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martes, 18 de junio de 2013

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Video de Introducción:


1) Código de Colores
          El código de colores se utiliza en electrónica para indicar los valores de los componentes electrónicos. Es muy habitual en las resistencias pero también se utiliza para otros componentes como los condensadores, los inductores, diodos y otros. Se denomina resistencia al componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito. En el propio lenguaje eléctrico y electrónico, son conocidos simplemente como resistencias. En otros casos, como en las planchas, calentadores, etc., se emplean resistencias para producir calor aprovechando el efecto Joule.



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2) Luz Electrónica Intermitente

Circuito Electrónico Astable:
          Este circuito electrónico, hace que una luz encienda y apague a través del tiempo con rangos variables de intermitencia, es decir, que se puede variar la frecuencia en que se enciende y se paga la luz con una perilla (Potenciómetro). Éste circuito puede controlar la intermitencia en el encendido y apagado de un motor, de un relé, de un calentador o de una lámpara de potencia. Lo sencillo de éste dispositivo, hace que podamos experimentar con la fabricación de sistemas de control electrónicos. La fabricación de este aparato electrónico está basado en el funcionamiento del circuito integrado LM555 ó de ECG955M, los demás componentes electrónicos conectados a él, hacen que su funcionamiento variable sea controlable por el usuario. Propondremos para éste circuito la receta electrónica indispensable para conseguir los componentes del dispositivo. Este circuito esta hecho paso a paso por lo que cualquier persona que consiga todos los componentes y siga todas las recomendaciones de este blog, podrá armar y hacer funcionar el dispositivo de la luz electrónica intermitente. Las fotos fueron elaboradas en un programa en 3D con el fin de poder rotar las imágenes a la conveniencia del observador y sea mas sencillo la fabricación del proyecto. Este es el final de la página, por favor deje sus comentarios aquí al final.



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3) Luces Secuenciales Electrónicas
        
          Este circuito está compuesto por un contador y decodificador decimal integrado: ECG4017B, que toma la frecuencia o pulso de reloj de un circuito integrado: ECG955M. Explicaremos el funcionamiento del circuito lo más claro y resumido que podamos. Para fabricar este dispositivo debemos fabricar primero el circuito de la Luz Intermitente Electrónica. Explicaremos el armado a través de un video y luego a través de fotos paso a paso.


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domingo, 16 de junio de 2013

Código de Colores

Código de Colores
para Resistencias
          El código de colores se utiliza en electrónica para indicar los valores de los componentes electrónicos. Es muy habitual en las resistencias pero también se utiliza para otros componentes como los condensadores, los inductores, diodos y otros. Se denomina resistencia al componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito. En el propio lenguaje eléctrico y electrónico, son conocidos simplemente como resistencias. En otros casos, como en las planchas, calentadores, etc., se emplean resistencias para producir calor aprovechando el efecto Joule.
¿Cómo es una Resistencia por dentro?         
          La resistencia es un material formado por carbón y otros elementos resistivos para disminuir la corriente que circula. Se opone al paso de la corriente. La corriente máxima en un resistor viene condicionada por la máxima potencia que pueda disipar su cuerpo. Esta potencia se puede identificar visualmente a partir del diámetro sin que sea necesaria otra indicación. Los valores más comunes son 0,25 W, 0,5 W y 1 W.
          Existen resistencias de valor variable, que reciben el nombre de potenciómetros. Los resistores se utilizan en los circuitos para limitar el valor de la corriente o para fijar el valor de la tensión. A diferencia de otros componentes electrónicos, los resistores no tienen polaridad definida. Para caracterizar un resistor hacen falta tres valores: resistencia eléctrica, disipación máxima y precisión o tolerancia. Estos valores se indican normalmente en el encapsulado dependiendo del tipo de éste; para el tipo de encapsulado axial, el que se observa en las fotografías, dichos valores van rotulados con un código de franjas de colores. Estos valores se indican con un conjunto de rayas de colores sobre el cuerpo del elemento. Son tres, cuatro o cinco rayas; dejando la raya de tolerancia (normalmente plateada o dorada) a la derecha, se leen de izquierda a derecha. La última raya indica la tolerancia (precisión). El valor de la resistencia eléctrica se obtiene leyendo las cifras como un número de una, dos o tres cifras; se multiplica por el multiplicador y se obtiene el resultado en Ohmios (Ω). El coeficiente de temperatura únicamente se aplica en resistencias de alta precisión o tolerancia menor del 1%.

viernes, 14 de junio de 2013

¿Cómo leer el Código?

