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      <title>TAREA PADLET DE ELECTRICIDAD 2º ESPA by Luis Martín Béjar</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2025-10-10 07:55:14 UTC</pubDate>
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         <title>LED </title>
         <author>lmartinb24</author>
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         <description><![CDATA[<p>💬 <strong>Definición : </strong>Un <strong>LED</strong> es un componente eléctrico que <strong>emite luz cuando pasa corriente eléctrica por él</strong>. Su nombre viene del inglés <em>Light Emitting Diode</em>, que significa “diodo emisor de luz”. Es un tipo de bombilla moderna que <strong>consume muy poca energía y dura mucho tiempo</strong>.</p><p>⚙️ <strong>Ejemplo de la vida cotidiana: </strong>Los LED se usan en <strong>luces de móviles, televisores, linternas, semáforos, coches y tiras decorativas</strong>. También en electrodomésticos para indicar que están encendidos.</p><p>⚡ <strong>Curiosidad o dato interesante: </strong>Los primeros LED solo emitían <strong>luz roja</strong>, pero hoy existen de <strong>muchos colores</strong> y se pueden combinar para crear luz blanca. Además, <strong>gastan hasta un 80% menos de energía</strong> que una bombilla tradicional.</p><p>⚠️ <strong>Precaución o recomendación: </strong>Los LED funcionan con <strong>baja tensión</strong>, pero siempre deben conectarse <strong>con la polaridad correcta</strong> (tienen un lado positivo y otro negativo). Si se conectan al revés o a un voltaje demasiado alto, se pueden quemar.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-19 18:27:05 UTC</pubDate>
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         <title>Ley de Ohm </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>La Ley de Ohm es una de las bases fundamentales de la electricidad y establece la relación que existe entre el voltaje, la corriente eléctrica y la resistencia en un circuito. Fue formulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm en el siglo XIX, quien descubrió que la corriente que circula por un conductor metálico es directamente proporcional a la diferencia de potencial (voltaje) aplicada, siempre que la temperatura y otras condiciones físicas del conductor se mantengan constantes.</p><p><br></p><p>En términos sencillos, la ley indica que cuando se aplica una mayor tensión (voltaje) a un circuito, la corriente que lo atraviesa aumenta, pero si el circuito tiene una resistencia más alta, la corriente disminuye. Esta relación puede expresarse mediante la fórmula matemática:</p><p><br></p><p>V = I \cdot R</p><p><br></p><p>donde:</p><p><br></p><ul><li><p>V es el voltaje o diferencia de potencial, medido en voltios (V).</p></li><li><p>I es la intensidad de corriente eléctrica, medida en amperios (A).</p></li><li><p>R es la resistencia eléctrica del conductor, medida en ohmios (Ω).</p></li></ul><p><br></p><p><br></p><p>La Ley de Ohm es esencial para el estudio y diseño de circuitos eléctricos, ya que permite calcular cualquiera de las tres magnitudes (voltaje, corriente o resistencia) si se conocen las otras dos. Gracias a ella, se pueden comprender fenómenos eléctricos cotidianos y diseñar correctamente dispositivos y sistemas eléctricos y electrónicos.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-20 09:08:26 UTC</pubDate>
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         <title> La Resistencia Eléctrica</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p><br/></p><p><strong>-¿Qué es la resistencia eléctrica?</strong></p><p><br/></p><p><br/></p><ul><li><p>La resistencia eléctrica (R) es la oposición que presenta un material al paso de la corriente eléctrica.</p></li><li><p>Cuanto mayor es la resistencia, menor corriente circula por el circuito.</p></li><li><p>Se mide en ohmios (Ω).</p></li></ul><p><br/></p><p><br/></p><p>💡 Ejemplo: Un filamento de bombillo tiene alta resistencia, por eso se calienta y emite luz.</p><p><br/></p><p><br/></p><p><strong>Fórmula básica</strong></p><p><br/></p><p><br/></p><p>R = \frac{V}{I}</p><p>Donde:</p><p><br/></p><ul><li><p>R: resistencia (ohmios, Ω)</p></li><li><p>V: voltaje (voltios, V)</p></li><li><p>I: corriente (amperios, A)</p></li></ul><p><br/></p><p><br/></p><p>👉 Esta es la Ley de Ohm, una de las leyes fundamentales de la electricidad. </p><p><br/></p><p><br/></p><p>-<strong>Factores que afectan la resistencia</strong></p><p><br/></p><p><br/></p><ol><li><p>Material: los conductores (como el cobre) tienen poca resistencia.