resistor coriente directa y alterna, ondas

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Regional Distrito Capital Sistema de Gestión de la Calidad ADMINISTRACION DEL ENSAMBLE Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES Y REDES Versión 1 Centro Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información

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Page 1: Resistor Coriente Directa y Alterna, Ondas

Regional Distrito CapitalSistema de Gestión de la Calidad

ADMINISTRACION DEL ENSAMBLE Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES Y REDES

Versión 1

Centro Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la InformaciónPrograma de Teleinformática

Bogotá, Febrero de 2009

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Calidad

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MÓDULO DE FORMACIÓNREALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO QUE

GARANTIZE EL FUNCIONAMIENTO DEL HARDWARE DE LOS EQUIPOS

Fecha: Febrero de 2009Versión: 1

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Control del Documento

Nombre Cargo Dependencia Firma FechaAutores PAULA

ANDREA GOMEZ

Aprendiz Centro Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información

PAULA ANDREA GOMEZ

Febrero de 2009

Revisión JOHN PEREZ

Instructor Centro Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información

Febrero de 2009

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Un resistor o resistencia es un componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito.estas se emplean paraproducir calor aprovechando el efecto Joule. La corriente máxima en un resistor viene condicionado por la máxima potencia que puede disipar su cuerpo. Esta potencia se puede identificar visualmente a partir del diámetro sin que sea necesaria otra indicación. Los valores más corrientes son 0,25 W, 0,5 W y 1 W.

Podemos clasificar las resitencias en tres grandes grupos:

o Resistencias fijas: Son las que presentan un valor óhmico que no podemos modificar. o Resistencias variables: Son las que presentan un valor óhmico que nosotros podemos

variar modificando la posición de un contacto deslizante. o Resistencias especiales: Son las que varían su valor óhmico en función de la

estimulación que reciben de un factor externo (luz, temperatura...)

- Nomenclatura de las resistencias

En todas las resistencias nos podemos encontrar tres características, el valor nominal expresado en ómios (, la tolerancia en % y la potencia en vatios (W).

Valor nominal: Es el que indica el fabricante. Este valor normalmente es diferente del valor real, pues influyen diferentes factores de tipo ambiental o de los mismos procesos de fabricación, pues no son exactos. Suele venir indicado, bien con un código de colores, bien con caracteres alfanuméricos.

Tolerancia: Debido a los factores indicados anteriormente, y en función de la exactitud que se le de al valor, se establece el concepto de tolerancia como un % del valor

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nominal. De esta forma, si nosotros sumamos el resultado de aplicar el porcentaje al valor nominal, obtenemos un valor límite superior. Si por el contrario lo que hacemos es restarlo, obtenemos un valor límite inferior. Con la toelrancia, el fabricante nos garantiza que el valor real de la resistencia va a estar siempre contenido entre estos valores, Si esto no es así, el componente está defectuoso.

Potencia nominal: Es el valor de la potencia disipada por el resistor en condiciones normales de presión y temperatura.

Código de colores

ara caracterizar un resistor hacen falta tres valores: resistencia eléctrica, disipación máxima y precisión o tolerancia. Estos valores se indican normalmente en el encapsulado dependiendo del tipo de éste; para el tipo de encapsulado axial, el que se observa en las fotografías, dichos valores van rotulados con un código de franjas de colores.

Estos valores se indican con un conjunto de rayas de colores sobre el cuerpo del elemento. Son tres, cuatro o cinco rayas; dejando la raya de tolerancia (normalmente plateada o dorada) a la derecha, se leen de izquierda a derecha. La última raya indica la tolerancia (precisión). De las restantes, la última es el multiplicador y las otras las cifras.

El valor de la resistencia eléctrica se obtiene leyendo las cifras como un número de una, dos o tres cifras; se multiplica por el multiplicador y se obtiene el resultado en Ohmios (Ω). El coeficiente de temperatura únicamente se aplica en resistencias de alta precisión (tolerancia menor del 1%).

Cuando se hace oscilar un conductor en un campo magnético, el flujo de corriente en el conductor cambia de sentido tantas veces como lo hace el movimiento físico del conductor varios sistemas de generación de electricidad se basan en este principio, y producen una forma de corriente tiene una serie de características ventajosas en comparación con la corriente continua y suele utilizarse como fuente de energiza eléctrica tanto en aplicaciones industriales como en el hogar. Las características mas importante de la corriente alterna es que su voltaje puede cambiarse mediante un sencillo dispositivo electromagnético denominado transformador. La acción de un transformador hace posible la transmisión rentable de energía eléctrica a lo largo de grandes distancias.

Para producir un flujo constante de corriente en un sentido, o corrinte continua en un aparato determinado, es necesario disponer de un medio para invertir el flujo de corriente fuera del generador una vez durante cada

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revolucion. Los generadores de corriente continua funcionan normalmente a voltajes bastantes bajos para evitar las chispas que se producen con las escobillas y el conmutador a voltajes altos. El potencial mas alto para este tipo de generadores suelen ser de 1500 voltios.

Es una propagación de una perturbación de alguna propiedad de un medio, por ejemplo: densidad, presión campo eléctrico o campo magnético, q se propaga a través del espacio transportando energía. El medio perturbado puede ser de naturaleza diversa como aire, agua, un trozo de metal el espacio o el vacio.Una onda transversal son aquellas con las vibraciones perpendiculares a la dirección de propagación de la onda; ejemplos incluyen ondas en una cuerda y ondas electromagnéticas. Ondas longitudinales son aquellos con vibraciones paralelas en la dirección en la propagación de ondas.Ondas electromagnéticas como la amplitud del campo (valtios/metros). La amplitud puede ser constante o puede variar con el tiempo o posición. La forma de al variación de la amplitud es llamada la envolvente de la onda. La ondas pueden ser representadas por un movimiento armónico simple Clasificación de ondas:Fundamento del medio en el que s propagan:

Ondas mecánicas Ondas electromagnéticas Ondas gravitacionales

En funcionamiento de su propagación o frente de una onda: Ondas unidimensionales Ondas bidimensionales o súper Ondas tridimensionales o esféricas

En función de la dirección de la pertura: Ondas longitudinales

En función de superioridad Ondas periódicas Ondas no periódicas

ONDAS MECANICAS

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Necesitan un medio eléctrico (sólido, liquido y gaseoso) para propagarse. Las partículas del medio oscilan alrededor de un punto fijo, por lo que no existe transporte neto de materia a través del medio

ONDAS ELECTROMAGNÉTICASSe propagan por el espacio sin la necesidad de un medio, pudiendo por lo tanto propagarse en el vació. Eto es debido a que las ondas electromagnéticas son producidas por las oscilaciones de un campo eléctrico, en relacionado con un campo magnético asociado.