Componentes análogos y digitales

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Componentes análogos y digitales ACTIVIDAD #1 OBJETIVO: IDENTIFICAR CUALES SON LOS COMPONENTES ANÁLOGOS Y DIGITALES 1. ESCRIBA CUALES SON LOS COMPONENTES ANÁLOGOS CON SUS RESPECTIVOS DIBUJOS 2. ESCRIBA CUALES SON LOS COMPONENTES DIGITALES 3. ESCRIBA 4 DIFERENCIAS ENTRE COMPONENTES DIGITALES Y ANÁLOGOS 4. DEFINA QUE ES UN CIRCUITO 5. CLASES DE CIRCUITO 6. REALIZO UN EJEMPLO DE CADA UNO DE LAS CLASES DE CIRCUITO Solución 1 TIPOS DE RECISTENCIAS

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Componentes análogos y digitales

ACTIVIDAD #1

OBJETIVO: IDENTIFICAR CUALES SON LOS COMPONENTES ANÁLOGOS Y DIGITALES

1. ESCRIBA CUALES SON LOS COMPONENTES ANÁLOGOS CON SUS RESPECTIVOS DIBUJOS 2. ESCRIBA CUALES SON LOS COMPONENTES DIGITALES 3. ESCRIBA 4 DIFERENCIAS ENTRE COMPONENTES DIGITALES Y ANÁLOGOS 4. DEFINA QUE ES UN CIRCUITO 5. CLASES DE CIRCUITO 6. REALIZO UN EJEMPLO DE CADA UNO DE LAS CLASES DE CIRCUITO

Solución1

TIPOS DE RECISTENCIAS

R/ DE HILO BOBINADO

Page 2: Componentes análogos y digitales

R/ PELICULA DE CARBON

R/ CARBON PRENSADO

R/ DE PELICULA DE OXIDO METALICO

R/ DE PELICUAL METALICA

Page 3: Componentes análogos y digitales

R/ DE METAL VIDRIO

R/ DEPENDIENTES DE LA TEMPERATURA

DIODOS

Page 4: Componentes análogos y digitales

DIODOS RECTIFICADORES

DIODOS DE TRATAMIENTO DE SEÑAL

DIODO ZENER

Page 5: Componentes análogos y digitales

DIODO EMISOR DE INFRA-ROJOS

DIODOS DE CAPACIDAD VARIABLE (VARICAP) FOTODIODOS DIODOS LED (luminiscentes )

CONDENSADORES

TIPOS DE CONDENSADORES

CONDENSADOR DE AIRE

Page 6: Componentes análogos y digitales

CONDENSADOR DE MICA

CONDENSADOR DE PAPEL

CONDENSADOR ELECTROLITICO

Page 7: Componentes análogos y digitales

CONDENSADOR DE TANTALIO

CONDENSADOR PARA CORRIENTE ALTERNA

Page 8: Componentes análogos y digitales

CONDENSADOR DE POLIESTER

CONDENSADOR CERAMICO

TRANCISTORES

Page 9: Componentes análogos y digitales

TRANCISTOR DE BAJA POTENCIA

TRANCISTORES DE POTENCIA

Page 10: Componentes análogos y digitales

BOBINA

TIPOS DE BOBINAS

BOBINA FIJA

BOBINAS CON NUCLEO TEROIDAL

Page 11: Componentes análogos y digitales

BOBINA DE FERRITA PARA SMD

BOBINA DE FERITA DE NIDO DE ABEJA

BOBINA DE FERRITA

2 COMPONENTES DIGITALES

La electrónica es la rama de la física y especialización de la ingeniería, que estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo microscópico de los electrones u otras partículas cargadas eléctricamente.

Utiliza una gran variedad de conocimientos, materiales y dispositivos, desde los semiconductores hasta las válvulas termoiónicas. El diseño y la construcción de circuitos electrónicos para resolver problemas prácticos forma parte de la electrónica y de los campos de la ingeniería electrónica, electromecánica y la informática en el diseño de software para su control. El estudio de nuevos dispositivos semiconductores y su tecnología se suele considerar una rama de la física, más concretamente en la rama de ingeniería de materiales.