¿Cuál es la primera y última banda?
          Para poder leer eficientemente el valor de una resistencia a través del código de colores, lo primero que debemos hacer es posicionarla correctamente, es decir, debemos saber cuál es la parte izquierda y la derecha, con el fin de leerla bien al igual que un cuaderno o un libro. Si observas la resistencia de cerca podrás ver una banda de color dorado o plateado, la cual representa la tolerancia. Al ubicar esta banda podremos decir que ese es el lado derecho de la resistencia y obviamente el otro lado restante será el izquierdo, con lo que ahora si podremos leer su valor gracias al código de colores que se encuentra en la primera foto del blog. Una forma rápida de encontrar esta banda es observar un pequeño espacio entre dos bandas de color y que generalmente son la tercera cifra y la tolerancia. El lado donde se encuentra la tolerancia es siempre el lado derecho. 
¿Si la distancia no es muy grande cómo hago?
          Si la distancia entre las dos bandas no se aprecia claramente, debemos acudir a nuestra buena percepción u observación de los colores, ya que deberemos distinguir correctamente la diferencia entre el color amarillo y el color dorado y la diferencia entre el color gris y el plateado. Una vez que identifiquemos el color dorado o plateado que corresponde a la tolerancia, sabremos que ese lado es el derecho de la resistencia y procederemos a leerla de izquierda a derecha, respetando las normas del código de colores para leer resistencias. Estas normas serán estudiadas minuciosamente a continuación:
¿Cómo se lee el código de colores?
          Al tener ubicada correctamente la resistencia, es decir, al saber cuál es el lado izquierdo y el derecho de la resistencia, podemos empezar a leer el valor de este componente. Según la foto, leemos la resistencia de izquierda a derecha, donde la primera banda representa la primera cifra, es decir, el primer número de ella, la segunda banda de color representa la segunda cifra o el segundo número, la tercera banda representa la cantidad de ceros a la derecha que se le colocan al número, por lo tanto si la banda es rojo, el código de colores me indica el número dos, por lo tanto son dos ceros que tengo que añadirle a los dos primeros números, la cuarta banda de color representa la tolerancia del componente, es decir, la cantidad de ohmios hacia arriba y hacia abajo que permite la resistencia, debido a esto, las resistencias más precisas poseen una banda de color dorado que representa 5%  de la tolerancia, mientras que la banda de color plateado representa un 10% haciendo esta tolerancia mucho más grande y por ende menos precisa.

miércoles, 12 de junio de 2013

Cifra por Cifra




Primera Cifra
          Esta primera banda, según hacíamos referencia en la imagen anterior, es la primera cifra o es el primer número más significativo del componente resistivo. Al ser la primera cifra debemos leer el código de colores tal cual se nos presenta, es decir, si la banda es de color marrón, buscamos el código de colores y no damos cuenta de que el color marrón representa el número uno, por lo tanto esta banda vale uno y ese será el primer número de nuestra resistencia. Si el color es negro, la primera cifra valdrá 0 y como es el lado más izquierdo de la resistencia esa cifra no valdrá nada, ya que 0 a la izquierda no tiene valor. Generalmente esta banda viene de color negro cuando el valor resistivo es muy pequeño.
Segunda Cifra
          Esta segunda banda, es la segunda cifra o es el segundo número más significativo del componente resistivo. Al ser la segunda cifra debemos leer el código de colores tal cual se nos presenta, es decir, si la banda es de color verde, buscamos el código de colores y no damos cuenta de que el color verde representa el número cinco, por lo tanto esta banda vale cinco y ese será el segundo número de nuestra resistencia. Si el color es negro, la segunda cifra valdrá 0 y ese cero será añadido a la cantidad de ceros de la tercera banda de la resistencia. Esa cifra aquí si vale, ya que es un 0 a la derecha del número. 
Tercera Cifra
          Esta tercera banda, es la cantidad de ceros a la derecha del componente resistivo. Al ser la tercera cifra debemos leer el código de colores como ceros y no como números, es decir, si la banda es de color rojo, buscamos el código de colores y nos damos cuenta de que el color rojo representa DOS CEROS, por lo tanto esta banda vale DOS CEROS y NO EL NÚMERO 2. Y esa será la cantidad de CEROS que se le añadirán al valor en números que arrojan las dos primeras bandas de nuestra resistencia. Si el color es negro, la tercera banda valdrá CERO CEROS, es decir, que no hay ningún cero en esa banda. Recuerda, esta banda sólo vale CEROS.