</p></li><li><p>Longitud: a mayor longitud, mayor resistencia.</p></li><li><p>Área transversal: a mayor grosor, menor resistencia.</p></li><li><p>Temperatura: al aumentar la temperatura, la resistencia suele aumentar.</p></li></ol><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><strong>– Tipos de resistencias</strong></p><p><br/></p><p><br/></p><ul><li><p>Fijas: valor constante (las más comunes en circuitos).</p></li><li><p>Variables (potenciómetros): permiten ajustar el valor de la resistencia.</p></li><li><p>Dependientes: cambian según la luz, la temperatura, etc.<br></p><ul><li><p>Ejemplo: LDR (sensor de luz), termistor (sensor de temperatura).</p></li></ul><p><br/></p></li></ul><p><br/></p><p><br/></p><p><strong>– Símbolo y conexión</strong></p><p><br/></p><p><br/></p><ul><li><p>Símbolo en los diagramas de circuito:<br>➤ Zigzag o rectángulo.</p></li><li><p>Se conectan en serie o en paralelo.</p></li><li><p>En serie: la resistencia total aumenta.</p></li><li><p>En paralelo: la resistencia total disminuye.</p></li></ul><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><strong> – Instrumentos de medición</strong></p><p><br/></p><p><br/></p><ul><li><p>Se mide con un ohmímetro o multímetro (en modo Ω).</p></li><li><p>Para medirla, el componente debe estar fuera del circuito o sin corriente.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong> </strong></p><p><strong> – Ejemplos cotidianos</strong></p><p><br/></p><p><br/></p><ul><li><p>Filamento de bombillo → alta resistencia.</p></li><li><p>Cable eléctrico → baja resistencia.</p></li><li><p>Calentador, tostadora o plancha → usan resistencia para generar calor.</p></li></ul><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-20 10:22:42 UTC</pubDate>
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         <title>LA RESISTENCIA</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/lmartinb24/1fo0n0fu1upv6fwz/wish/3641133747</link>
         <description><![CDATA[<p>¿<strong>QUÉ ES UNA RESISTENCIA ELÉCTRICA?</strong></p><p><br></p><p><strong>La resistencia eléctrica es la oposición que un material ofrece al paso de la corriente eléctrica. Esta propiedad determina cuánta energía eléctrica se disipa en forma en forma de calor cuando los electrones se mueven a través de un conductor. La ley de ohm establece que la relación entre la intensidad de la corriente, el voltaje de la tensión y la resistencia es directamente proporcional. </strong></p><p><br></p><p><strong>LA FÓRMULA DE LA LEY DE OHM</strong></p><p><br></p><p><strong>esta fórmula se expresa como un circuito eléctrico.</strong></p><p><strong>V= I • R </strong></p><p>eso significa que el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-20 14:23:43 UTC</pubDate>
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         <title>Motor Eléctrico</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/lmartinb24/1fo0n0fu1upv6fwz/wish/3643680521</link>
         <description><![CDATA[<p>Un motor eléctrico es un</p><p><strong><mark>dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía mecánica de rotación mediante la acción de campos magnéticos</mark></strong>. Son componentes esenciales en una amplia variedad de aplicaciones, desde electrodomésticos y herramientas eléctricas hasta maquinaria industrial y vehículos.&nbsp;</p><p><strong>Tipos de motores eléctricos</strong></p><p><strong>Por tipo de corriente</strong>:&nbsp;</p><ul><li><p><strong>Motores de corriente alterna (AC)</strong>:</p><ul><li><p><strong>Asíncronos (o de inducción)</strong>: Son los más comunes en la industria por su robustez, bajo costo y mantenimiento reducido. El estator crea un campo magnético giratorio que induce corriente en el rotor, provocando su movimiento.</p></li><li><p><strong>Síncronos</strong>: La velocidad de rotación del rotor es igual a la velocidad del campo magnético del estator. Se utilizan en aplicaciones que requieren una velocidad constante y precisa.</p></li></ul></li><li><p><strong>Motores de corriente continua (DC)</strong>:</p><ul><li><p><strong>Con escobillas</strong>: Incluyen escobillas y un conmutador para invertir la dirección de la corriente en el rotor, generando un campo magnético que interactúa con el campo del estator para producir rotación.</p></li><li><p><strong>Sin escobillas (Brushless)</strong>: Usan un controlador electrónico en lugar de escobillas para conmutar la corriente, lo que ofrece mayor eficiencia, durabilidad y un funcionamiento más silencioso.