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      <title>Componentes Electricos y Electronicos De La Electronica Analoga Y Digital by Monica Monroy</title>
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      <description>Monica Julieth Monroy</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2023-04-25 14:45:15 UTC</pubDate>
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         <title>Componentes Eléctricos De La Electrónica Análoga </title>
         <author>monicajuliethmonroy23</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-04-25 14:52:34 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>monicajuliethmonroy23</author>
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         <description><![CDATA[<div>La <strong>electrónica analógica</strong> es una rama de la electrónica que se ocupa de señales continuamente variables. Se usa ampliamente en equipos de radio y audio junto con otras aplicaciones donde las señales se derivan de sensores analógicos antes de convertirse en señales digitales para su posterior almacenamiento y procesamiento. Aunque los <strong>circuitos digitales</strong> se consideran una parte dominante del mundo tecnológico actual, algunos de los componentes más fundamentales de un sistema digital son en realidad de naturaleza analógica.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-25 15:04:14 UTC</pubDate>
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         <title>Características de la Electrónica Analógica</title>
         <author>monicajuliethmonroy23</author>
         <link>https://padlet.com/monicajuliethmonroy23/78wyxhhbuzzexfw3/wish/2567405037</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>Ruido&nbsp;</li></ul><div>El efecto del ruido sobre un circuito analógico es una función del nivel de ruido. Cuanto mayor es el nivel de ruido, más se perturba la señal analógica, que poco a poco se vuelve menos utilizable. Por ello, se dice que las señales analógicas «fallan con gracia»</div><ul><li>Precisión</li></ul><div>Hay una serie de factores que afectan a la precisión de una señal, principalmente el ruido presente en la señal original y el ruido añadido por el procesamiento. Los límites físicos fundamentales, como el ruido de disparo de los componentes, limitan la resolución de las señales analógicas.</div><ul><li>Dificultad del Diseño</li></ul><div>Los circuitos analógicos suelen ser más difíciles de diseñar y requieren más habilidad que los sistemas digitales comparables para conceptualizarlos.<br>Señales Análogas</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-25 15:09:14 UTC</pubDate>
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         <title>COMPONENTES ELECTRONICOS DE LA ELECTRONICA ANALOGA</title>
         <author>monicajuliethmonroy23</author>
         <link>https://padlet.com/monicajuliethmonroy23/78wyxhhbuzzexfw3/wish/2567412211</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Los circuitos analógicos al igual que los digitales también están compuestos por semiconductores, pero utilizan componentes completamente distintos. Aparte de la conversión de señales una de las aplicaciones de la circuitería analógica es la del tratamiento de la electricidad y distribución a través de la placa base o del PCB de una tarjeta de expansión.<br><br></div><div><br>Buena parte de los elementos que vamos a definir a continuación os sonarán de la electrónica básica que habréis hecho algunos en las secundaría. Por lo que no estamos hablando de ningún tipo de tecnología de ciencia ficción sino de componentes comunes que podéis encontrar en todas partes.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-25 15:13:39 UTC</pubDate>
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         <title>Resistencias</title>
         <author>monicajuliethmonroy23</author>
