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Sofía González p. 10-3
Estrategia de apoyo.
1¿Qué estudia la electrónica?
Se puede definir a la electrónica como la especialidad de la física que se centra en estudiar los
fenómenos que describen la conducción y el control de la corriente eléctrica. Sin embargo, el
máximo exponente de esta disciplina pertenece al sector de la ingeniería, siendo entonces la
ingeniería electrónica la especializada encargada de diseñar y mejorar sistemas electrónicos.
La electrónica posee un extenso e interesante campo de aplicación que abarca áreas tan
particulares como lo pueden ser las telecomunicaciones, la informática y la computación. De
hecho, uno de los principales trabajos del ingeniero electrónico es el diseño de sistema de redes
que permitan cumplir con distintas tareas relacionadas con el procesamiento y la transmisión de
información.
Ley de ohm
La ley de Ohm es un elemento fundamental para la explicación de ciertos fenómenos relacionados
con la electricidad. Este hecho fue descubierto en el año de 1827 por George Simon Ohm, observó
la relación entre el voltaje aplicado V, la Intensidad I y la resistencia R, donde se expresa con la
famosa Ley de Ohm, que es la ecuación fundamental de toda la ciencia de la electricidad, esta ley
ha revestido extraordinaria importancia en los cálculos eléctricos. En su formulación más sencilla,
esta ley afirma que la intensidad de la corriente (I) que circula por un conductor eléctrico es
directamente proporcional a la diferencia de potencial (V) y, paralelamente, inversamente
proporcional a la resistencia (R).
Como ya sabemos, el voltaje y la resistencia afectan la intensidad de corriente en un circuito, y que
el voltaje cae a través de una resistencia. Las relaciones básicas de la intensidad de la corriente,
voltaje y resistencia son las siguientes mencionadas:
1. La intensidad de corriente de un circuito aumenta cuando se aumenta el voltaje sin variar
la resistencia.
2. La intensidad de corriente de un circuito disminuye cuando se aumenta la resistencia sin
variar el voltaje.
Ley de watt
La Ley de Watt hace referencia a la potencia eléctrica de un componente electrónico o un aparato
y se define como la potencia consumida por la carga es directamente proporcional al voltaje
suministrado y a la corriente que circula por este. La unidad de la potencia es el Watt. El símbolo
para representar la potencia es “P”.
Resistencia fijas
Su valor en ohmios es fijo, estas a su vez se subdividen en resistencias de usos generales y de alta
estabilidad.
Para su fabricación se utiliza carbón mineral en polvo y resina aglomerante.
Características:
- pequeño tamaño
- resisten hasta 3W
- tolerancia del 5%, 10%, 20%
-mala estabilidad de temperatura.
Resistencia variable
Son aquellas sobre las que se desliza un contacto móvil Su valor varía de un determinado
parámetro del cual dependen. Las Principales son:
- LDR: Resistencias variables con la luz. Disminuyen su resistencia al ser iluminadas, son fabricadas
en materiales como el silicio y el germanio (semiconductores), se aplican en circuitos de control.
- NTC: Son aquellas que son variables con la temperatura de coeficiente negativa. a medida de
que se aumenta la temperatura se disminuye el valor de la resistencia. Se emplea en el control de
Temperaturas.
-PTC: Son aquellas que son variables con la temperatura de coeficiente positivo. A medida de que
se aumenta la temperatura aumenta el valor de la resistencia. Su aplicación es en circuitos de
protección y en controles de temperatura.
-POTENCIOMETRO: Son aquellas resistencias que son fabricadas con un valor máximo fijo, con
estos es posible variar el valor óhmico, desde cero al valor máximo, siguiendo una ley lineal o
logarítmica.
Taller anexo.
1. Calcular la intensidad que circula por una resistencia de 12Ω cuando se le aplica una tensión
de 24 V.
Respuesta: 2 AMPERIOS
I =E÷R
12Ω÷24V=2ª
2. Por una resistencia de 50 Ω circula una corriente de 0,5 amperios. Calcular la caída de
Tensión en la resistencia.
R/ 25 VOLTIOS
I・R=E
0,5A ・50 Ω=25V
3. Un conductor, por el que circula una corriente de 2 amperios, soporta una tensión entre sus
terminal de 100 voltios. ¿Cuál es el valor de la resistencia de dicho conductor?
R/ 5 OHMIOS ¿Será falso o verdadero y por qué?
E÷I=R
100V÷2A=50Ω falso porque si se dividen las cifras dadas se obtiene 50 onios
4. Calcular la potencia de un motor eléctrico que tiene una alimentación de 24Volts y una
corriente de 2 Amperes.
R/ 47 WATTIOS
E・I=P
24V・1A=47W
5. Tengo un circuito en el cual la carga consume 100 W y esta alimentado a 100 V ¿Cuál es la
corriente en el circuito?
R/ 1 AMPERIO ¿Será falso o verdadero y por qué?
P÷E= I
100W÷100V= 1A verdadero porque Si observamos la fórmulaW = V • I veremos que el voltaje y
la intensidad de la corriente que fluye por un circuito eléctrico son directamente proporcionales
a la potencia; es decir, si uno de ellos aumenta o disminuye su valor, la potencia también
aumenta o disminuye de forma proporcional.
6. Una ducha eléctrica consume 30A y está alimentada a 110V ¿Cuál es la potencia que
consume la ducha?
R/ 3500 WATTIOS ¿Será falso o verdadero y por qué?