Cuarta Cifra
Ésta cuarta banda, representa la tolerancia de la resistencia, esto quiere decir, que la resistencia comercial que tenemos enfrente posee un rango resistivo que puede variar en un determinado porcentaje, siendo las resistencias más precisas las que poseen una banda en su tolerancia de color dorado que representan el 5% de su valor y la banda de tolerancia de color plateado representa el 10%, existe una tercera banda, la cual es sin color y representa el 20%, haciendo a este tipo de resistencias las menos precisas del mercado. Por ejemplo, si tenemos una resistencia de 100 Ohmios y la banda es dorada, tendremos que el 5% de 100 es 5, por lo tanto debemos sumar y restar este 5 al valor 100 de la resistencia, con lo que o tendremos un valor resistivo que puede estar entre 95 ohmios y 105 ohmios, pero decimos que el valor de esa resistencia es aproximadamente 100 ohmios. Si la tolerancia de esta resistencia de 100 ohmios es de color plata, el 10% de 100 es 10, por lo tanto, esta resistencia puede tener un valor entre 90 ohmios y 110 ohmios. Por último, si la tolerancia de esta resistencia es una banda sin color, tendremos que el 20% de 100 es 20, por lo tanto, esta resistencia puede tener un valor entre 80 ohmios y 120 ohmios.

Tolerancia:

Dorado: 5%
Plateado: 10%
Sin color: 20%

Algo que debemos saber y tener en cuenta es la notación Científica:

K = Kilo = 000 Tres (3) ceros
M = Mega = 000000 Seis (6) Ceros
G = Giga = 000000000 Nueve (9) Ceros
T = Tera = 000000000000 Doce (12) Ceros
Con esta herramienta podemos resumir la cantidad de ceros en una resistencia

lunes, 10 de junio de 2013

Ejemplos 1 y 2

 Ejemplos Prácticos

Ejemplo 1

Aquí tenemos esta resistencia con los siguientes colores:
Primera Banda: Azul = Número 6
Segunda Banda: Rojo = Número 2
Tercera Banda: Naranja = Ceros: 000
Cuarta Banda: Dorado = Tolerancia = 5%
Anotamos: R = 62000 Ohm + ó -  5%
Según la Notación científica 000 = K
R = 62 K Ohm y el 5% de 62000 es 3100, por lo tanto:
La Resistencia que podremos medir estará entre los siguientes valores: 58900 Omh y 65100 Ohm
Total: R = 62 K más o menos 3100 Ohm


Ejemplo 2

Aquí tenemos esta resistencia con los siguientes colores:
Primera Banda: Rojo = Número 2
Segunda Banda: Azul = Número 6
Tercera Banda: Verde = Ceros: 00000
Cuarta Banda: Dorado = Tolerancia = 5%
Anotamos: R = 2.600.000 Ohm + ó -  5%
Según la Notación científica 000000 = M
R = 2,6 K Ohm y el 5% de 2.600.000 es 130.000. Recuerda que si la M son 6 ceros, al quitarle 5 ceros al 2.600.000, nos quedará debiendo 1 por lo tanto corremos la coma un lugar más y quedará entre el 2 y el 6.
La Resistencia que podremos medir estará entre los siguientes valores: 2.470.000 Omh y 2.730.000 Ohm
Total: R = 2,6 K más o menos 130000 Ohm

sábado, 8 de junio de 2013

Ejemplos 3 y 4

Sigamos practicando:

Ejemplo 3

Aquí tenemos esta resistencia con los siguientes colores:
Primera Banda: Naranja = Número 3
Segunda Banda: Blanco = Número 9
Tercera Banda: Negro = Ceros: ninguno (No tiene ceros)
Cuarta Banda: Plateado = Tolerancia = 10%
Anotamos: R = 39 Ohm + ó - 10%
No necesitamos la Notación científica
R = 39 Ohm y el 10% de 39 es 1,95, por lo tanto:
La Resistencia que podremos medir estará entre los siguientes valores: 37,05 Omh y 40,95 Ohm
Total: R = 39 Ohm más o menos 1,95 Ohm