         <link>https://padlet.com/monicajuliethmonroy23/78wyxhhbuzzexfw3/wish/2567414334</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Las resistencias son uno de los componentes base para la construcción de circuitos analógicos, ya que entre sus principales funciones está el hecho de que puede distribuir de manera adecuada la corriente y el voltaje entre las diferentes partes del circuito electrónico.<br><br></div><div><br>Las resistencias se utilizan para reducir la intensidad de la corriente a través de la reducción de su voltaje. Es por ello que si le echáis una ojeada a un circuito electrónico con un procesador en medio veréis como hay un circuito de resistencias en serie. Las cuales son utilizadas para dividir el voltaje de manera sucesiva.<br><br></div><div><br>Como curiosidad, los antiguos sistemas de vídeo analógico hacían uso de un sistema de resistencias, ya que la salida de un color o de otro a través de la señal de vídeo dependía del voltaje con el que se transmitía la señal.<br><br><strong>¿Cuál es la unidad de medida de una resistencia eléctrica?</strong><br><br>En el sistema internacional, la unidad de medida de la resistencia eléctrica es el ohmio (Ω) en honor a <a href="https://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/ohm.htm">Georg Simon Ohm</a>.<br><br></div><div>En el caso de <a href="https://solar-energia.net/electricidad/corriente-electrica/corriente-continua">corriente continua</a> y en ausencia de fuerza electromotriz dentro del conductor considerado, se aplica la <a href="https://solar-energia.net/electricidad/leyes/ley-de-ohm">ley de Ohm</a>:<br><br></div><div>R = V / I<br><br></div><div>Dónde:<br><br></div><ul><li>V la tensión a la que está sometido el cuerpo;</li><li>I es la <a href="https://solar-energia.net/electricidad/corriente-electrica/intensidad-de-corriente">intensidad de la corriente</a> que atraviesa el cuerpo.</li></ul><div>La ley de Ohm es válida cuando se utiliza para expresar la resistencia del conductor eléctrico en forma macroscópica sólo cuando éste tiene una <a href="https://solar-energia.net/geometria">geometría</a> constante<br><strong><br>Tipos de resistencia eléctrica de un circuito electrónico<br><br></strong>Los tipos de resistencias de un circuito electrónico son las siguientes:<br><br></div><ul><li>Resistencias eléctricas de película de <a href="https://solar-energia.net/energias-no-renovables/combustibles-fosiles/carbon">carbón</a>.</li><li>Resistencias de carbón prensado.</li><li>Resistencias de metal vidriado.</li><li>Resistencias bobinadas.</li><li>Resistencias SMD.</li><li>Resistencias de película de óxido metálico.</li><li>Resistencia de Cemento o resistor de potencia.</li><li>Resistencias Variables o potenciómetros.</li><li>Resistores dependientes de la temperatura, luz o tensión.</li><li>Varistores.</li><li>Resistencias bobinadas.</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-25 15:14:53 UTC</pubDate>
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         <title>Condensadores</title>
         <author>monicajuliethmonroy23</author>
         <link>https://padlet.com/monicajuliethmonroy23/78wyxhhbuzzexfw3/wish/2567415489</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Los condensadores, también llamados capacitadores por su nombre en inglés, son elementos muy comunes en el diseño de circuitos. Su función es almacenar de manera temporal la carga eléctrica para luego liberarla. Esto lo hace haciendo uso de dos placas conductoras pero separadas por un material aislante.<br><br></div><div><br>Para entender la funcionalidad de un condensador tenéis que imaginaros el flujo de corriente eléctrica como un río con mucha fuerza que de repente se encuentra con una presa que lo que hace es frenar esa fuerza y que descarga el agua de manera mucho más suave. La diferencia es que un condensador lo hace con la corriente eléctrica que le llega.<br><br><strong>Tipos de condensadores<br></strong>1. Electrolíticos. Tienen el dieléctrico formado por papel impregnado en electrólito. Siempre tienen polaridad, y una capacidad superior a 1 µF. Arriba observamos claramente que el condensador nº 1 es de 2200 µF, con una tensión máxima de trabajo de 25v. (Inscripción:2200 µ / 25 V).<br><br></div><div>Abajo a la izquierda vemos un esquema de este tipo de condensadores y a la derecha vemos unos ejemplos de condensadores electrolíticos de cierto tamaño, de los que se suelen emplear en aplicaciones eléctricas (fuentes de alimentación, etc…).<br><br></div><div>2. Electrolíticos de tántalo o de gota. Emplean como dieléctrico una finísima película de óxido de tantalio amorfo , que con un menor espesor tiene un poder aislante mucho mayor. Tienen polaridad y una capacidad superior a 1 µF. Su forma de gota les da muchas veces ese nombre.