I・E=P
30A ・110V =3300W
Es falso debido a que si multiplicamos las cifras dadas es igual A 3300W

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  • 1. Sofía González p. 10-3 Estrategia de apoyo. 1¿Qué estudia la electrónica? Se puede definir a la electrónica como la especialidad de la física que se centra en estudiar los fenómenos que describen la conducción y el control de la corriente eléctrica. Sin embargo, el máximo exponente de esta disciplina pertenece al sector de la ingeniería, siendo entonces la ingeniería electrónica la especializada encargada de diseñar y mejorar sistemas electrónicos. La electrónica posee un extenso e interesante campo de aplicación que abarca áreas tan particulares como lo pueden ser las telecomunicaciones, la informática y la computación. De hecho, uno de los principales trabajos del ingeniero electrónico es el diseño de sistema de redes que permitan cumplir con distintas tareas relacionadas con el procesamiento y la transmisión de información. Ley de ohm La ley de Ohm es un elemento fundamental para la explicación de ciertos fenómenos relacionados con la electricidad. Este hecho fue descubierto en el año de 1827 por George Simon Ohm, observó la relación entre el voltaje aplicado V, la Intensidad I y la resistencia R, donde se expresa con la famosa Ley de Ohm, que es la ecuación fundamental de toda la ciencia de la electricidad, esta ley ha revestido extraordinaria importancia en los cálculos eléctricos. En su formulación más sencilla, esta ley afirma que la intensidad de la corriente (I) que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial (V) y, paralelamente, inversamente proporcional a la resistencia (R). Como ya sabemos, el voltaje y la resistencia afectan la intensidad de corriente en un circuito, y que el voltaje cae a través de una resistencia. Las relaciones básicas de la intensidad de la corriente, voltaje y resistencia son las siguientes mencionadas: 1. La intensidad de corriente de un circuito aumenta cuando se aumenta el voltaje sin variar la resistencia. 2. La intensidad de corriente de un circuito disminuye cuando se aumenta la resistencia sin variar el voltaje. Ley de watt La Ley de Watt hace referencia a la potencia eléctrica de un componente electrónico o un aparato y se define como la potencia consumida por la carga es directamente proporcional al voltaje suministrado y a la corriente que circula por este. La unidad de la potencia es el Watt. El símbolo para representar la potencia es “P”.
  • 2. Resistencia fijas Su valor en ohmios es fijo, estas a su vez se subdividen en resistencias de usos generales y de alta estabilidad. Para su fabricación se utiliza carbón mineral en polvo y resina aglomerante. Características: - pequeño tamaño - resisten hasta 3W - tolerancia del 5%, 10%, 20% -mala estabilidad de temperatura. Resistencia variable Son aquellas sobre las que se desliza un contacto móvil Su valor varía de un determinado parámetro del cual dependen. Las Principales son: - LDR: Resistencias variables con la luz. Disminuyen su resistencia al ser iluminadas, son fabricadas en materiales como el silicio y el germanio (semiconductores), se aplican en circuitos de control. - NTC: Son aquellas que son variables con la temperatura de coeficiente negativa. a medida de que se aumenta la temperatura se disminuye el valor de la resistencia. Se emplea en el control de Temperaturas. -PTC: Son aquellas que son variables con la temperatura de coeficiente positivo. A medida de que se aumenta la temperatura aumenta el valor de la resistencia. Su aplicación es en circuitos de protección y en controles de temperatura. -POTENCIOMETRO: Son aquellas resistencias que son fabricadas con un valor máximo fijo, con estos es posible variar el valor óhmico, desde cero al valor máximo, siguiendo una ley lineal o logarítmica. Taller anexo. 1. Calcular la intensidad que circula por una resistencia de 12Ω cuando se le aplica una tensión de 24 V. Respuesta: 2 AMPERIOS
  • 3. I =E÷R 12Ω÷24V=2ª 2. Por una resistencia de 50 Ω circula una corriente de 0,5 amperios. Calcular la caída de Tensión en la resistencia. R/ 25 VOLTIOS I・R=E 0,5A ・50 Ω=25V 3. Un conductor, por el que circula una corriente de 2 amperios, soporta una tensión entre sus terminal de 100 voltios. ¿Cuál es el valor de la resistencia de dicho conductor? R/ 5 OHMIOS ¿Será falso o verdadero y por qué? E÷I=R 100V÷2A=50Ω falso porque si se dividen las cifras dadas se obtiene 50 onios 4. Calcular la potencia de un motor eléctrico que tiene una alimentación de 24Volts y una corriente de 2 Amperes. R/ 47 WATTIOS E・I=P 24V・1A=47W 5. Tengo un circuito en el cual la carga consume 100 W y esta alimentado a 100 V ¿Cuál es la corriente en el circuito? R/ 1 AMPERIO ¿Será falso o verdadero y por qué? P÷E= I 100W÷100V= 1A verdadero porque Si observamos la fórmulaW = V • I veremos que el voltaje y la intensidad de la corriente que fluye por un circuito eléctrico son directamente proporcionales a la potencia; es decir, si uno de ellos aumenta o disminuye su valor, la potencia también aumenta o disminuye de forma proporcional.
  • 4. 6. Una ducha eléctrica consume 30A y está alimentada a 110V ¿Cuál es la potencia que consume la ducha? R/ 3500 WATTIOS ¿Será falso o verdadero y por qué? I・E=P 30A ・110V =3300W Es falso debido a que si multiplicamos las cifras dadas es igual A 3300W