&nbsp;</p></li></ul></li></ul><p><strong>Por número de fases</strong>:&nbsp;</p><ul><li><p><strong>Monofásicos</strong>: Comunes en aplicaciones residenciales y pequeños talleres (electrodomésticos, bombas de agua).</p></li><li><p><strong>Trifásicos</strong>: Utilizados en la industria para aplicaciones de alta potencia debido a su mayor par y eficiencia.&nbsp;</p></li></ul><p><strong>Partes principales de un motor eléctrico</strong></p><p>Un motor eléctrico consta de dos partes principales que interactúan para producir movimiento:&nbsp;</p><ul><li><p><strong>Estator</strong>: La parte fija del motor que contiene los imanes o las bobinas que generan el campo magnético.</p></li><li><p><strong>Rotor</strong>: La parte que gira, unida al eje del motor, que es impulsada por la interacción de los campos magnéticos.&nbsp;</p></li></ul><p>Otras partes importantes incluyen:&nbsp;</p><ul><li><p><strong>Carcasa</strong>: Cubierta exterior que protege los componentes internos.</p></li><li><p><strong>Caja de conexiones</strong>: Donde se conectan los cables de alimentación.</p></li><li><p><strong>Ventilador</strong>: Sistema de enfriamiento que disipa el calor generado por el motor.</p></li></ul><p><strong>Cómo elegir un motor eléctrico</strong></p><p>Para seleccionar el motor correcto, se deben considerar varios factores:&nbsp;</p><ul><li><p><strong>Aplicación</strong>: El uso que se le dará al motor (por ejemplo, industrial, automotriz, electrodoméstico).</p></li><li><p><strong>Potencia (HP o kW)</strong>: La capacidad de trabajo que se necesita.</p></li><li><p><strong>Velocidad (RPM)</strong>: Las revoluciones por minuto requeridas para la aplicación.</p></li><li><p><strong>Alimentación</strong>: Si se dispone de corriente monofásica o trifásica.</p></li><li><p><strong>Voltaje de trabajo</strong>: El voltaje adecuado para la instalación eléctrica.</p></li><li><p><strong>Eficiencia energética</strong>: Considerar la eficiencia del motor para reducir costos de energía.&nbsp;</p></li></ul><p><strong>Marcas de motores eléctricos</strong></p><p>Algunas marcas reconocidas en el mercado de motores eléctricos son:</p><ul><li><p><strong>WEG</strong>: Empresa brasileña conocida por sus motores industriales y su enfoque en la eficiencia energética.</p></li><li><p><strong>Siemens</strong>: Fabricante alemán que ofrece una amplia gama de motores eléctricos para diversas aplicaciones industriales.</p></li><li><p><strong>Toyota, Honda y Ford</strong>: Destacan en la fabricación de motores para vehículos eléctricos e híbridos, reconocidos por su fiabilidad e innovación.&nbsp; </p></li><li><p>1. El primer motor de Faraday (1821)</p><p>Evento: Tras los experimentos de Hans Christian Ørsted sobre el electromagnetismo, el físico británico Michael Faraday construyó un dispositivo experimental. Demostró la conversión de energía eléctrica en movimiento rotativo continuo.</p><p>Impacto: Aunque rudimentario, este motor homopolar fue el primer paso hacia la aplicación práctica de la electricidad para generar movimiento. </p><p>2. El primer motor práctico de Jacobi (1834)</p><p>Evento: El científico ruso-alemán Moritz von Jacobi creó un motor eléctrico rotatorio que generaba una potencia mecánica considerable.</p><p>Impacto: Fue el primer motor eléctrico capaz de impulsar una aplicación real, demostrando su potencial al mover un barco con 14 personas a bordo. </p><p>3. El motor de inducción de Nikola Tesla (1888)</p><p>Evento: Nikola Tesla patentó el motor de inducción de corriente alterna (CA) con campo magnético giratorio.</p><p>Impacto: Este diseño sentó las bases para los motores eléctricos modernos, permitiendo la transmisión eficiente de energía a largas distancias y la electrificación masiva de la industria. El motor de inducción de CA es el tipo más utilizado en la actualidad debido a su robustez y fiabilidad. </p><p>4. La contribución de Werner Siemens (1866)</p><p>Evento: El industrial alemán Werner von Siemens inventó una dinamo autoexcitada.</p><p>Impacto: Esta innovación fue crucial para la producción de electricidad a gran escala, lo que, a su vez, impulsó el desarrollo y la aplicación de los motores de corriente continua (CC). </p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-21 18:15:10 UTC</pubDate>
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         <title>Transistor</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/lmartinb24/1fo0n0fu1upv6fwz/wish/3644796325</link>
