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TECNOLOGIA UD01 PR4 - Contenido educativo
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RESISTENCIAS Y DIVISOR DE TENSIONES
Vamos a resolver el ejercicio PR4.
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El ejercicio 1, lo que tenéis que hacer es abrir la calculadora de resistencias, cualquiera de ellas.
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Yo os recomiendo esta de DigiCade, resistencias de colores o bandas de colores.
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Calculadora de código de resistencias.
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entonces de lo que se trata es de que pongáis los colores que nos piden amarillo morado rojo
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amarillo primero la banda de color que es el primer número un 4 la segunda banda desde la
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segunda cifra el violeta y la tercera banda es un naranja que es un número de ceros es decir
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La última banda que es el dorado es la tolerancia. La tolerancia es el porcentaje de error que puede tener en la medida del valor real de esta resistencia.
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¿Cómo se calcula? Pues muy sencillo, sacamos la calculadora científica y el valor nominal que me han salido estos 47 kilohmios, que son 47.000 ohmios,
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le tengo que sumar y restar esta cifra por 5%, si vuestra calculadora no tiene símbolo de porcentaje como la mía,
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pues ponéis por 0,05, así que hay que restarle y sumarle estos 2.350, al sumarlo nos queda 49.350
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y al restarlo pues salen 4.650 ohmios, de igual manera se hace el siguiente que es el valor nominal,
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te queda un kilo ohmio, pero cambia la tolerancia que en este caso es una plateada y nos da un 10%, sumar y restar ese 10%.
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En el ejercicio 2 nos piden que calculemos el voltaje entre A y B y B y C.
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Este circuito es un circuito en serie en el que el voltaje de la pila es igual a la suma de los voltajes de cada una de las resistencias.
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¿Cómo se calculan estos voltajes con la ley de Ohm?
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El voltaje es igual a la intensidad por la resistencia.
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La resistencia en cada una la conocemos porque es un dato.
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Para calcular la intensidad calculo primero la resistencia equivalente.
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Como es un circuito en serie es simplemente sumar las resistencias.
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470 más 220 nos da 690 ohmios.
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La intensidad total será igual al voltaje de la pila a partir de la resistencia equivalente.
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En este caso pues tenemos los 9 voltios partido de los 690 y nos da 0,013 amperios.
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Con esto podemos calcular el voltaje en la resistencia 1 que es de 470 que será igual a la intensidad 0,013 amperios por 470 aproximadamente da 6 voltios.
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a decir como algo igual. Para calcular el voltaje en la segunda simplemente necesito
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recordar lo que he dicho antes, que el voltaje de la pila es igual a la suma de los voltajes,
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por lo tanto puedo restarle al voltaje de la pila los 9 voltios, le resto los 6 voltios
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y me queda 3 voltios aproximadamente. Ya os he dicho, si lo hacéis con la calculadora
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os dará el resultado exacto. De esta manera lo que tenemos aquí al tener dos resistencias
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en serie es un divisor de tensión. Estos 9 voltios que me genera la pila los he dividido
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de manera que parte del voltaje 6 voltios me quedan aquí en esta primera resistencia
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y en esta otra me quedan 3. En este ejercicio lo que nos piden es el valor de la resistencia
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y no nos dan más datos, solo que la pila tiene 12 voltios
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y nos dicen que investiguemos en internet cuáles son los valores del voltaje y la intensidad de un LED
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si lo miráis en internet, el voltaje y la intensidad de un LED depende del color del LED
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y suele variar entre 0,9 voltios y 3 voltios
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yo voy a coger como voltaje del LED, voy a coger 2 voltios
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y como intensidad de trabajo del led voy a coger 0,005 amperios
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entonces ya conozco la intensidad que pasa por mi resistencia y ya sé que aquí se van a consumir 2 voltios
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como están en serie y aquí tengo 12 en la pila y el led consume 2
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para calcular el voltaje de la resistencia
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que lo necesito para calcular la resistencia
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lo único que hago es decir
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que el voltaje de la pila
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pues va a ser igual al voltaje de la resistencia
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más el voltaje del LED
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como sé que estos son 12 voltios
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el voltaje de la resistencia
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más los 2 voltios
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con lo cual me queda que el voltaje de la resistencia
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es igual a 12 menos 2
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10 voltios
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ya tengo el voltaje
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Para calcular la resistencia aplico de nuevo la ley de Ohm, V partido de I.
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El voltaje son los 10 voltios que he calculado antes y la intensidad que serán los 0,005 amperios.
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Según los datos que hayáis cogido cada uno pues os dará un resultado diferente.
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Por último el ejercicio 4 que es un poco oída de olla, pero bueno, esta os la voy a explicar.
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Tengo aquí el circuito que lo he hecho en Crocodile
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y de lo que se trata es de saber qué pasa cuando estos interruptores se cierran
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El estado abierto es un 0 y el cerrado es un 1
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De igual forma los elementos de carga que son la lámpara, el motor, este motor, el led y este otro motor
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Su estado de reposo es el 0 y el 1 cuando está activado
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Vamos a cerrar el primer interruptor
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Cuando cierro el primer interruptor, como veis, la energía va del positivo al negativo
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Pasa por esta rama, atraviesa este diodo que está en polarización directa
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Permite el paso y se enciende la lámpara
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Por lo tanto la lámpara estará en estado 1 y el motor está girando
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Como veis la flechita indica que gira
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pero sin embargo en la rama de abajo no gira porque este diodo está en polarización inversa
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veis que la flecha está al revés por lo tanto esto queda abierto y este motor no funciona
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en el siguiente abro este interruptor y cierro este
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al cerrar este la rama que funciona es esta de aquí que estoy señalando
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al igual que antes pues veo por donde va la, por aquí no puede pasar porque tenemos aquí un diodo en inversa
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por lo tanto no va a pasar por aquí energía pero sin embargo estos dos motores si van a funcionar
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el motor 1 y el motor 2 están en estado 1 funcionando
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en el tercer caso tengo que cerrar el interruptor 3, la energía viene por aquí y va por aquí
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En ningún caso atravesará esta rama porque me encuentro este diodo en polarización inversa, por lo tanto el único motor que funciona es el motor 3.
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En el siguiente caso me dicen que cierro, es el mismo caso que el principio, cierro el 1 y abro el 4, vuelvo a tener las mismas opciones, la lámpara y el motor 2 funciona.
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Y en el último caso me dicen que además cierro el interruptor número 4. Al cerrar el interruptor número 4 se nos abre esta posibilidad que es que por aquí va la energía, viene por esta rama, va por aquí y llega incluso a pasar por este motor.
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El motor 3 funcionaría. El LED aquí os aparece como que no se enciende porque no le llega suficiente corriente, pero vamos, podría funcionar perfectamente.
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- Fecha:
- 8 de octubre de 2025 - 20:00
- Visibilidad:
- Público
- Centro:
- IES TIRSO DE MOLINA
- Duración:
- 08′ 27″
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- 0.56:1
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