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CFP - HUACHO
ELECTRÓNICA DEL AUTOMÓVIL
Instructor : Rigoberto Alejo Roque
OBJETIVO
Presentado los componentes electrónicos
los aprendices estarán en condiciones de
reconocer físicamente y realizar pruebas,
según especificaciones técnicas
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• ELECTRÓNICA DEL AUTOMÓVIL
1. NATURALEZA DE LA ELECTRICIDAD
2. MAGNITUDES ELÉCTRICAS
3. ELECTRONICA
4. RESISTENCIAS
5. CONDUCTORES Y SEMICONDUCTORES
6. DIODO
7. TRANSISTORES
8. CONDENSADORES
9. ELECTROMAGNETISMO
10.SENSORES – CENTRALES ELECTRÓNICAS
11.SÍMBOLOS ELÉCTRICOS
PRINCIPIOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ
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MAGNITUDES ELECTRICAS
PRINCIPIOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ
18/04/2013 VAU – Autorex Peruana S.A. 5
TENSIÓNVOLTAJE
SINÓNIMOS: Voltio, Caída de tensión,
Tensión inducida, Fuerza electromotriz,
diferencia de potencia, Fuerza eléctrica
SÍMBOLO: U
UNIDAD DE MEDICIÓN: Volt.
SÍMBOLO DE LA UNIDAD: V
APARATO DE MEDICIÓN: El multímetro
(en posición voltímetro)
CONEXIÓN DEL APARATO DE
MEDICIÓN: En paralelo.
FORMULA: U = I * R
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INTENSIDADAMPERAJE
SINÓNIMOS: Corriente eléctrica, Carga,
Flujo de carga, Movimiento de electrones
UNIDAD DE MEDICIÓN: Ampere.
SÍMBOLO DE LA UNIDAD: A, I.
APARATO DE MEDICIÓN: El multímetro
(en posición Amperímetro)
CONEXIÓN DEL APARATO DE
MEDICIÓN: En serie.
FORMULA: I = U M
R
RESISTENCIA SINÓNIMOS: Control, ohmiaje, Falso
contacto, Dificultad eléctrica
UNIDAD DE MEDICIÓN: Ohm
SÍMBOLO DE LA UNIDAD: Ω, R.
APARATO DE MEDICIÓN: El multímetro
(en posición Ohmímetro)
CONEXIÓN DEL APARATO DE
MEDICIÓN: Conectar entre los bornes del
elemento a medir (previamente
desconectado).
FORMULA: R = U M
I
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POTENCIA ELÉCTRICA
SINÓNIMOS: Vatiaje, Caballaje, gasto o generación de energía
UNIDAD DE MEDICIÓN: Watt o Vatio
SÍMBOLO DE LA UNIDAD: W, HP, HP.
APARATO DE MEDICIÓN: El Volt- Amperímetro. Vatímetro)
CONEXIÓN DEL APARATO DE MEDICIÓN: Se conecta en paralelo
y serie con el accesorio que se está probando
FORMULA: P = U x I
ELECTRÓNICA
La mayoría de aparatos que empleamos cotidianamente
funcionan gracias a la electricidad. Sin embargo, al hablar de
ellos, hacemos la distinción entre aparatos eléctricos y aparatos
electrónicos. ¿Cuáles son las diferencias existentes entre
electricidad y electrónica?
INTRODUCCIÓN.
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Aunque tanto electricidad como electrónica utilizan la corriente eléctrica, se hace
una distinción entre ambas debido a una serie de diferencias que las distinguen:
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA.
a) Tensiones e intensidades.
_ La electricidad trabaja con grandes tensiones e intensidades.
_ La electrónica opera con tensiones e intensidades reducidas.
_ Ello supone que la electricidad utiliza grandes potencias y la electrónica
potencias pequeñas.
b) Componentes.
_ En electricidad se utilizan componentes de elevada potencia: bombillas,
motores, interruptores, conmutadores, etc.
_ En electrónica se usan unos componentes especiales (componentes
electrónicos) capaces de operar y controlar las pequeñas corrientes y tensiones
que circulan por un circuito electrónico.
Son los condensadores, diodos, transistores, etc.
Además:
· Los componentes eléctricos son de mayor tamaño que los componentes
electrónicos.
· Los componentes eléctricos consumen más energía que los componentes
electrónicos.
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c) Aplicaciones.
_ La electricidad trabaja con grandes potencias, por lo que se utiliza para
aplicaciones de elevada potencia (mover motores de las máquinas en fábricas,
alumbrar casas y ciudades, etc.).
_ La electrónica opera con potencias reducidas, las cuales son adecuadas para
aplicaciones de tecnologías de la información (informática, telecomunicaciones,
sonido, fotografía, video, etc.).
Circuito eléctrico Circuito electrónico
Si observamos un aparato electrónico por dentro, nos
daremos cuenta de que se trata de un objeto de gran
complejidad, formado por multitud de dispositivos.
COMPONENTES ELECTRÓNICOS.
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En un circuito electrónico podemos distinguir los siguientes
elementos:
· Componentes discretos: pequeños dispositivos electrónicos
individuales con una funcionalidad muy genérica y limitada.