         <description><![CDATA[<p>Un <strong>transistor</strong> es un componente semiconductor, generalmente con al menos tres terminales que se conectan a un circuito electrónico, que restringe o permite el flujo de corriente eléctrica entre dos contactos según la presencia o ausencia de corriente en un tercer contacto.<a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Transistor#cite_note-librotorrente-1"><sup>[1]</sup></a>​ El término <em>transistor</em> proviene del acrónimo <em>transfer resistor</em> (en español <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Resistor">resistor</a> de transferencia).</p><p>Se pueden usar como <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador"><strong>amplificadores</strong></a><strong> de corriente</strong>, ya que una pequeña corriente recibida a través de su terminal de control permiten la circulación de una intensidad muy grande (proporcional a aquella hasta un máximo) entre sus dos terminales de salida.<a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Transistor#cite_note-librotorrente-1"><sup>[1]</sup></a>​ También se pueden usar como <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Conmutador_(dispositivo)"><strong>conmutador</strong></a><strong> de corriente</strong>, ya que si su terminal de control no recibe ninguna intensidad de corriente, por entre los dos terminales de salida no fluye ninguna corriente tampoco (circuito abierto).<a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Transistor#cite_note-librotorrente-1"><sup>[1]</sup></a>​. También se puede configurar como <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Oscilador">oscilador</a> o <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Rectificador">rectificador</a>.</p><p>Algunos transistores se empaquetan individualmente, pero generalmente se tienen transistores miniaturizados incorporados en los circuitos integrados. Debido a que los transistores son los componentes activos básicos en prácticamente toda la electrónica moderna, muchas personas los consideran una de las mayores invenciones del siglo&nbsp;XX.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-22 07:15:23 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/lmartinb24/1fo0n0fu1upv6fwz/wish/3647372559</link>
         <description><![CDATA[<p>es un dispositivo <a rel="noopener noreferrer nofollow" class="mw-redirect" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nico">electrónico</a> que pertenece a la radio eléctrica y que, mediante una <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Antena">antena</a>, irradia <a rel="noopener noreferrer nofollow" class="mw-redirect" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica">ondas electromagnéticas</a> que contienen (o pueden contener) información, como ocurre en el caso de las señales de <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)">radio</a>, <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n">televisión</a>, <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil">telefonía móvil</a> o cualquier otro tipo de <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Radiocomunicaci%C3%B3n">radiocomunicación</a>. <strong>Transmisor</strong> en el área de comunicación es el origen de una sesión de <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n">comunicación</a>. Un transmisor es un equipo que emite una <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al">señal</a>, código o mensaje a través de un medio. Para lograr una sesión de comunicación se requiere: un transmisor, un <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n">medio</a> y un <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Emisor">receptor</a>. En el ejemplo de una conversación telefónica cuando Juan llama a María, Juan es el transmisor, María es el receptor, y el medio es la línea telefónica.