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Aplicaciones de la electrónica

La electrónica desarrolla en la actualidad una gran variedad de tareas. Los principales usos de los circuitos electrónicos son el control, el procesado, la distribución de información, la conversión y la distribución de la energía eléctrica. Estos dos usos implican la creación o la detección de campos electromagnéticos y corrientes eléctricas. Entonces se puede decir que la electrónica abarca en general las siguientes áreas de aplicación:

Electrónica de control Telecomunicaciones Electrónica de potencia

SEÑALES ELECTRICAS TENSION CORRIENTE RESISTENCIA CIRCUITOS ELECTRICOS COMPONENTES DISPOSITIVOS ANALOGICOS DISPOSITIVOS DIGITALES DSIPOSITIVOS DE POTENCIA EQUIPOS DE MEDICION TEORIA DE LA ELECTRISIDAD

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3 DIFERENCIAS ENTRE COMPONENTES DIGITALES Y ANÁLOGOS

SISTEMA ANALOGO

Estándar de calidad en sistemas de edición profesional

Antiguo formato de edición profesional

Buena calidad, Compatible con VHS

Buena calidad de grabación, debe copiarse a un formato superior para posproducción

No tiene calidad suficiente para aplicaciones profesionales o posproducción

Tanto los sistemas analógicos como los digitales pueden tratar su señal en una de las tres formas básicas: Y/C Componentes, Compuesto, o RGB. Vincularemos estos formatos con los cables que nos sirven para trasmitir su señal de forma que faciliten su identificación.

SISTEMA DIGITAL

Calidad para sistemas de edición profesional. Muestreo 4:2:2. 10 bits por píxel.

Puede ser conectado a equipos analógicos. 8 bits por píxel. Casi ha desaparecido.

Buena calidad. 8 bits por píxel. Casi ha desaparecido.

Calidad para sistemas de edición profesional. Muestreo 4:2:2. 10 bits por píxel.

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Calidad para sistemas de edición profesional. Relación de compresión muy baja 1,77:1.

Sistema Digital DV. Si bien los sistemas de edición digital pueden obtener o volcar la información de vídeo por Componentes o Compuesto, para clarificar la información a nivel práctico diremos que el formato digital que más vamos a utilizar es el DV. Presenta la ventaja que un solo tipo de cable y conector sirve a la vez de entrada y salida tanto para audio como para vídeo.

4 Circuito eléctrico

Se denomina circuito eléctrico a una serie de elementos o componentes eléctricos o electrónicos, tales como resistencias, inductancias, condensadores, fuentes, y/o dispositivos electrónicos semiconductores, conectados eléctricamente entre sí con el propósito de generar, transportar o modificar señales electrónicas o eléctricas. En la figura podemos ver un circuito eléctrico, sencillo pero completo, al tener las partes fundamentales:

5 Tipos de Circuito Básicamente existen dos tipos de circuitos en Serie y en Paralelo, los de serie se utilizan en conexiones sencillas en donde la batería se une con una resistencia y luego vuelve a la batería. Y el paralelo es el que se encuentra comúnmente en las casas o edificios. Existe otro tipo de circuitos el cual es el mixto en donde se une el circuito en serie y el paralelo.

CIRCUITO EN SERIE:

Un circuito en serie es una configuración de conexión en la que los bornes o terminales de los dispositivos (generadores, resistencias, condensadores, interruptores, entre otros.) se conectan secuencialmente. La terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del dispositivo siguiente.

Siguiendo un símil hidráulico, dos depósitos de agua se conectarán en serie si la salida del primero se conecta a la entrada del segundo. Una batería eléctrica suele estar formada por varias pilas eléctricas conectados en serie, para alcanzar así el voltaje que se precise.

CIRCUITO EN PARALELO

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El circuito paralelo es una conexión donde, los bornes o terminales de entrada de todos los dispositivos (generadores, resistencias, condensadores, etc.) conectados coincidan entre sí, lo mismo que sus terminales de salida.

Siguiendo un símil hidráulico, dos depósitos de agua conectados en paralelo tendrán una entrada común que alimentará simultáneamente a ambos, así como una salida común que drenará a ambos a la vez. Las bombillas de iluminación de una casa forman un circuito en paralelo.

En función de los dispositivos conectados en paralelo, el valor total o equivalente se obtiene con las siguientes expresiones:

6 EJEMPLO DE CIRCUITOS

CIRCUITO EN SERIE

CIRCUITO EN PARALELO