Ejemplos: resistores
, condensadores,
relés,
diodos,
transistores, etc.).
ELEMENTOS DE UN CIRCUITO
ELECTRÓNICO.
pequeñas pastillas que contienen miles y millones de
componentes discretos integrados en un área muy pequeña (en
unos pocos centímetros). Presentan funcionalidades mucho más
concretas y aplicadas que los componentes discretos.
Ejemplos: temporizador 555, amplificador operacional μ741,
memorias, etc.
Chips (Circuitos Integrados):
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la asociación de componentes discretos y chips sobre una placa
constituye una tarjeta.
Las tarjetas presentan funcionalidades muy complejas y avanzadas.
Un dispositivo electrónico puede estar formado por una o varias
tarjetas, de distinta complejidad.
Ejemplos: tarjeta de video
tarjeta de sonido
modem, etc.
TARJETAS:
Los componentes electrónicos se pueden dividir en dos tipos:
1) Componentes pasivos.
TIPOS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS.
Son aquellos componentes que actúan
como meros receptores y consumidores de
la señal eléctrica.
No generan ni ganancia ni control de la
señal eléctrica.
Los componentes pasivos son resistores,
condensadores y bobinas.
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2) Componentes activos.
TIPOS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS.
Se trata de componentes capaces
de generar, modificar o amplificar la
señal eléctrica.
Algunos ejemplos de componentes
activos son el diodo y el transistor.
En esta imagen tenemos una colección de componentes
electrónicos básicos. ¿Puedes reconocerlos e indicar si son
pasivos o activos?
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Es el obstáculo o dificultad que presenta un material o receptor al paso de la
corriente eléctrica.
La dificultad puede ser mayor o menor grado.
La resistencia es uno de los componentes imprescindibles en la construcción de
cualquier equipo electrónico, ya que permite
distribuir adecuadamente la tensión y corriente
eléctrica a todos los puntos necesarios.
RESISTENCIAS ELÉCTRICAS: TIPOS Y APLICACIONES
RESISTENCIA (RESISTOR)
tipos de resistores existentes:
Resistores fijos.
Resistores variables.
Resistores dependientes (LDR y termistores).
RESISTORES
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Un resistor fijo es un componente electrónico
que proporciona un determinado valor de
resistencia al paso de la corriente eléctrica.
RESISTORES FIJOS.
Como el resistor presenta una resistencia conocida,permite controlar el paso de corriente eléctrica:
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Los resistores fijos se emplean en circuitos electrónicos para:
Proporcionar una resistencia conocida al paso de la corriente.
APLICACIONES:
Limitar el valor de la corriente (protección de componentes frente
grandes corrientes) [Ejemplo 1].
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APLICACIONES:
Controlar o fijar tensiones (polarizar circuitos) [Ejemplo 2].
− Resistencia nominal (Rn): es el valor de resistencia esperado
del resistor a temperatura ambiente (25ºC). Este valor suele venir
marcado en el cuerpo del componente mediante un código de
colores.
− Resistencia real: Es el verdadero valor resistivo que presenta el
resistor una vez montado en el circuito, y la forma de averiguarlo
es midiendo.
− Tolerancia: máxima variación del valor real respecto el nominal.
Depende de la técnica de fabricación, material, etc., y es indicado
por el fabricante en el cuerpo del componente junto con el valor
nominal.
CONCEPTOS BÁSICOS DE RESISTORES:
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La mayoría de resistores fijos indican su valor resistivo nominal y
su tolerancia mediante un sistema de barras de colores en su
superficie.
Normalmente el código de colores de un resistor está compuesto
de 3 bandas:
• Banda 1: primera cifra de la resistencia.
• Banda 2: segunda cifra de la resistencia.
• Banda 3: valor multiplicador.
• Banda 4: Tolerancia (sin color: ±20%)
La banda de tolerancia se identifica porque suele estar algo más
separada del resto de bandas.
CÓDIGO DE COLORES:
CÓDIGO DE COLORES DE RESISTENCIAS
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Actividades ‘Resistores fijos’.
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Resistencias variables
COMPONENTES PASIVOS DE TRES TERMINALES CUYO
VALOR OHMICO PUEDE VARIAR
SE EMPLEAN COMO SENSORES DE POSICIÓN
SE CLASIFICAN EN :
DE PELÍCULA BOBINADOS
MEZCLA DE GRAFITO Y RESINA
HILO DE MATERIAL RESISTIVO
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RESISTENCIAS DEPENDIENTES
COMPONENTES ELECTRÓNICOS CONSTRUIDOS A BASE DE
SEMICONDUCTORES
LDRs LA RESISTENCIA VARÍA EN FUNCIÓN DE LA LUZ QUE
RECIBE EN SU SUPERFICIE
EN OSCURIDAD SU RESISTENCIA ES MUY ELEVADA
TERMISTORES
El termistor NTC (coeficiente negativo de temperatura)
su valor óhmico disminuye al aumentar la temperatura
se fabrica con óxido de hierro, de cromo, de manganeso, de
cobalto o de níquel.
termistor PTC (coeficiente positivo de temperatura)
su valor óhmico aumenta al aumentar la temperatura
se fabrica con titanato de bario.
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