</p><p>El transmisor de radio es un caso particular de transmisor, en el cual el soporte físico de la comunicación son <a rel="noopener noreferrer nofollow" class="mw-redirect" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas">ondas electromagnéticas</a>. El transmisor tiene como función codificar señales ópticas, mecánicas o eléctricas, amplificarlas, y emitirlas como ondas electromagnéticas a través de una <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Antena">antena</a>. La codificación elegida se llama <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_(telecomunicaci%C3%B3n)">modulación</a>. Ejemplos de modulación son: la <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_modulada">amplitud modulada</a> o la <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_modulada">frecuencia modulada</a></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-23 12:46:16 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/lmartinb24/1fo0n0fu1upv6fwz/wish/3647384416</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Un transistor</strong> es un componente semiconductor, generalmente con al menos tres terminales que se conectan a un circuito electrónico, que restringe o permite el flujo de corriente eléctrica entre dos contactos según la presencia o ausencia de corriente en un tercer contacto.<a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Transistor#cite_note-librotorrente-1"><sup>[1]</sup></a>​ El término <em>transistor</em> proviene del acrónimo <em>transfer resistor</em> (en español <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Resistor">resistor</a> de transferencia). </p><p>Se pueden usar como <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador"><strong>amplificadores</strong></a><strong> de corriente</strong>, ya que una pequeña corriente recibida a través de su terminal de control permiten la circulación de una intensidad muy grande (proporcional a aquella hasta un máximo) entre sus dos terminales de salida.<a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Transistor#cite_note-librotorrente-1"><sup>[1]</sup></a>​ También se pueden usar como <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Conmutador_(dispositivo)"><strong>conmutador</strong></a><strong> de corriente</strong>, ya que si su terminal de control no recibe ninguna intensidad de corriente, por entre los dos terminales de salida no fluye ninguna corriente tampoco (circuito abierto).<a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Transistor#cite_note-librotorrente-1"><sup>[1]</sup></a>​. También se puede configurar como <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Oscilador">oscilador</a> o <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Rectificador">rectificador</a>.</p><p>Algunos transistores se empaquetan individualmente, pero generalmente se tienen transistores miniaturizados incorporados en los circuitos integrados. Debido a que los transistores son los componentes activos básicos en prácticamente toda la electrónica moderna, muchas personas los consideran una de las mayores invenciones del siglo&nbsp;XX.<a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Transistor#cite_note-2"><sup>[2]</sup></a>​<a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Transistor#cite_note-3"><sup>[3]</sup></a>​</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-23 12:54:01 UTC</pubDate>
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         <title>CONDENSADOR </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>Un <strong>condensador eléctrico</strong> (también conocido frecuentemente en <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Hispanoam%C3%A9rica">Hispanoamérica</a> con el <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Anglicismo">anglicismo</a> adaptado a la fonética del español <strong><em>capacitor</em></strong>) es un dispositivo electrónico <a rel="noopener noreferrer nofollow" class="mw-redirect" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Componente_pasivo">pasivo</a>, formado por un par de superficies <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico">conductoras</a> en situación de <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Influencia_total">influencia total</a> (esto es, que todas las <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_campo">líneas de campo</a> eléctrico que parten de una van a parar a la otra) separados entre sí por un medio <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Diel%C3%A9ctrico">dieléctrico</a> o por <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo">vacío</a>, capaz de almacenar carga y por tanto energía eléctrica. Las placas, sometidas a una <a rel="noopener noreferrer nofollow" class="mw-redirect" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial">diferencia de potencial</a>, adquieren una determinada <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica">carga eléctrica</a>, positiva en una de ellas y negativa en la otra, siendo nula la variación de carga total.