Ejercicios de componentes electrónicos ________________________________________________________________________________________________________________________ 1. En el circuito de la figura, el amperímetro marca 12 μA con la LDR tapada y 24 mA con la LDR completamente iluminada. Si la resistencia de la bombilla es de 100 Ω, calcula la resistencia máxima y mínima de la LDR. V I Re I RB RLDR V 12V RLDR RB 100 999 .900 (máxima) I 12 10 6 A V 12 RLDR RB 100 400 (mínima) I 24 10 3 A 2. En el circuito de la figura, el amperímetro marca 10 mA con la LDR tapada y 500 mA con la LDR completamente iluminada. Si la resistencia de la bombilla es de 5 Ω, calcula la resistencia máxima y mínima de la LDR. V I Re I RB RLDR V 12V RB 5 1.195 (máxima) I 10 10 3 A V 12 RB 5 19 (mínima) I 500 10 3 A RLDR RLDR 3. En el circuito de la figura, el amperímetro marca 50 mA a 0 ºC y 110 mA a 40 ºC. Si la resistencia de la bombilla es de 100 Ω, calcula la resistencia máxima y mínima del termistor e indica de qué tipo es. V I Re I RB RNTC V 12V R NTC RB 100 140 (máxima) I 50 10 3 A V 12V R NTC RB 100 9,09 (mínima) I 110 10 3 A 4. En el circuito de la figura, el amperímetro marca 20 mA a 10 ºC y 800 mA a 40 ºC. Si la resistencia que ofrece el bobinado del motor es de 10 Ω, calcula la resistencia máxima y mínima del termistor e indica de qué tipo es. ¿Cuándo gira más rápido el motor? V I Re I RM RNTC V 12V R NTC RM 595 (máxima) I 20 10 3 A V 12V R NTC RM 5 10 (mínima) I 800 10 3 A ________________________________________________________________________________________________________________________ Francisco González Página 1 Ejercicios de componentes electrónicos ________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Una bombilla que funciona a una tensión máxima de 4 V y 0,1 A está alimentada por una batería de 12 V. Para que no se funda se conecta un potenciómetro. Calcula el valor de la resistencia del potenciómetro y dibuja el circuito. VB 4V 40 I 0,1A V I Re I RB RP V 12V RP RB 40 80 I 0,1A VB I RB ; RB 6. Una bombilla que funciona a una tensión máxima de 3 V y 0,4 A está alimentada por una batería de 12 V. Para que no se funda se conecta un potenciómetro. Calcula el valor de la resistencia del potenciómetro y dibuja el circuito. VB 3V 7,5 I 0,4 A V I Re I RB RP V 12V RP RB 7,5 22,5 I 0,4 A VB I RB ; RB 7. Calcula la carga que adquiere un condensador de 20 μF conectado a una batería de 12 V. Si se conecta a una resistencia de 100 KΩ, calcula la constante de tiempo y el tiempo total de descarga. Dibuja el circuito e indica el código de colores de la resistencia. q C V 20106 F 12V 2,4 104 C 0,24mC 240C R C 100.000 20 106 F 2s t 5 10s 8. Calcula la carga que adquiere un condensador de 10 μF conectado a una batería de 12 V. Si se conecta a una resistencia de 220 KΩ, calcula la constante de tiempo y el tiempo total de descarga. q C V 10106 F 12V 1,2 104 C 0,12mC 120C R C 220.000 10 106 F 2,2s t 5 11s 9. Dos condensadores de 60 μF se conectan en serie y se alimentan con una batería de 12 V. La carga de los mismos se realiza a través de una resistencia de 70 KΩ. Calcula la capacidad del condensador equivalente, la carga que adquiere y el tiempo que tarda en cargarse. Dibuja el circuito. 1 1 1 1 1 1 ; Ce 30F Ce C1 C 2 60 60 30 q Ce V 30106 F 12V 3,6 104 C 0,36mC 360C t 5 5 R Ce 5 70.000 30106 F 10,5s ________________________________________________________________________________________________________________________ Francisco González Página 2 Ejercicios de componentes electrónicos ________________________________________________________________________________________________________________________ 10. Dos condensadores de 50 μF se conectan en serie y se alimentan con una batería de 10 V. La carga de los mismos se realiza a través de una resistencia de 10 KΩ. Calcula la capacidad del condensador equivalente, la carga que adquiere y el tiempo que tarda en cargarse. 