Tbt Electronik 01

  • October 2019
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Regional Distrito Capital Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información

MANTENIMIENTO DE HARDWARE

Programa de Teleinformática 2008

Regional Distrito Capital Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información

Sistema de Gestión de la Calidad

Fecha:

MANTENIMIENTO DE HARDWARE

Control del Documento Nombre

Cargo

Autores

Cindy Johana Toncón Plazas

Alumno

Revisión

Ing. José Méndez

Instructor

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

Cindy Johana Toncón Plazas 40056

Firma

Fecha

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Fecha:

MANTENIMIENTO DE HARDWARE

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO RESISTORES 1. Mencione cinco principales características de resistores fijos 2. Cuales son las principales características de resistores no lineales. 3. Realice un cuadro comparativo entre las diferencias y similitudes un potenciómetro, un reóstato y un trimmer. 4. Mencione el valor. 

Rojo-rojo-azul-café



Azul-amarillo-rojo



Naranja-verde-café

* verde * plateado * dorado

5. Mencione el valor en tecnología SMD y la tolerancia 

323 - 222 - 1423

-

000 - 122

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- 423

1211

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MANTENIMIENTO DE HARDWARE

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO LOS CONDENSADORES FIJOS A su vez, se clasifican según el tipo de material usado como dieléctrico. Así tenemos condensadores de papel, de plástico, de mica, cerámicos y electrolíticos. Características técnicas: Resistencia nominal (Rn): es el valor óhmico que se espera que tenga el componente. Tolerancia (T): es el margen de valores que rodean a la resistencia nominal y en el que se encuentra el valor real de la resistencia. Se expresa en tanto por ciento sobre el valor nominal. Potencia nominal del modelo (Pnm) Tensión nominal del modelo (Vnm) Potencia nominal (Pn): es la potencia (en vatios) que la resistencia puede disipar sin deteriorarse a la temperatura nominal de funcionamiento. Tensión nominal (Vn)es la tensión continua que se corresponde con la resistencia y potencia nominal. Coeficiente de temperatura (CTR): es la temperatura ambiente a la que se define la potencia nominal. Coeficiente de tensión (CVR): es la máxima tensión continua o alterna eficaz que el dispositivo no puede sobrepasar de forma continua a la temperatura nominal de funcionamiento. RESISTORES NO LINEALES.

Características técnicas Estas son las especificaciones técnicas más importantes que podemos encontrar en las hojas de características que nos suministra el fabricante: Resistencia nominal (Rn): es el valor óhmico que se espera que tenga el componente. Tolerancia: es el margen de valores que rodean a la resistencia nominal y en el que se encuentra el valor real de la resistencia. Se expresa en tanto por ciento sobre el valor nominal.

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Los valores de resistencia nominal y tolerancia están normalizados a través de la norma UNE 20 531 79 de tal forma que disponemos de una gama de valores y sus correspondientes tolerancias (series de valores normalizados y tolerancias para resistores) a las que tenemos que acogernos a la hora de elegir la resistencia necesitada. Potencia nominal (Pn): es la potencia (en vatios) que la resistencia puede disipar sin deteriorarse a la temperatura nominal de funcionamiento. Tensión nominal (Vn): es la tensión continua que se corresponde con la resistencia y potencia nominal. Intensidad nominal (In): es la intensidad continua que se corresponde con la resistencia y potencia nominal. Tensión máxima de funcionamiento (Vmax): es la máxima tensión continua o alterna eficaz que el dispositivo no puede sobrepasar de forma continua a la temperatura nominal de funcionamiento. Temperatura nominal (Tn): es la temperatura ambiente a la que se define la potencia nominal. Temperatura máxima de funcionamiento (Tmax): es la máxima temperatura ambiente en la que el dispositivo puede trabajar sin deteriorarse. La disipación de una resistencia disminuye a medida que aumenta la temperatura ambiente en la que está trabajando.

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DIFERENCIAS

Potenciómetro

Resistor al que le puede variar el valor de su resistencia. De esta manera, indirectamente se puede controlar la intensidad de corriente que hay por una línea si se conecta en serie, o la diferencia de potencial de hacerlo en paralelo. Es un resistor de resistencia variable, éste va conectado en serie con el circuito y se debe tener cuidado de que su valor (en ohmios) y su la potencia (en Watts (vatios)) que puede aguantar sea el adecuado para soportar la corriente I en amperios (Ampere) que va a circular por él.

Reóstato

Timmer

Pequeño resistor o capacitor ajustable con un destornillador, con propósito de hacer ajustes.