</p><p>Introducido en un <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito">circuito</a> se comporta en la práctica como un elemento «capaz» de almacenar la <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica">energía eléctrica</a> que recibe durante el período de carga, la misma energía que cede después durante el período de descarga. Un condensador es un <strong><mark>dispositivo que almacena energía eléctrica en forma de campo eléctrico</mark></strong>. Está compuesto por dos placas conductoras separadas por un material aislante (dieléctrico). Su función principal es almacenar carga, pero también se utiliza para suavizar voltajes, realizar arranques rápidos y retrasar señales en circuitos electrónicos y de refrigeración.&nbsp;</p><p>Un condensador <strong><mark>es un componente eléctrico que almacena energía en forma de campo eléctrico</mark></strong>. Se utiliza principalmente para almacenar y liberar energía rápidamente (como en flashes de cámaras o arranque de motores), regular y suavizar voltajes fluctuantes en un circuito, y generar retardos de tiempo. Está compuesto por dos placas conductoras separadas por un material aislante llamado dieléctrico.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-23 17:08:34 UTC</pubDate>
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         <title>Interruptor </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>🔹 <strong>Definición</strong>:</p><p>Un interruptor es un dispositivo que permite abrir o cerrar un circuito eléctrico, es decir, interrumpir o permitir el paso de la corriente eléctrica. Su función principal es controlar el encendido o apagado de aparatos o sistemas eléctricos de forma manual o automática.</p><p><br/></p><p>🔹<strong> ¿Dónde podemos ver o usar este concepto?</strong></p><p>Los interruptores están presentes en casi todos los lugares donde se usa electricidad, por ejemplo:</p><p>En casa, para encender o apagar luces.</p><p>En electrodomésticos, como televisores, ventiladores o computadoras.</p><p>En automóviles, para activar luces o limpiaparabrisas.</p><p>En la industria, como parte de sistemas de control eléctrico y de seguridad.</p><p><br/></p><p>🔹 <strong>Hecho curioso o importante:</strong></p><p>El interruptor más común (el de las luces del hogar) fue inventado a finales del siglo XIX. Hoy existen versiones más avanzadas, como los interruptores inteligentes, que pueden controlarse desde un teléfono móvil o mediante asistentes de voz. Además, los interruptores son fundamentales para la seguridad eléctrica, ya que permiten cortar la corriente en caso de fallos o emergencias.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-29 19:10:49 UTC</pubDate>
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         <title>Polimetro Fluke ⚡️</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>El Fluke 175 True RMS es un multímetro digital portátil utilizado para la medición de magnitudes eléctricas con alta precisión. Está diseñado para el diagnóstico, mantenimiento y verificación de circuitos eléctricos y electrónicos, permitiendo medir voltaje, corriente, resistencia, frecuencia y capacitancia tanto en corriente alterna (AC) como en corriente continua (DC).</p><p><br/></p><p>Entre sus principales componentes se encuentran la pantalla digital (display), donde se muestran los valores medidos y las unidades correspondientes (V, A, Ω, Hz, etc.), y el selector rotativo, que permite elegir el tipo de medición a realizar, como voltaje, corriente, resistencia o continuidad. Dispone también de varios botones de función: el botón HOLD congela el valor mostrado en pantalla, MIN/MAX registra los valores mínimos y máximos obtenidos, y RANGE permite ajustar el rango de medición manualmente.</p><p><br/></p><p>En la parte inferior se ubican los conectores de entrada, entre ellos el COM (terminal común, generalmente negro), V/Ω/Hz (para medición de voltaje, resistencia y frecuencia), mA/μA (para corrientes pequeñas) y 10A (para corrientes de mayor intensidad). Las puntas de prueba, una roja y otra negra, se conectan a estos terminales y permiten establecer contacto con los puntos del circuito a medir. La carcasa amarilla característica de los equipos Fluke está fabricada en plástico de alta resistencia con un recubrimiento de goma, que protege el dispositivo contra impactos y caídas accidentales.