1 1 1 1 1 1 ; Ce 25F Ce C1 C 2 50 50 25 q Ce V 25106 F 10V 2,5 104 C 0,25mC 250C t 5 5 R Ce 5 10.000 25106 F 1,25s 11. Dos condensadores de 10 μF se conectan en serie y se alimentan con una batería de 6 V. La carga de los mismos se realiza a través de una resistencia de 5 KΩ. Calcula la capacidad del condensador equivalente, la carga que adquiere y el tiempo que tarda en cargarse. 1 1 1 1 1 1 ; Ce 5F Ce C1 C 2 10 10 5 q Ce V 5 106 F 6V 3 105 C 0,03mC 30C t 5 5 R Ce 5 5.000 5 106 F 0,125s 12. Dos condensadores de 60 μF se conectan en paralelo y se alimentan con una batería de 12 V. La carga de los mismos se realiza a través de una resistencia de 70 KΩ. Calcula la capacidad del condensador equivalente, la carga que adquiere y el tiempo que tarda en cargarse. Dibuja el circuito. Ce C1 C2 60 60 120F q Ce V 120106 F 12V 1,44103 C 1,44mC t 5 5 R Ce 5 70.000 120106 F 42s 13. Dos condensadores de 50 μF se conectan en paralelo y se alimentan con una batería de 10 V. La carga de los mismos se realiza a través de una resistencia de 10 KΩ. Calcula la capacidad del condensador equivalente, la carga que adquiere y el tiempo que tarda en cargarse. Ce C1 C2 50 50 100F q Ce V 100106 F 10V 1103 C 1mC t 5 5 R Ce 5 10.000 100106 F 5s 14. Dos condensadores de 10 μF se conectan en paralelo y se alimentan con una batería de 6 V. La carga de los mismos se realiza a través de una resistencia de 5 KΩ. Calcula la capacidad del condensador equivalente, la carga que adquiere y el tiempo que tarda en cargarse. Ce C1 C2 10 10 20F q Ce V 20106 F 6V 1,2 104 C 0,12mC t 5 5 R Ce 5 5.000 100106 F 2,5s ________________________________________________________________________________________________________________________ Francisco González Página 3 Ejercicios de componentes electrónicos ________________________________________________________________________________________________________________________ 15. Calcula la capacidad del condensador equivalente del circuito de la figura. C C2 C4 2F 2 1 1 1 1 1 1 1 5 ; C e F 0,4F 5 Ce C1 C C3 1 2 1 2 16. En un circuito alimentado por una batería de 12 V, calcula el valor de la resistencia de protección e indica el código de colores de la misma, si la tensión máxima entre los extremos del diodo LED es de 3 V y la intensidad máxima es de 30 mA. Calcula la potencia disipada por la resistencia y la emitida por el diodo LED, expresadas en mw. Dibuja el circuito. V VLED 12 3V 300 I 30 103 A (naranja, negro, marrón) 2 PR I 2 R 0,03A 300 0,27w 270m w V VLED I R ; R PLED I VLED 0,03A 3V 0,09w 90m w 17. En un circuito alimentado por una batería de 9 V, calcula el valor de la resistencia de protección si la tensión máxima entre los extremos del diodo LED es de 2 V y la intensidad máxima es de 20 mA. Calcula la potencia disipada por la resistencia y la emitida por el diodo LED. V VLED 9 2V 350 I 20 103 A 2 PR I 2 R 0,02A 350 0,14w 140m w V VLED I R ; R PLED I VLED 0,02A 2V 0,04w 40m w 18. En un circuito alimentado por una batería de 9 V, calcula el valor de la resistencia de protección si la tensión máxima entre los extremos del diodo LED es de 2 V y la intensidad máxima es de 12,5 mA. Calcula la potencia disipada por la resistencia y la emitida por el diodo LED. V VLED I R ; R V VLED 9 2V 560 I 12,5 103 A PR I 2 R 0,02A 560 0,224w 224m w 2 PLED I VLED 0,02A 2V 0,04w 40m w ________________________________________________________________________________________________________________________ Francisco González Página 4 Ejercicios de componentes electrónicos ________________________________________________________________________________________________________________________ 19. Dos diodos LED se conectan en serie y se alimentan con una batería de 12 V. Para protegerlos se conecta una resistencia de 250 Ω. Si la caída de tensión en los diodos es de 2 V, calcula la intensidad que atraviesa el circuito, expresada en mA, y la potencia disipada por la resistencia y la emitida por los diodos, expresada en mw. Dibuja el circuito. V VLED1 VLED 2 I R V VLED1 VLED 2 12 2 2V I 0,032A 