulación de circuitos electrónicos, disponible en 2025, para sus necesidades. Para una mayor claridad, exploraremos sus características, pros y contras en detalle, para ayudarle a tomar una decisión informada.

¿QUE ES LA ELECTRONICA?

La  electrónica  es una rama de la  física aplicada  que comprende la física, la ingeniería, la tecnología y las aplicaciones que tratan con la emisión, el flujo y el control de los  electrones  u otras partículas cargadas eléctricamente—en el  vacío  y la  materia .

La identificación del electrón en 1897, junto con la invención del  tubo de vacío , que podía  amplificar  y  rectificar  pequeñas señales eléctricas, inauguraron el campo de la electrónica y la edad del electrón.

La electrónica trata con  circuitos eléctricos  que involucran  componentes eléctricos activos  como tubos de vacío,  transistores diodos circuitos integrados optoelectrónica  y  sensores , asociados con  componentes eléctricos pasivos  y tecnologías de interconexión. Generalmente los dispositivos electrónicos contienen circuitos que consisten principalmente, o exclusivamente, en  semiconductores  activos complementados con elementos pasivos; tal circuito se describe como un  circuito electrónico .



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CIRCUITO N°1

*Pila 9voltios 

*Interruptor deslizante 

*bombilla

Paso a Paso:

  1. Conecte el cable positivo de la batería al interruptor:

    • Toma un cable (en la imagen es el rojo ) y conecta un extremo  
    • Conecta el otro extremo
  2. Conectar el interruptor a la bombilla:

    • Toma otro cable (en la imagen es el celeste ) y conecta un extremo al otro terminal del interruptor.  
    • Conectar
  3. Conecte la bombilla al terminal negativo de la batería:

    • Toma un cable más (en la imagen es el amarillo ) y conecta un ext  
    • Estafa
  4. Revisar las conexiones:

    • Asegurado
    • El circo

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CIRCUITO N°2

Materiales necesarios:

  1. Arduino UNO (1x)
  2. Placa de pruebas (1x
  3. Sensor de gas (probablemente MQ-2 o MQ-135) (1x)
  4. Zumbador (Zumbador)(1x)
  5. CONDUJO
  6. Resistencias
  7. Cables de conexión (Jumpers)  (varios)
  8. Cable USB para conectar el Arduino a la computadora 


Paso a Paso:

  1. Conexión del Arduino a la Protoboard:
    • Conecta el pin GND d  
    • Conecta el pin 5V de  

  1. Conexión de los LED:
    • LED verde:

      • Conecte el cátodo (pierna corta) a la línea negativa de la protoboard.
      • Conecte el ánodo (pierna larga) a una resistencia de 220Ω.
      • Conecte el otro extremo de la resistencia al pin 8 del Arduino.  
    • LED Amarillo:

      • Cátodo a la línea negativa.
      • Ánodo con resistencia de 220Ω conectada al pin 9 del Arduino.  
    • LED rojo:

      • Gato
      • Ánodo con resistencia de 220Ω conectada al pin 10 del Arduin  

  1. Conexión del Zumbador:
    • Conecte el pin positivo (+) del zumbador al pin 7 del Arduino.  
    • Conecte el pin negativo (-) del zumbador a la línea negativa de la protoboa.

  1. Conexión del Sensor de Gas (MQ-2 o similar):
    • VCC  de
    • Tierra del sen
    • A0  ( A0  del Ardui)
    • Si el sensor tiene un pin D0 (sali  

  1. Revisión Final de Conexiones:
    • Asegúrese de que todas las conexiones estén firmes y que los componentes estén orientados correctamente.
    • Verifique que las resistencias estén bien colocadas par

¿Cómo funciona este circuito?

  • El sensor de gas det  
  • Dependiendo del nivel de gas detectado:
    • LED verde 
    • LED Amarillo  se enc
    • LED rojo  y el zumbador El zumbador  se activará

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CIRCUITO N°3


Materiales necesarios

  1. Arduino Uno  y cable USB
  2. Sensor PIR (HC-SR501 o similar)
  3. LED rojo
  4. Resistencia de 220Ω
  5. Placa de pruebas
  6. Cables macho-macho

Pasos para el montaje

  1. Conectar el sensor PIR

    • VCC (pin derecho del PIR)  → Conectar al 5V de Arduino . 
    • GND (pin izquierdo del PIR)  → Conectar al GND de Arduino . 
    • Salida de datos (pin central del PIR)  → Conectar al pin 2 de Arduino . 
  2. Conectar el LED

    • Ánodo (+, pata larga)  → Conectar a un extremo de la resistencia.
    • Cátodo (-, pata corta)  → Conectar a la línea de GND de la protoboard.
    • Otro extremo de la resistencia  → Conectar al pin 7 de Arduino . 
  3. Conectar la alimentación

    • Conecte la línea de alimentación (+)  del protoboard con el 5V de Arduino . 
    • Conecte la línea de tierra (-)  de la protoboard con el GND de Arduino . 