</p><p><br/></p><p>El multímetro Fluke 175 cuenta con funciones avanzadas como la medición de voltaje AC/DC hasta 1000 V, corriente AC/DC hasta 10 A, resistencia eléctrica, frecuencia (Hz) y capacitancia (F), además de pruebas de continuidad y diodos, y registro de valores mínimos, máximos y promedio.</p><p><br/></p><p>Se utiliza ampliamente en mantenimiento eléctrico e industrial, verificación de instalaciones eléctricas residenciales o comerciales, diagnóstico de fallas en equipos electrónicos y pruebas de laboratorio, gracias a su fiabilidad, precisión y durabilidad.</p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-31 23:17:00 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Predicado kit Arduino</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>Un kit Arduino es un conjunto didáctico de componentes electrónicos modulares que facilita el aprendizaje de la electrónica, la robótica y la programación mediante el uso de una placa de desarrollo Arduino.</p><p>Incluye resistencias, LEDs, botones, cables, sensores, motores, y una placa protoboard que permite realizar conexiones sin necesidad de soldar.</p><p>Estos kits se emplean ampliamente en educación tecnológica, ingeniería electrónica, y prototipado rápido de proyectos automatizados o interactivos.</p><p><br></p><p>Dentro del kit de electrónica Arduino que aparece en la imagen hay diversos componentes electrónicos básicos. En resumen, contiene:</p><p><br></p><ul><li><p>Resistencias: para limitar la corriente en los circuitos.</p></li><li><p>Diodos LED: pequeñas luces de diferentes colores usadas como indicadores.</p></li><li><p>Cables tipo jumper: sirven para conectar los componentes en la protoboard sin necesidad de soldar.</p></li><li><p>Protoboard (placa de pruebas): permite armar circuitos de manera temporal.</p></li><li><p>Botones pulsadores: para activar o desactivar funciones en el circuito.</p></li><li><p>Módulo de alimentación: suministra energía a la protoboard.</p></li><li><p>Sensores y componentes adicionales: pueden incluir resistores variables, zumbadores, transistores o capacitores según el modelo del kit.</p><p>En conjunto, estos elementos permiten armar y probar circuitos electrónicos y aprender el funcionamiento de los distintos componentes eléctricos y de programación con Arduino….</p></li></ul><p><br></p><p><br></p><p>Entre tú y yo… nosotros hahaha  es un paquete educativo y práctico que permite a estudiantes, aficionados o ingenieros crear circuitos electrónicos y programarlos para que realicen distintas funciones, como encender luces, mover motores, medir temperatura o activar sensores.</p><p><br></p><p><br></p><p>😉</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-31 23:38:50 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/lmartinb24/1fo0n0fu1upv6fwz/wish/3661516765</link>
         <description><![CDATA[<p>Las pilas y baterías se componen de tres partes esenciales: <strong><mark>un cátodo (electrodo positivo), un ánodo (electrodo negativo) y un electrolito</mark></strong> (una solución conductora que permite el flujo de iones entre los electrodos). Al conectar ambos polos a un dispositivo, se genera una corriente eléctrica a través de una reacción química.&nbsp;</p><p><strong>Partes de una pila o batería</strong></p><ul><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" class="GI370e" href="https://www.google.com/search?q=C%C3%A1todo&amp;client=ms-android-xiaomi-terr2-rso2&amp;sca_esv=3d84987f98942ec5&amp;sxsrf=AE3TifMnWqBwGhPdsd3nmywSepZMvMctLw%3A1762028165398&amp;source=lnms&amp;fbs=AIIjpHx4nJjfGojPVHhEACUHPiMQht6_BFq6vBIoFFRK7qchKMW1IFhUOYUkQKgifbEmK8siXA9do850QAjDAMFUUa0JN1-qGiPCKyUJ7Km62xOmDZXv4lIOkxrM9Ty0w17rPbKmWpJ8a4k2ugHZ4zFtozfEup9TOtWbvJiwd2v6I64uLlr0arWF9xME__I1kY2IcXpaYIATRGqOE1gGwe9qADnO_K9Jng&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwiijKO-4tGQAxVPU6QEHVlvBAsQgK4QegQIBBAB&amp;biw=384&amp;bih=713&amp;dpr=2.81&amp;mstk=AUtExfAqiYqMZ4CIwqHcjY1ABGePP6YsVBKkxW5gBnfT4vD67NXZRHS_6dCjiCcDmvvIdEaoC3fyOxoJ_tQDQuBeXzLAL__3Chd5hTe462YvOejHNQILRfQr0j3gPL8ZO6YNLKCICY6LyXPNLkMe0bu2oSLBMnt-X7GpAwlSGkI3TuwSXOigGsZ-UcEVzvCRsEtMMUoRR1WZds-vCWf8ZhkHCr6G1krNYMbgv9tFUh85_9jjCovnWp1wSuhh4rA_wJdFAgMz4wo7VugALDppkg6f2tsWXinqH0lB18yiHltMrPnHojefLULUhmPT0sTdzA8d0-9sbbrxrnHwWiz_0K_YR0ZcnPPtUex_Di_h_CpCLsWVC-lcavbyCn2qbQe54yjcXJ1HX6Pq3X5W96kWR-GB7Q&amp;csui=3"><strong>Cátodo</strong></a><strong>:</strong> Es el electrodo positivo. En su interior se produce una reacción química de reducción donde acepta electrones del ánodo, según <a rel="noopener" class="H23r4e" href="https://es.rs-online.com/web/content/blog-rs/ideas-consejos/guia-pilas-y-baterias"><strong>RS Iberia</strong></a>.