32m A R 250 2 PR I 2 R 0,032A 250 0,256w 256m w PLED I VLED 0,032A 2V 0,064w 64m w 20. Dos diodos LED se conectan en serie y se alimentan con una batería de 10 V. Para protegerlos se conecta una resistencia de 200 Ω. Si la caída de tensión en los diodos es de 2 V, calcula la intensidad que atraviesa el circuito, expresada en mA, y la potencia disipada por la resistencia y la emitida por los diodos, expresada en mw. V VLED1 VLED 2 10 2 2V 0,03A 30m A R 200 2 PR I 2 R 0,03A 200 0,18w 180m w V VLED1 VLED 2 I R ; I PLED I VLED 0,03A 2V 0,06w 60m w 21. Dos diodos LED se conectan en paralelo y se alimentan con una batería de 12 V. Para protegerlos se conecta una resistencia de 250 Ω. Si la caída de tensión en los diodos es de 2 V, calcula la intensidad que pasa por cada diodo LED, expresada en mA, y la potencia disipada por la resistencia y la emitida por los diodos, expresada en mw. Dibuja el circuito. V VLED I R ; I V VLED 12 2V 0,04A R 250 I 0,02 A 20 mA 2 2 PR I 2 R 0,04A 250 0,4w 400m w I I1 I 2 ; I1 I 2 PLED I VLED 0,02A 2V 0,04w 40m w 22. Dos diodos LED se conectan en paralelo y se alimentan con una batería de 10 V. Para protegerlos se conecta una resistencia de 200 Ω. Si la caída de tensión en los diodos es de 2 V, calcula la intensidad que pasa por cada diodo LED, expresada en mA, y la potencia disipada por la resistencia y la emitida por los diodos, expresada en mw. V VLED 10 2V 0,04A 40m A R 200 I I I1 I 2 ; I 1 I 2 0,02 A 20 mA 2 2 2 PR I R 0,04A 200 0,32w 320m w V VLED I R ; I PLED I VLED 0,02A 2V 0,04w 40m w ________________________________________________________________________________________________________________________ Francisco González Página 5 Ejercicios de componentes electrónicos ________________________________________________________________________________________________________________________ 23. Indica el nombre de los componentes electrónicos que aparecen en el siguiente circuito, explica su funcionamiento e indica alguna posible aplicación. Componentes electrónicos: Transistor NPN. Resistencia electrónica de 1,8 K y potenciómetro de 10 K. Termistor NTC. Diodo rectificador. Relé tipo conmutador. Bombilla. Motor eléctrico de corriente continua. Funcionamiento: Este circuito electrónico utiliza como sensor un termistor NTC. En condiciones de calor la resistencia de la NTC es pequeña por lo que una débil corriente entra por la base del transistor y activa la bobina del relé que pone en funcionamiento un motor eléctrico. En condiciones de temperatura baja la resistencia de la NTC es muy elevada por lo que no es posible desbloquear el transistor, con lo que no se activa la bobina del relé y se mantiene encendida la bombilla. Aplicación: circuito detector de calor. 24. Indica el nombre de los componentes electrónicos que aparecen en el siguiente circuito, explica su funcionamiento e indica alguna posible aplicación. Componentes electrónicos: Transistor NPN. Resistencias electrónicas fijas de 2,7 K y de 220Ω, resistencia variable o potenciómetro. Termistor NTC. Diodo rectificador y diodo LED. Relé tipo interruptor unipolar de dos direcciones (conmutador). Zumbador. Funcionamiento: En la imagen de la izquierda, el termistor NTC presenta una elevada resistencia eléctrica debido a la baja temperatura ambiental, por lo que una débil corriente eléctrica entra por la base del transistor, que lo desbloquea y activa la bobina del relé, cuyo conmutador hace que se cierre el circuito señalizador del diodo LED. En la imagen de la derecha, el termistor NTC presenta una baja resistencia eléctrica debido a la alta temperatura ambiental, por lo que el transistor está en corte y no es capaz de activar la bobina del relé, cuyo conmutador hace que se cierre el circuito señalizador del zumbador. Aplicación: Circuito detector de frío de una cámara de congelación. ________________________________________________________________________________________________________________________ Francisco González Página 6