VALOR NOMINAL COLORES

VALOR

Rojo-rojo-azul-café * verde Azul-amarillo-rojo

* plateado

Naranja-verde-café * dorado

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2260Ω -- 0.5% 6400Ω -- 10% 351Ω -- 5%

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TECNOLOGÍA SMD VALOR 323

32000Ω

222

2200Ω

1423

142000Ω

000

00Ω

122

1200Ω

423

42000Ω

1211

1210Ω

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CONDENSADORES

1.

Establezca una relación de similitudes y diferencias entre los distintos tipos de condensadores.

2.

clasifique de tres formas diferentes los condensadores

3.

Mencione los usos de los condensadores.

4.

Identifique el símbolo con el nombre del condensador.

5.

complete la tabla

Condensadores

Clasificación

características

Posibles fallas

Fijos Variables 6.

Escoja 5 tipos de condensadores mostrados en las figuras anteriores y menciones sus características eléctricas y su uso.

7. Justifique la posible importancia que representaría conocimiento sobre condensares en su titulación.

para usted el

8. Mencione cinco aplicaciones básicas y específicas de condensadores en equipos electrónicos concretos.

CONDENSADORES

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CONDENSADOR CERAMICO

SIMILITUDES

DIFERENCIAS

Almacenan una gran

Esta provisto de dos

cantidad de energía

pacas metálicas y un dieléctrico

PAPEL

Almacenan una gran

Constituido por papel

cantidad de energía

impregnado con una cera mineral

ELECTROLITICO

PLASTICO

Almacenan una gran

Constituido por

cantidad de energía

electrolitos

Almacenan una gran

Constituido por finas

cantidad de energía

capas de material plástico

Tres Formas Diferentes Los Condensadores a. condensadores fijos b. condensadores variables

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c. condensadores ajustables

Usos De Los Condensadores ◊ Baterías, por su calidad de almacenamiento de energía ◊ Filtros ◊ Memorias, por la misma cualidad ◊ Adaptador de impudencias, haciéndoles resonar a una frecuencia dada con otros componentes ◊ De modular FM, junto con un diodo

Símbolo Con El Nombre Del Condensador

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CUADRO

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CONDENSADORES

CLASIFICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

POSIBLES FALLAS

Fijos

Papel, de

Son componentes

Fallas en

plástico, de mica,

pasivos de dos

dieléctricos

cerámicos y

terminales

y placas

El dieléctrico

Formado por un

Desgaste

empleado suele

grupo de placas

por el

ser el aire,

móviles y otro de

movimiento

aunque también

placas fijas.

constante

electrolíticos. Variables

se incluye mica o

de las

plástico

placas

5 TIPOS DE CONDENSADORES 1. Condensadores de tántalo. Actualmente estos condensadores no usan el código de colores (los más antiguos, si). Con el código de marcas la capacidad se indica en microfaradios y la máxima tensión de trabajo en voltios. El Terminal positivo se indica con el signo +: 2. condensador cerámico Condensador constituido por un dieléctrico cerámico revestido en sus dos caras de capas metálicas, normalmente plata, que actúan como armaduras. Gracias a la alta constante dieléctrica de las cerámicas, se consiguen grandes capacidades con un volumen muy pequeño.

3. Condensador de papel

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Condensador cuyo dieléctrico está constituido por papel, por lo general impregnado de una cera mineral o un aceite (mineral o sintético). 4. Condensador electrolítico Condensador, generalmente polarizado, que contiene dos electrodos, uno de ellos formado por un electrolito, que bajo la acción de una corriente eléctrica hace aparecer una capa de dieléctrico por oxidación del ánodo. Existen dos bases oxidables principales; el aluminio y el tantalio dando origen a los condensadores de óxido de aluminio y los condensadores de óxido de tantalio. 5. Condensador de mica Condensador que utiliza como material dieléctrico una capa de mica. De los dos tipos de mica existentes, flogopita y moscovita, la más utilizada por sus características eléctricas es la mica moscovita. Su construcción se basa en apilar láminas de mica y estaño para, finalmente, unir todas las láminas de estaño de un mismo lado y soldar, a continuación, los terminales de salida. Existen, igualmente, los condensadores de mica plateada en los que se evapora la plata, que hace las veces de armadura, sobre la mica. IMPORTANCIA DE CONDENSADORES PARA LA TITULACIÓN Pues en el área de Mantenimiento de Hardware se necesitan conocer los elementos que están puestos en la tarjeta madre y demás componentes. Así también se pueden reconocer los posibles errores que se presenten en los elementos que estén en los dispositivos.