Ejemplo 4

Aquí tenemos esta resistencia con los siguientes colores:
Primera Banda: Negro = Número 0
Segunda Banda: Marrón = Número 1
Tercera Banda: Negro = Ceros: ninguno (No tiene ceros)
Cuarta Banda: Plateado = Tolerancia = 10%
Anotamos: R = 01 Ohm + ó - 10%
No necesitamos la Notación científica
R = 1 Ohm y el 10% de 1 es 0,1, por lo tanto:
La Resistencia que podremos medir estará entre los siguientes valores: 0,9 Omh y 1,1 Ohm
Total: R = 1 Ohm más o menos 0,1 Ohm

jueves, 6 de junio de 2013

Ejemplos 5 y 6

Sigamos Practicando

Ejemplo 5

Aquí tenemos esta resistencia con los siguientes colores:
Primera Banda: Violeta = Número 7
Segunda Banda: Amarillo = Número 4
Tercera Banda: Azul = Ceros: 000000
Cuarta Banda: Sin Color = Tolerancia = 20%
Anotamos: R = 74.000.000 Ohm + ó - 10%
Según la Notación científica: 000000 = M
R = 74 M Ohm y el 20% de 74.000.000 es 14.800.000, por lo tanto:
La Resistencia que podremos medir estará entre los siguientes valores: 59200000 Omh y 88.800.000 Ohm
Total: R = 74 M Ohm más o menos 14.800.000 Ohm

Ejemplo 6

Aquí tenemos esta resistencia con los siguientes colores:
Primera Banda: Blanco = Número 9
Segunda Banda: Gris = Número 8
Tercera Banda: Violeta = Ceros: 0000000
Cuarta Banda: Dorado = Tolerancia = 5%
Anotamos: R = 980.000.000 Ohm + ó - 5%
Según la Notación científica: 000000 = M
R = 980 M Ohm y el 5% de 980.000.000 es, 49.000.000 por lo tanto:
La Resistencia que podremos medir estará entre los siguientes valores: 931.000.000 Omh y 1.029.000.000 Ohm
Total: R = 980 M Ohm más o menos 49 M Ohm

martes, 4 de junio de 2013

Ejemplos 7 y 8

Sigamos Practicando

Ejemplo 7

Aquí tenemos esta resistencia con los siguientes colores:
Primera Banda: Marrón = Número 1
Segunda Banda: Negro = Número 0
Tercera Banda: Negro = Ceros: ninguno (No tiene ceros)
Cuarta Banda: Dorado = Tolerancia = 5%
Anotamos: R = 10 Ohm + ó - 5%
No necesitamos la Notación científica
R = 10 Ohm y el 5% de 10 es 0,5 por lo tanto:
La Resistencia que podremos medir estará entre los siguientes valores: 9,5 Ohm y 10,5 Ohm
Total: R = 10 Ohm más o menos 0,5 Ohm


Ejemplo 8

Aquí tenemos esta resistencia con los siguientes colores:
Primera Banda: Marrón = Número 1
Segunda Banda: Negro = Número 0
Tercera Banda: Marrón = Ceros: 0 Tiene 1 cero
Cuarta Banda: Dorado = Tolerancia = 5%
Anotamos: R = 100 Ohm + ó - 5%
No necesitamos la Notación científica
R = 10 Ohm y el 5% de 10 es 0,5 por lo tanto:
La Resistencia que podremos medir estará entre los siguientes valores: 9,5 Ohm y 10,5 Ohm
Total: R = 10 Ohm más o menos 0,5 Ohm

domingo, 2 de junio de 2013

Ejemplos 9 y 10




Ejemplo 9
Aquí tenemos esta resistencia con los siguientes colores:
Primera Banda: Marrón = Número 1
Segunda Banda: Negro = Número 0
Tercera Banda: Rojo = Ceros: 00
Cuarta Banda: Dorado = Tolerancia = 5%
Anotamos: R = 1000 Ohm + ó - 5%
Según la Notación científica: K = 000
R = 1 K Ohm y el 5% de 1000 es 50 por lo tanto:
La Resistencia que podremos medir estará entre los siguientes valores: 950 Ohm y 1050 Ohm
Total: R = 1 K Ohm más o menos 50 Ohm