<br><br></div><div>3. De poliester metalizado MKT. Suelen tener capacidades inferiores a 1 µF y tensiones de trabajo a partir de 63v. Más abajo vemos su estructura: dos láminas de policarbonato recubierto por un depósito metálico que se bobinan juntas. Aquí al lado vemos un detalle<br>de un condensador plano de este tipo, donde se observa que es de 0.033 µF y 250v. (Inscripción: 0.033 K/ 250 MKT).<br><br>4. De poliéster. Son similares a los anteriores, aunque con un proceso de fabricación algo diferente. En ocasiones este tipo de condensadores se presentan en forma plana y llevan sus datos impresos en forma de bandas de color, recibiendo comúnmente el nombre de condensadores «de bandera». Su capacidad suele ser como máximo de 470 nF.<br><br>5. De poliéster tubular. Similares a los anteriores, pero enrollados de forma normal, sin aplastar.<br><br>6. Cerámico «de lenteja» o «de disco». Son los cerámicos más corrientes. Sus valores de capacidad están comprendidos entre 0.5 pF y 47 nF. En ocasiones llevan sus datos impresos en forma de bandas de color. Aquí abajo vemos unos ejemplos de condensadores de este tipo.<br><br>7. Cerámico «de tubo». Sus valores de capacidad son del orden de los picofaradios y generalmente ya no se usan, debido a la gran deriva térmica que tienen (variación de la capacidad con las variaciones de temperatura).<br><br><strong>¿Cuál es la unidad de medida de los&nbsp; condensadores ?<br><br></strong> Se mide en Faradios (F), aunque esta unidad resulta tan grande que se suelen utilizar varios de los submúltiplos, tales como microfaradios (µF=10-6 F ), nanofaradios (nF=10-9 F) y picofaradios (pF=10-12 F).</div><div><br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-25 15:15:39 UTC</pubDate>
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         <title>Transformadores</title>
         <author>monicajuliethmonroy23</author>
         <link>https://padlet.com/monicajuliethmonroy23/78wyxhhbuzzexfw3/wish/2567418538</link>
         <description><![CDATA[<div>Si, la fuente de alimentación de tu PC tiene un circuito analógico en su interior. ¿Cuál es su función? Pues la de aumentar y disminuir la tensión de un circuito eléctrico de corriente alterna. En dicho proceso se pierde potencia eléctrica, por lo que la potencia de entrada no es la misma que la de salida. Cuando hablamos de eficiencia de un transformador estamos hablando del porcentaje de potencia qué se pierde en el proceso.<br><br><strong>Tipos de transformadores</strong><br><br></div><ul><li><strong>Transformador</strong> elevador/reductor de tensión.</li><li><strong>Transformadores</strong> variables.</li><li><strong>Transformador</strong> de aislamiento.</li><li><strong>Transformador</strong> de alimentación.</li><li><strong>Transformador</strong> de pulsos.</li><li><strong>Transformador</strong> de línea o Flyback.</li><li><strong>Transformador</strong> diferencial de variación lineal.</li><li><strong>Transformador</strong> con diodo dividido.</li></ul><div><br><br><strong>¿Cual es la unidad de medida para los transformadores?</strong></div><div><br></div><div>La unidad ETP-1 de medida de ensayo para transformadores, de EuroSMC, representada por Safer Instrumentación, S.L., es una unidad automática para la realización de medidas en transformadores monofásicos y trifásicos de potencia y de medida de tensión.<br><br>Mide desde la relación de transformación real y teórica para cada posición del regulador hasta las potencias y corrientes de vacío, referidas a la tensión de ensayo. También mide la polaridad y realiza cálculos automáticos según el grupo de conexión.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-25 15:17:49 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Diodos</title>
         <author>monicajuliethmonroy23</author>
         <link>https://padlet.com/monicajuliethmonroy23/78wyxhhbuzzexfw3/wish/2567419599</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Los diodos son componentes electrónicos de dos terminales que solo permiten la circulación eléctrica en un solo de los dos sentidos. A una de las terminales la llamamos ánodo, y esta hace que la corriente siempre fluye en dirección al otro extremo que es cátodo.<br><br></div><div><br>En el mundo de la informática y antes de la aparición de las memorias ROM los datos de solo lectura se almacenaban creando circuitos de diodos interconectados entre sí. A día de hoy los diodos ya no se utilizan en ese sentido, pero un tipo de diodo común es el diodo LED, el cual es utilizado para iluminar zonas determinadas para transmitir información de diferentes estados.