Aplicaciones Básicas ◊ La de almacenamiento, como en una memoria. ◊ Almacenamiento de energía, como en una pila de celular. ◊ La de impedancia, como en un radio

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◊ Disipación, en un filtro ◊ Baterías, por su cualidad de almacenar energía

BOBINAS Y TRANSFORMADORES

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1. Cuales son las principales funciones de una bobina en circuito electrónico. 2. Cuales son las principales diferencias a nivel funcional entre: Bobina fija y

Bobina variable, bobina con núcleo ferroso y bobina con

núcleo de aire. 3. Realice un cuadro comparativo entre: BOBINA Con núcleo de aire

FORMA

FUNCION

Con núcleo sólido Nido de abeja De núcleo toroidal Ferrita arrolladas sobre núcleo de ferrita 4. Despeje las demás variables presentes en la igualación para 5. poder realizar calculo de transformadores. 6. Determine las demás variables presentes en las ecuaciones planteadas por el instructor en cuanto a reactancia inductiva y capacitiva se refieren. 7. Determine cual es el efecto cuando la reactancia capacitiva e inductiva son iguales y se hallan en una configuración en paralelo. 8. Realice un análisis del tipo de bobinas presentes en equipos de computo, identifique el tipo de bobina al que pertenece y el símbolo que lo represente.

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BOBINA

EQUIPO QUE LO

CARACTERISTICAS Y

CONTIENE

SIMBOLO

BOBINA

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Funciones De Una Bobina La bobina o inductor es un elemento formado por espiras de alambre arrollado que almacena energía en forma de campo magnético. En un circuito electrónico, la bobina crea una inductancia magnética generando flujo magnético o también puede reaccionar mecánicamente a las variaciones en un flujo magnético cuando circula por ellas una corriente. Su principal función en un circuito electrónico es como filtro o también llamado comúnmente; choque. Bobina Fija Y Bobina Variable Bobina fija y Bobina variable: A diferencia de la bobina fija, la bobina variable limita el flujo electromagnético creado por la propia bobina en cambio la bobina fija no limita el flujo y trabaja con frecuencias elevadas. Bobina con núcleo ferroso y bobina con núcleo de aire: Las bobinas con núcleo de aire trabajan con menor inductancia que las bobinas con núcleo ferroso por lo tanto las bobinas con núcleo ferroso trabajan con frecuencias mas elevadas.

CUADRO COMPARATIVO BOBINA Con núcleo de aire

FORMA •

FUNCION Se utiliza en frecuencias elevadas.

Pueden tener tomas intermedias, en este caso se pueden considerar como 2 o más bobinas arrolladas sobre un mismo soporte y conectadas en serie.

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Con núcleo sólido

Valores de inductancia bastantes altos.



En radio permite emplear el conjunto como antena colocándola



Nido de abeja

directamente en el receptor. Se utilizan en los circuitos sintonizadores de aparatos de radio en las gamas de onda media y larga.



Gracias a su forma se consiguen altos valores inductivos en un



De núcleo toroidal

volumen mínimo Flujo generado no se dispersa hacia el exterior ya que por su forma se crea un flujo magnético cerrado, dotándolas de un gran rendimiento

Ferrita

y precisión. Normalmente cilíndricos, con

arrolladas

aplicaciones en radio es muy

sobre núcleo

interesante desde el punto de vista

de ferrita

práctico ya que, permite emplear el conjunto como antena colocándola directamente en el receptor

Cálculo de transformadores.

Entonces: Vs = Ns x Vp / Np

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Corriente en Secundario:

Is = Np x Ip / Ns

Reactancia Inductiva Y Capacitancia Reactancia Capacitiva:

En la que: Xc= Reactancia capacitiva en ohmios C=Capacitancia en faradios f=Frecuencia en hercios Reactancia Inductiva:

En la que: XL= Reactancia inductiva en ohmios L=Inductancia en henrios f=Frecuencia en hercios

Efectos En Paralelo Capacitancia E Inductancia El efecto que crea es una frecuencia de resonancia y se obtiene de la siguiente fórmula: FR = 1 / (2 x π x (L x C)1/2) En resonancia como los valores de XC y XL son iguales, se cancelan y en un circuito RLC en paralelo la impedancia que ve la fuente es el valor de la

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resistencia. A frecuencias menores a la de resonancia, el valor de la reactancia capacitiva es alto y la inductiva es baja. A frecuencias superiores a la de resonancia, el valor de la reactancia inductiva es alta y la capacitiva baja.

Análisis Del Tipo De Bobinas Presentes En Equipos De Cómputo BOBINA

EQUIPO QUE LO

CARACTERISTICAS Y

De nido de

CONTIENE Radios y equipos

SIMBOLO Maneja gamas de onda media

Abeja

sintonizadores

y larga, en un volumen mínimo se consigue altos valores

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De Ferrita

inductivos. Cilíndricos, se pone en el

Radios

receptor y actúa como antena. Con núcleo Sólido

Fuente de Alimentación

Tiene una elevada permeabilidad magnética, y de ésta manera una inductancia muy alta. Cuando las frecuencias son bajas se utilizan núcleos parecidos a los de los transformadores.

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