Ejemplo 10

Aquí tenemos esta resistencia con los siguientes colores:
Primera Banda: Marrón = Número 1
Segunda Banda: Negro = Número 0
Tercera Banda: Naranja = Ceros: 000
Cuarta Banda: Dorado = Tolerancia = 5%
Anotamos: R = 10000 Ohm + ó - 5%
Según la Notación científica: K = 000
R = 10 K Ohm y el 5% de 10000 es 500 por lo tanto:
La Resistencia que podremos medir estará entre los siguientes valores: 9500 Ohm y 10500 Ohm
Total: R = 10 K Ohm más o menos 500 Ohm

jueves, 30 de mayo de 2013

Interesante

Interesante:
          Electrónica para Niños es un programa dedicado a todas aquellas personas amantes de la ciencia y la Electrónica. Cada circuito que te propongo allí, está elaborado paso a paso con el fin de poder armarlo con las indicaciones que se dan. Ve al canal y deja un comentario o alguna inquietud y con gusto te responderé.




Observa los videos en el siguiente canal:

                      

martes, 28 de mayo de 2013

Luz Electrónica Intermitente


Luz Electrónica Intermitente

Luz Electrónica Intermitente
Circuito Electrónico Astable:
          Este circuito electrónico, hace que una luz encienda y apague a través del tiempo con rangos variables de intermitencia, es decir, que se puede variar la frecuencia en que se enciende y se paga la luz con una perilla (Potenciómetro). Éste circuito puede controlar la intermitencia en el encendido y apagado de un motor, de un relé, de un calentador o de una lámpara de potencia. Lo sencillo de éste dispositivo, hace que podamos experimentar con la fabricación de sistemas de control electrónicos. La fabricación de este aparato electrónico está basado en el funcionamiento del circuito integrado LM555 ó de ECG955M, los demás componentes electrónicos conectados a él, hacen que su funcionamiento variable sea controlable por el usuario. Propondremos para éste circuito la receta electrónica indispensable para conseguir los componentes del dispositivo. Este circuito esta hecho paso a paso por lo que cualquier persona que consiga todos los componentes y siga todas las recomendaciones de este blog, podrá armar y hacer funcionar el dispositivo de la luz electrónica intermitente. Las fotos fueron elaboradas en un programa en 3D con el fin de poder rotar las imágenes a la conveniencia del observador y sea mas sencillo la fabricación del proyecto. Este es el final de la página, por favor deje sus comentarios aquí al final.

sábado, 25 de mayo de 2013

Receta Electrónica


Receta Electrónica y funcionamiento de cada componente:
Para nuestro Proyecto de la Luz Electrónica Intermitente usaremos:          

 1) Un Circuito Integrado LM555 ó ECG955M      

     El temporizador 555 es un circuito integrado llamado comúnmente chip, se utiliza en variedades de temporizadores, como: La generación de impulsos y oscilador. El 555 puede ser utilizado para proporcionar retardos de tiempo, como un oscilador y como un elemento flip-flop (Más adelante hablaremos de esto). Derivados proporcionan hasta cuatro circuitos de sincronización en un solo paquete.  Se dice que es un circuito discreto, ya que su encapsulado negro no permite ver qué elementos contiene en su interior. Veamos los modos en los que se puede conectar. Los tres modos de funcionamiento siguientes, sólo deben ser usados como referencia, ya que usaremos el modo Astable.

El 555 tiene tres modos de funcionamiento:
1.     Monoestable: En este modo el 555 funciona como un generador de impulsos. Las aplicaciones incluyen, detección de falta de pulso temporizadores, interruptores, interruptores táctiles, divisor de frecuencia, la medición de capacitancia, modulación de ancho de pulso (PWM) y así sucesivamente. En otro capítulo armaremos un múltivibrador monoestable.
2.     BiestableEl 555 puede operar como un flip-flop, si el pin DISCHARGE no está conectado y no se utiliza ningún capacitor. Los usos incluyen interruptores enclavados libre de rebotes.
3.     AstableEl 555 puede operar como un oscilador. Los usos incluyen LED y luces de una lámpara, la generación de pulsos, relojes lógicos, la generación de tonos, alarmas de seguridad, la posición de modulación de impulsos, etc. El 555 puede ser utilizado como un simple ADC, la conversión de un valor analógico a una longitud de pulso. Por ejemplo, la selección de un termistor como resistencia de temporización permite el uso de la 555 en un sensor de temperatura: el período del impulso de salida está determinada por la temperatura.
Usaremos el modo ASTABLE.
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2) Un Potenciómetro de 100 K ohm
Un potenciómetro es un resistor cuyo valor de resistencia es variable. De esta manera, indirectamente, se puede controlar la intensidad de corriente que fluye por un circuito si se conecta en paralelo, o la diferencia de potencial al conectarlo en serie.
Normalmente, los potenciómetros se utilizan en circuitos de poca corriente. Para circuitos de corrientes mayores, se utilizan los reóstatos que pueden disipar más potencia.