<br><br><strong>Tipos de diodos</strong><br><br></div><ul><li>Diodo Gunn</li></ul><div><strong>Se emplean en electrónica de alta frecuencia </strong>y se caracterizan por, en determinadas condiciones, presentar una resistencia negativa. Los diodos Gunn se utilizan en la construcción de osciladores de microondas.</div><div>En función de los materiales empleados, se pueden conseguir frecuencias de oscilación por encima de 10GHz, siendo posible alcanzar hasta 3THz con diodos de nitruro de galio.<br><br></div><ul><li>Diodo Varicap o varactor</li></ul><div>Están construidos de forma que, polarizados en inversa, se comportan como un condensador variable con una capacidad que depende de la tensión aplicada<strong>.</strong></div><div>Se utilizan en circuitos sintonizados donde los cambios de capacidad son imprescindibles.<br><br></div><ul><li>Diodo LED</li></ul><div>Se caracterizan porque las recombinaciones de los portadores de carga generan fotones, las partículas elementales que forman la luz.</div><div>Como ya hemos comentado en otras ocasiones, existen diferentes tipos de LED que forman la base de los sistemas de iluminación modernos.<br><br></div><ul><li>Diodo láser</li></ul><div>Similares a los LED, este tipo de diodos es la forma más habitual de generar un láser. Se aplican en múltiples campos como: comunicaciones de fibra óptica, punteros, impresoras o lectores de códigos de barras, por citar algunos.<br><br></div><ul><li>Diodo Zener</li></ul><div>Un diodo Zener está diseñado para trabajar con polarización inversa. En lugar de cortar el flujo de corriente como el diodo convencional, al alcanzar cierta tensión empieza a conducir en la dirección inversa. Se suele llamar tensión Zener al punto en el que se estabiliza esta tensión.</div><div>Este tipo de diodo semiconductor es una pieza fundamental de los reguladores de tensión constante.<br><br></div><ul><li>Diodo Schottky</li></ul><div>El diodo Schottky recibe su nombre del físico alemán Walter H. Schottky. Su principal característica es que puede pasar del estado de corte al de conducción muy rápido.</div><div>Se utiliza en circuitos integrado donde se necesitan altas velocidades de conmutación.</div><div><br></div><ul><li>Diodo Shockley</li></ul><div>El diodo Shockley se diferencia de los anteriores en que contiene cuatro capas alternas de semiconductores P y N en lugar de dos. Se utilizan en aplicaciones digitales como contadores y circuitos temporizadores.</div><div>Incluso tiene una estatua en Mountain View (California) enfrente del edificio donde se ubicaban los Shockley Semiconductor Laboratories.<br><br></div><ul><li>Diodo Gunn</li></ul><div>Se emplean en electrónica de alta frecuencia y se caracterizan por, en determinadas condiciones, presentar una resistencia negativa. Los diodos Gunn se utilizan en la construcción de osciladores de microondas.</div><div>En función de los materiales empleados, se pueden conseguir frecuencias de oscilación por encima de 10GHz, siendo posible alcanzar hasta 3THz con diodos de nitruro de galio.</div><div>Diodo Varicap o varactor</div><div>Están construidos de forma que, polarizados en inversa, se comportan como un condensador variable con una capacidad que depende de la tensión aplicada.</div><div>Se utilizan en circuitos sintonizados donde los cambios de capacidad son imprescindibles.<br><br></div><ul><li>Diodo LED</li></ul><div>Se caracterizan porque las recombinaciones de los portadores de carga generan fotones, las partículas elementales que forman la luz.<br><br></div><div>Como ya hemos comentado en otras ocasiones, existen diferentes tipos de LED que forman la base de los sistemas de iluminación modernos.</div><div><br></div><ul><li>Diodo láser</li></ul><div>Similares a los LED, este tipo de diodos es la forma más habitual de generar un láser. Se aplican en múltiples campos como: comunicaciones de fibra óptica, punteros, impresoras o lectores de códigos de barras, por citar algunos.<br><br><br><strong>¿Cual es la unidad de medida para los transformadores?<br></strong><br>Un diodo está polarizado en directo cuando el cable de prueba positivo (rojo) está conectado al ánodo y el cable de prueba negativo (negro) está conectado al cátodo.<br><br></div><ul><li>La resistencia del polarizado en directo de un diodo bueno debe oscilar entre 1000 Ω y 10 MΩ.</li><li>La medición de la resistencia es alta cuando el diodo está polarizado en directo porque la corriente desde el multímetro fluye a través del diodo, lo que provoca la medición de alta resistencia necesaria para la prueba.</li></ul><div><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-25 15:18:31 UTC</pubDate>