Codigo para Arduino

Sube el siguiente código a tu Arduino con el IDE de Arduino:

int pirPin = 2; // Pin del sensor PIR
int ledPin = 7; // Pin del LED

configuración vacía() {
  pinMode(pirPin, ENTRADA);
  pinMode(ledPin, SALIDA);
}

bucle vacío() {
  int estado = digitalRead(pirPin);
  si (estado == ALTO) {
    escritura digital (ledPin, ALTA); // Enciende el LED si detecta movimiento
  } demás {
    escritura digital (ledPin, BAJO); // Apaga el LED si no hay movimiento
  }
}

Explicación

  • El sensor PIR detecta movimiento y envía una señal digital al pin 2 de Arduino . 
  • Si el sensor detecta movimiento ( HIGH), el LED se enciende.
  • Si no hay movimiento ( LOW), el LED se apaga.

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CIRCUITO N°4

Materiales necesarios

  1. Arduino Uno  y cable USB.
  2. 3 LED  (rojo, amarillo y verde).
  3. 3 resistencias de 220Ω .
  4. Placa de pruebas .
  5. Cables macho-macho .

Pasos para el montaje

  1. Conectar los LED a la protoboard :

    • Coloque los tres LED en la placa de prototipo con sus patas separadas.
    • La pata larga (ánodo, positivo) de cada LED se conectará a un pin digital de Arduino . 
    • La pata corta (cátodo, negativo) de cada LED irá a GND a través de una resistencia.  
  2. Conectar las resistencias :

    • Conecte una resistencia (220Ω) en serie con cada LED, desde el cátodo (-) hasta la línea de tierra (GND) en el protoboard.      
  3. Conectar los pinos digitales de Arduino :

    • LED Rojo  → Conectar el ánodo al pin 8 de Arduino.  
    • LED Amarillo  → Conectar el año al pin 9 de Arduino.  
    • LED Verde  → Conectar el ánodo al pin 10 de Arduino.  
  4. Conectar la alimentación :

    • Una línea de GND del protoboard al GND de Arduino .   

Codigo para Arduino

Sube el siguiente código al Arduino Uno con el IDE de Arduino :   

int ledRojo = 8;

int ledAmarillo = 9;

int ledVerde = 10;


configuración vacía() {

  pinMode(ledRojo, SALIDA);

  pinMode(ledAmarillo, SALIDA);

  pinMode(ledVerde, SALIDA);

}


bucle vacío() {

  digitalWrite(ledRojo, ALTO);

  retraso(1000); // Mantiene el LED rojo encendido por 1 segundo

  digitalWrite(ledRojo, BAJO);

  

  digitalWrite(ledAmarillo, ALTO);

  retraso(1000); // Mantiene el LED amarillo encendido por 1 segundo

  digitalWrite(ledAmarillo, BAJO);

  

  digitalWrite(ledVerde, ALTO);

  retraso(1000); // Mantiene el LED verde encendido por 1 segundo

  digitalWrite(ledVerde, BAJO);

}

Explicación

  • Se definen los pinos 8, 9 y 10 como salidas para los LED.  
  • En el loop() , cada LED se enciende durante 1 segundo y luego se apaga.   
  • Esto genera un efecto de parpadeo secuencial de los LEDs

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CIRCUITO N5


Materiales necesarios:

  1. Placa Arduino UNO
  2. Placa de pruebas (placa de pruebas)
  3. 7 LED de diferentes colores
  4. 7 Resistencias de 220Ω  (Para límite
  5. Potenciómetro de 10kΩ  (Para controlar la
  6. Cables macho-macho
  7. Cable USB para conectar el Arduino a la computadora

Pasos de Ensamblaje:

  1. Conectar los LED

    • Coloque los 7 LED en el prototipo.
    • Conecta el cátodo (pi
    • Conectar el
  2. Conectar el potenciómetro

    • 5 voltios  .
    • Conecte la otra pata lateral a GND .  
    • Conecta la pata central del potenciómetro a la entrada analógica A0 de  
  3. Conectar el Arduino a la alimentación

    • Conecta el pin GND del Arduino a  
    • Conecta el pin 5V del Arduino a la l  
  4. Programar Arduino

    • Escribe un código
    • int VLED=13;
    • int ALED=12;
    • intNLED=8;
    • intAZLED=7;
    • intRLED=4;
    • intBLED=2;
    • intPT=A3;

    • configuración vacía()
    • {
    •   pinMode(VLED, SALIDA);
    •   pinMode(ALED, SALIDA);
    •   pinMode(NLED, SALIDA);
    •   pinMode(AZLED, SALIDA);
    •   pinMode(RLED, SALIDA);
    •   pinMode(BLED, SALIDA);
    • }

    • bucle vacío()
    • {
    •   si (analogRead (PT)>150) digitalWrite (VLED,HIGH);
    •   de lo contrario digitalWrite (VLED, BAJO);
    •         
    •   si (analogRead (PT)>350) digitalWrite (ALED,HIGH);
    •   de lo contrario digitalWrite (ALED, BAJO);