</p></li><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" class="GI370e" href="https://www.google.com/search?q=%C3%81nodo&amp;client=ms-android-xiaomi-terr2-rso2&amp;sca_esv=3d84987f98942ec5&amp;sxsrf=AE3TifMnWqBwGhPdsd3nmywSepZMvMctLw%3A1762028165398&amp;source=lnms&amp;fbs=AIIjpHx4nJjfGojPVHhEACUHPiMQht6_BFq6vBIoFFRK7qchKMW1IFhUOYUkQKgifbEmK8siXA9do850QAjDAMFUUa0JN1-qGiPCKyUJ7Km62xOmDZXv4lIOkxrM9Ty0w17rPbKmWpJ8a4k2ugHZ4zFtozfEup9TOtWbvJiwd2v6I64uLlr0arWF9xME__I1kY2IcXpaYIATRGqOE1gGwe9qADnO_K9Jng&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwiijKO-4tGQAxVPU6QEHVlvBAsQgK4QegQIBBAE&amp;biw=384&amp;bih=713&amp;dpr=2.81&amp;mstk=AUtExfAqiYqMZ4CIwqHcjY1ABGePP6YsVBKkxW5gBnfT4vD67NXZRHS_6dCjiCcDmvvIdEaoC3fyOxoJ_tQDQuBeXzLAL__3Chd5hTe462YvOejHNQILRfQr0j3gPL8ZO6YNLKCICY6LyXPNLkMe0bu2oSLBMnt-X7GpAwlSGkI3TuwSXOigGsZ-UcEVzvCRsEtMMUoRR1WZds-vCWf8ZhkHCr6G1krNYMbgv9tFUh85_9jjCovnWp1wSuhh4rA_wJdFAgMz4wo7VugALDppkg6f2tsWXinqH0lB18yiHltMrPnHojefLULUhmPT0sTdzA8d0-9sbbrxrnHwWiz_0K_YR0ZcnPPtUex_Di_h_CpCLsWVC-lcavbyCn2qbQe54yjcXJ1HX6Pq3X5W96kWR-GB7Q&amp;csui=3"><strong>Ánodo</strong></a><strong>:</strong> Es el electrodo negativo. Aquí ocurre la reacción de oxidación, liberando electrones que se desplazan hacia el cátodo a través del circuito externo.</p></li><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" class="GI370e" href="https://www.google.com/search?q=Electrolito&amp;client=ms-android-xiaomi-terr2-rso2&amp;sca_esv=3d84987f98942ec5&amp;sxsrf=AE3TifMnWqBwGhPdsd3nmywSepZMvMctLw%3A1762028165398&amp;source=lnms&amp;fbs=AIIjpHx4nJjfGojPVHhEACUHPiMQht6_BFq6vBIoFFRK7qchKMW1IFhUOYUkQKgifbEmK8siXA9do850QAjDAMFUUa0JN1-qGiPCKyUJ7Km62xOmDZXv4lIOkxrM9Ty0w17rPbKmWpJ8a4k2ugHZ4zFtozfEup9TOtWbvJiwd2v6I64uLlr0arWF9xME__I1kY2IcXpaYIATRGqOE1gGwe9qADnO_K9Jng&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwiijKO-4tGQAxVPU6QEHVlvBAsQgK4QegQIBBAG&amp;biw=384&amp;bih=713&amp;dpr=2.81&amp;mstk=AUtExfAqiYqMZ4CIwqHcjY1ABGePP6YsVBKkxW5gBnfT4vD67NXZRHS_6dCjiCcDmvvIdEaoC3fyOxoJ_tQDQuBeXzLAL__3Chd5hTe462YvOejHNQILRfQr0j3gPL8ZO6YNLKCICY6LyXPNLkMe0bu2oSLBMnt-X7GpAwlSGkI3TuwSXOigGsZ-UcEVzvCRsEtMMUoRR1WZds-vCWf8ZhkHCr6G1krNYMbgv9tFUh85_9jjCovnWp1wSuhh4rA_wJdFAgMz4wo7VugALDppkg6f2tsWXinqH0lB18yiHltMrPnHojefLULUhmPT0sTdzA8d0-9sbbrxrnHwWiz_0K_YR0ZcnPPtUex_Di_h_CpCLsWVC-lcavbyCn2qbQe54yjcXJ1HX6Pq3X5W96kWR-GB7Q&amp;csui=3"><strong>Electrolito</strong></a><strong>:</strong> Es una sustancia conductora (líquida, sólida o pastosa) que contiene iones. Permite el paso de iones entre el cátodo y el ánodo, completando el circuito interno y permitiendo que los electrones fluyan a través del circuito externo.&nbsp;</p></li></ul><p><strong>Componentes adicionales</strong></p><ul><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" class="GI370e" href="https://www.google.com/search?q=Separador&amp;client=ms-android-xiaomi-terr2-rso2&amp;sca_esv=3d84987f98942ec5&amp;sxsrf=AE3TifMnWqBwGhPdsd3nmywSepZMvMctLw%3A1762028165398&amp;source=lnms&amp;fbs=AIIjpHx4nJjfGojPVHhEACUHPiMQht6_BFq6vBIoFFRK7qchKMW1IFhUOYUkQKgifbEmK8siXA9do850QAjDAMFUUa0JN1-qGiPCKyUJ7Km62xOmDZXv4lIOkxrM9Ty0w17rPbKmWpJ8a4k2ugHZ4zFtozfEup9TOtWbvJiwd2v6I64uLlr0arWF9xME__I1kY2IcXpaYIATRGqOE1gGwe9qADnO_K9Jng&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwiijKO-4tGQAxVPU6QEHVlvBAsQgK4QegQIBhAB&amp;biw=384&amp;bih=713&amp;dpr=2.81&amp;mstk=AUtExfAqiYqMZ4CIwqHcjY1ABGePP6YsVBKkxW5gBnfT4vD67NXZRHS_6dCjiCcDmvvIdEaoC3fyOxoJ_tQDQuBeXzLAL__3Chd5hTe462YvOejHNQILRfQr0j3gPL8ZO6YNLKCICY6LyXPNLkMe0bu2oSLBMnt-X7GpAwlSGkI3TuwSXOigGsZ-UcEVzvCRsEtMMUoRR1WZds-vCWf8ZhkHCr6G1krNYMbgv9tFUh85_9jjCovnWp1wSuhh4rA_wJdFAgMz4wo7VugALDppkg6f2tsWXinqH0lB18yiHltMrPnHojefLULUhmPT0sTdzA8d0-9sbbrxrnHwWiz_0K_YR0ZcnPPtUex_Di_h_CpCLsWVC-lcavbyCn2qbQe54yjcXJ1HX6Pq3X5W96kWR-GB7Q&amp;csui=3"><strong>Separador</strong></a><strong>:</strong> En algunas baterías, una barrera física o material poroso separa el cátodo del ánodo para evitar que entren en contacto directo y se cortocircuita, como describe <a rel="noopener" class="H23r4e" href="https://www.youtube.com/watch?v=RqF1ikcFwDE"><strong>.</strong></a></p></li><li><p><strong>Carcasa y terminales:</strong> Una cubierta externa (que puede ser de plástico o acero) contiene los componentes internos y las terminales de latón que permiten la conexión externa.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2025-11-01 20:32:35 UTC</pubDate>
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