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         <title>Transistores bipolares</title>
         <author>monicajuliethmonroy23</author>
         <link>https://padlet.com/monicajuliethmonroy23/78wyxhhbuzzexfw3/wish/2567420722</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Los transistores son la base de la electrónica digital, ya que las memorias y procesadores que utilizamos a diario están formados por cientos e incluso miles de millones de transistores a muy pequeño tamaño, pero los inicios del transistor se dieron en los circuitos analógicos, siendo una de las aplicaciones más famosas el radio «transistor» que reemplazó el uso de tubos de vació y envió al olvido las viejas radios mueble.<br><br></div><div><br>Los más utilizados en circuitos analógicos son los llamados transistores bipolares, los cuales podemos encontrarlos no solo en el hardware de PC, sino también en la electrónica de consumo. Su nombre es una acotación del término inglés «transfer resistor» que se traduce como resistencia de transferencia. ¿Su funcionalidad? Realizan las funciones de amplificador, conmutador, oscilador o rectificador de la señal eléctrica, por lo que son altamente versátiles y permiten la construcción de circuitos electrónicos más complejos que los vistos<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-25 15:19:20 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Componentes Eléctricos De La Electrónica Dijital</title>
         <author>monicajuliethmonroy23</author>
         <link>https://padlet.com/monicajuliethmonroy23/78wyxhhbuzzexfw3/wish/2567492566</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-04-25 16:10:23 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>monicajuliethmonroy23</author>
         <link>https://padlet.com/monicajuliethmonroy23/78wyxhhbuzzexfw3/wish/2567497180</link>
         <description><![CDATA[<div>La <strong>electrónica digital</strong> es un campo de la electrónica que implica el estudio de señales digitales para procesar y controlar varios sistemas y subsistemas. Esto contrasta con la electrónica analógica y las señales analógicas.<br><br></div><div>Los circuitos electrónicos digitales suelen estar hechos de grandes conjuntos de puertas lógicas, a menudo empaquetados en circuitos integrados. Los dispositivos complejos pueden tener representaciones electrónicas simples de funciones lógicas booleanas.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-25 16:13:32 UTC</pubDate>
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         <title>Elementos básicos de un circuito eléctrico</title>
         <author>monicajuliethmonroy23</author>
         <link>https://padlet.com/monicajuliethmonroy23/78wyxhhbuzzexfw3/wish/2583947131</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Primero que nada es necesario que entiendas el engranaje de los <strong>circuitos eléctricos,</strong> esto te permitirá comprender después los <strong>circuitos electrónicos</strong>. Los circuitos eléctricos están compuestos por las siguientes partes:&nbsp;<br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-05-09 14:46:06 UTC</pubDate>
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         <title>Generador</title>
         <author>monicajuliethmonroy23</author>
         <link>https://padlet.com/monicajuliethmonroy23/78wyxhhbuzzexfw3/wish/2583952338</link>
         <description><![CDATA[<div>Este elemento produce y mantiene el tránsito eléctrico del circuito, sirve para que la <strong>corriente alterna continua</strong> pueda cambiar su sentido, así como para que&nbsp; la <strong>corriente continua</strong> mantenga su sentido.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-05-09 14:49:11 UTC</pubDate>
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         <title>Conductor</title>
         <author>monicajuliethmonroy23</author>