    •   si (analogRead (PT)>480) digitalWrite (NLED,HIGH);
    •   de lo contrario digitalWrite (NLED, BAJO);
    •   
    •   si (analogRead (PT)>600) digitalWrite (AZLED,HIGH);
    •   de lo contrario digitalWrite (AZLED, BAJO);
    •         
    •   si (analogRead (PT)>800) digitalWrite (RLED,HIGH);
    •   de lo contrario digitalWrite (RLED, BAJO);
    •         
    •   si (analogRead (PT)>1000) digitalWrite (BLED,HIGH);
    •   de lo contrario digitalWrite (BLED, BAJO);
    •         
    • }

Explicación del Código:

  • Se definen los
  • En , los setup()
  • En , se Para aj loop()map()
  • Los LED se encienden

                               LA UNIDAD 

       TIPOS DE CABLES DE RED

¿Qué es? 

Cable de conexión  ( patch cord ) también llamado  cable de red,  se usa en  redes de computadoras  o sistemas informáticos o electrónicos para conectar un dispositivo electrónico con otro. Está compuesto por cobre y cubierto de plástico.

Aunque esta definición se usa con mayor frecuencia en el campo de las redes informáticas, pueden existir cables de conexión también para otros tipos de comunicaciones electrónicas.

El cable de red también es conocido principalmente por los instaladores como  chicote  o  latiguillo .

                   CABLES                     PATRENSADOS

Cable de par trenzado sin apantallar (UTP)

Este tipo de cable es bastante utilizado. La categoría del cable determina  qué cantidad de datos transmitirá  y, por lo tanto, la calidad  del cable será diferente. Existen distintas categorías del cable UTP que  dependen de la tirantez : cuanto mayor sea esta tirantez mayor capacidad de transmisión de datos.




Cable de par trenzado apantallado (FTP)

Este tipo de cable, a diferencia del UTP,  no es susceptible a las interferencias eléctricas , ya que dispone de un  apantallamiento  lo que protege  a nivel global (los 4 pares) . Es un cable de calidad intermedia entre UTP y STP. Su impedancia típica es de 120 Ohm y sus propiedades de transmisión son más parecidas a las del UTP.




Cable de par trenzado apantallado (STP)

Este tipo de cable, a diferencia del UTP,  no es susceptible a las interferencias eléctricas , ya que dispone de un  apantallamiento  que protege  cada par de manera individual . Cuando decimos que un cable está apantallado es porque se encuentra  recubierto por una capa conductora común  que evita el acoplamiento de ruidos e interferencias.


Cable de par trenzado apantallado (FSTP)

SFTP son las siglas de par trenzado apantallado totalmente blindado. Este es un tipo especial de cable que utiliza múltiples versiones de blindaje metálico para bloquear la interferencia externa y evitar que interrumpan las señales transmitidas a través de los cables. Incorpora los métodos empleados por varios otros cables para lograr la máxima protección.

  

Cable coaxial 

Cable coaxial

El cable coaxial se caracteriza porque contiene un  conductor de cobre en su interior . Este cobre está envuelto por una capa aislante que lo separa de un apantallado metálico con forma de rejilla, que garantiza la resistencia a las interferencias eléctricas.

Es capaz de conectar distancias mayores que los cables de par trenzado y existen  dos clases de cable coaxial .

  1. Cable coaxial fino,  cuyo mayor segmento posible es de 200 metros.
  2. Cable coaxial grueso , tiene una capa plástica adicional que protege al conductor de cobre de la humedad y su mayor segmento posible es de 500 metros.




FIBRA ÓPTICA

Cable de fibra óptica

Con un cable de fibra óptica se pueden  transmitir señales desde mayores distancias  que con cables de par trenzado o coaxiales. Se trata de un cable  compuesto por un centro de cristal  y que está rodeado de varias capas de material protector. Es ideal para entornos donde hay gran cantidad de interferencias eléctricas, porque el cable de fibra óptica  transmite luz en vez de señales eléctricas

  • Mononodo :  Sólo transmite por un modo de luz axial. Se utiliza para grandes distancias (hasta 40 km), es muy vulnerable y delicado.
  • Multinodo : Transmite por millas de modos, se utiliza para distancias cortas .

  • Principales características de la fibra.

    - Elevada velocidad de transmisión para voz, datos, vídeo,...
    - Porcentaje de error de transmisión reducido
    - Inmunidad a EMI o radiofrecuencia: Posibilidad de convivir con cualquier instalación eléctrica y en cualquier entorno por ruidoso que sea, evitando también cualquier problema asociado a diferencias de potencial
    - Resistencia a corrosión, fuego,...
    - Dimensiones y peso reducidos (comparable a un cabello humano): El diámetro exterior de una fibra óptica puede ser de 250, 500 ó 900 micras (millonésimas de metro) en función de la protección mecánica empleada.



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