Colocación de la fuente de alimentación
Inserta una pila de 9V o una fuente regulable en los carriles laterales de alimentación de la placa.
El dominio de los circuitos eléctricos requiere comprender la relación matemática entre tensión, corriente y disipación de potencia. Probar diseños en protoboards virtuales permite ensayar montajes sin riesgo de destruir componentes reales.
| Componente | Magnitud física / Unidad | Símbolo esquemático | Función principal en el circuito | Consideración crítica |
|---|---|---|---|---|
| Resistencia fija | Resistencia / Ohmios (Ω) | Línea en zigzag o rectángulo | Limitar corriente y dividir voltajes | Potencia máxima (1/4 W estándar) |
| Diodo LED | Caída directa / Voltios (V) | Triángulo con barra y flechas | Emisión lumínica monocromática | Tiene polaridad estricta (ánodo + / cátodo -) |
| Condensador electrolítico | Capacidad / Faradios (µF) | Placas paralelas (una curva) | Filtrado de rizado y almacenamiento temporal | Peligro de explosión si se polariza al revés |
| Pulsador normalmente abierto | Continuidad / Conexión mecánica | Interruptor con resorte | Cerrar el circuito a demanda táctil | Efecto rebote mecánico (bouncing) |
| Potenciómetro | Resistencia variable (kΩ) | Resistencia con flecha cursor | Ajuste de volumen o calibración analógica | Resistencia lineal (B) vs logarítmica (A) |
Inserta una pila de 9V o una fuente regulable en los carriles laterales de alimentación de la placa.
Ubica resistencias, diodos emisores de luz (LED), pulsadores y condensadores en las filas de terminales interconectados.
Conecta cables de puente (jumpers) asegurando la polaridad correcta (ánodo/cátodo) para cerrar el circuito sin cortocircuitos.
Coloca las puntas de prueba para medir caída de tensión en voltios (V), intensidad en miliamperios (mA) y verificar la Ley de Ohm.
Los carriles laterales (líneas azul y roja) están conectados longitudinalmente para alimentación; las filas centrales de 5 orificios (numeradas) están unidas transversalmente formando un único nudo eléctrico.
La intensidad de corriente superará los 20-30 mA máximos que soporta la unión semiconductora PN, fundiendo el chip de silicio de forma instantánea por sobrecalentamiento térmico.
R = (Vfuente - Vled) / Iled. Para una pila de 9V, un LED rojo (Vled ~2V) y 20 mA de corriente (0,02 A): R = (9 - 2) / 0,02 = 350 ohmios (usando el estándar de 330 o 470 ohmios).
En serie, las resistencias se suman directamente (Rtotal = R1 + R2) y la corriente es constante. En paralelo, el valor equivalente disminuye (1/Rtotal = 1/R1 + 1/R2) y la corriente se bifurca.
Almacena carga electrostática para amortiguar caídas de tensión bruscas y filtrar el rizado en fuentes de alimentación, asegurando un voltaje estable.
Demostración fundamental de la ley de Ohm (V = I · R). La resistencia de 330 Ω absorbe el exceso de tensión de la batería de 9V, limitando la corriente a ~21 mA para que el LED funcione en su rango seguro sin quemarse.
Los diodos LED no admiten conexión directa a fuentes de tensión que superen su tensión umbral directa ($V_f$). Para calcular la resistencia en serie adecuada se aplica la fórmula:
Para una batería de 9V, un LED rojo estándar ($V_f \approx 2,0\text{V}$) y una corriente óptima de 20 mA ($0,02\text{A}$):
| Color | Banda 1 (Dígito) | Banda 2 (Dígito) | Banda 3 (Multiplicador) | Banda 4 (Tolerancia) |
|---|---|---|---|---|
| Negro | 0 | 0 | × 1 Ω | — |
| Marrón | 1 | 1 | × 10 Ω | ± 1 % |
| Rojo | 2 | 2 | × 100 Ω | ± 2 % |
| Naranja | 3 | 3 | × 1 kΩ | — |
| Amarillo | 4 | 4 | × 10 kΩ | — |
| Verde | 5 | 5 | × 100 kΩ | ± 0,5 % |
| Azul | 6 | 6 | × 1 MΩ | — |
| Violeta | 7 | 7 | × 10 MΩ | — |
| Dorado | — | — | × 0,1 Ω | ± 5 % |
| Plateado | — | — | × 0,01 Ω | ± 10 % |
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