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         <description><![CDATA[<div>un conductor, o conductor eléctrico, es una sustancia o material que permite que la electricidad fluya a través de él. En un conductor, los portadores de carga eléctrica, normalmente electrones o iones, se mueven fácilmente de un átomo a otro cuando se aplica tensión.<br><br></div><div>La mayoría de los metales, como el cobre, se consideran buenos conductores, mientras que los no metales se consideran malos conductores, es decir, aislantes.<br><br>conductores eléctricos son los siguientes:<br><br></div><ul><li>cobre</li><li>acero</li><li>oro</li><li>plata</li><li>platino</li><li>aluminio</li><li>latón</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2023-05-09 14:56:59 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Zumbador </title>
         <author>monicajuliethmonroy23</author>
         <link>https://padlet.com/monicajuliethmonroy23/78wyxhhbuzzexfw3/wish/2583975926</link>
         <description><![CDATA[<div>Esta pieza convierte la energía eléctrica en energía acústica. Funciona como un mecanismo de aviso que produce un sonido continuo e intermitente. Es utilizado en sistemas como automóviles o electrodomésticos.<br><br>Un <strong>zumbador eléctrico</strong> genera un sonido producto de la vibración constante de las placas. Para conseguir tal efecto, es necesario instalar un oscilador que hace que los materiales cambien de estado una y otra vez, logrando cambiar infinidad de veces hasta alcanzar un audio apreciable.<br><br></div><div>Los primeros dispositivos estaban fundados en un sistema electromecánico que era similar a una campana eléctrica pero sin el badajo metálico, el cual imitaba el sonido de una campana.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-05-09 15:04:38 UTC</pubDate>
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         <title>Potenciómetro</title>
         <author>monicajuliethmonroy23</author>
         <link>https://padlet.com/monicajuliethmonroy23/78wyxhhbuzzexfw3/wish/2583995285</link>
         <description><![CDATA[<div>Un potenciómetro digital es un resistor variable de tres terminales que se comporta igual que el potenciómetro mecánico análogo pero con un valor numérico digital para ajustar la posición de la perilla virtual.&nbsp;<br><br></div><ul><li><strong>Potenciómetros</strong> rotatorios. Se controlan girando su eje.</li><li><strong>Potenciómetros</strong> deslizantes. La pista resistiva es recta, de modo que el recorrido del cursor también lo es. ...</li><li><strong>Potenciómetros</strong> múltiples. Son varios <strong>potenciómetros</strong> con sus ejes coaxiales, de modo que ocupan muy poco espacio.</li></ul><div>&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-05-09 15:17:58 UTC</pubDate>
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         <title>Termistor</title>
         <author>monicajuliethmonroy23</author>
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         <description><![CDATA[<div>Un termistor es un elemento de detección de temperatura compuesto por un material semiconductor sinterizado que exhibe un gran cambio en la resistencia en respuesta a un pequeño cambio en la temperatura.&nbsp;<br>Como sensores de temperatura: Detector de temperatura resistivo para mediciones de baja temperatura. Sensores en aplicaciones de automoción para medir la temperatura del refrigerante del motor, la temperatura del habitáculo, la temperatura exterior o la temperatura del aceite del motor.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-05-09 15:29:20 UTC</pubDate>
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         <title>Pulsador</title>
         <author>monicajuliethmonroy23</author>
         <link>https://padlet.com/monicajuliethmonroy23/78wyxhhbuzzexfw3/wish/2584017896</link>
         <description><![CDATA[<div>Un pulsador eléctrico o botón pulsador es un componente eléctrico que permite o impide el paso de la corriente eléctrica cuando se aprieta o pulsa. El pulsador solo se abre o se cierra cuando el usuario lo presiona y lo mantiene presionado. Al soltarlo vuelve a su posición inicial.&nbsp;<br><br><br>&nbsp;funcion es permitir o interrumpir el paso de la corriente electrica de manera momentánea, a diferencia de un switch comun, un pulsador solo realiza su trabajo mientras lo tenga presionado, es decir sin enclavamiento.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-05-09 15:33:25 UTC</pubDate>
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