Según su aplicación se distinguen en varios tipos:
1.  Potenciómetros de mando: Son adecuados para su uso como elemento de control en los aparatos electrónicos. El usuario acciona sobre ellos para variar los parámetros normales de funcionamiento. Por ejemplo, el volumen de una radio.
2.   Potenciómetros de ajuste: Controlan parámetros preajustados, normalmente en fábrica, que el usuario no suele tener que retocar, por lo que no suelen ser accesibles desde el exterior. Existen tanto encapsulados en plástico como sin cápsula, y se suelen distinguir potenciómetros de ajuste vertical, cuyo eje de giro es vertical, y potenciómetros de ajuste horizontal, con el eje de giro paralelo al circuito impreso.
3. Potenciómetros lineales: La resistencia es proporcional al ángulo de giro. Generalmente denominados con una letra B.
4. Potenciómetros Logarítmicos: La resistencia depende logarítmicamente del ángulo de giro. Generalmente denominados con una letra A.
5.   Potenciómetros Senoidales: La resistencia es proporcional al seno del ángulo de giro. Dos potenciómetros senoidales solidarios y girados 90° proporcionan el seno y el coseno del ángulo de giro. Pueden tener topes de fin de carrera o no.
6.  Potenciómetros Antilogarítmicos: Generalmente denominados con una letra F.
7. Potenciómetros Multivuelta:  Para un ajuste fino de la resistencia existen potenciómetros multivuelta, en los que el cursor va unido a un tornillo desmultiplicador, de modo que para completar el recorrido necesita varias vueltas del órgano de mando.
Usaremos un potenciómetro Logarítmico de 100 K ohm por ser los más comunes
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Condensador
Electrolítico
3) Un condensador electrolítico de 10 micro faradios, 25 voltios
      Un condensador electrolítico es un tipo de condensador que usa un líquido iónico conductor como una de sus placas. Típicamente con más capacidad por unidad de volumen que otros tipos de condensadores, son valiosos en circuitos eléctricos con relativa alta corriente y baja frecuencia. Este es especialmente el caso en los filtros de alimentadores de corriente, donde se usan para almacenar la carga, y moderar el voltaje de salida y las fluctuaciones de corriente en la salida rectificada. También son muy usados en los circuitos que deben conducir corriente continua pero no corriente alterna. Los condensadores electrolíticos pueden tener mucha capacitancia, permitiendo la construcción de filtros de muy baja frecuencia. El valor de la capacidad de cualquier condensador (también conocido como capacitancia) es una medida de la cantidad de carga almacenada, por unidad de diferencia de potencial entre sus placas. La unidad básica de capacidad en el sistema internacional de unidades es el faradio que es un culombio por voltio. Sin embargo, esta unidad es muy grande para las capacidades típicas de los condensadores reales (hasta la invención del condensador de doble capa), de forma que el microfaradio (10-6), nanofaradio (10-9) ypicofaradio (10-12) se usan más comúnmente. Estas unidades se abrevian como μF o uF, nF y pF.     
      Recuerda usar un condensador electrolítico de 10 micro faradios, 12 voltios
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Diodo LED
4) Un LED o diodo emisor de luz de cualquier color
         Un LED o diodo emisor de luz es un dispositivo opto electrónico que utiliza las propiedades ópticas de algunos materiales semiconductores para producir fotones a través del fenómeno de la emisión espontánea o de la recombinación de pares electrón - hueco. Los LED son un tipo especial de diodo de unión PN, formado por una capa delgada de material semiconductor. Los electrones y agujeros se inyectan en una zona de recombinación a través de dos regiones del diodo cubierto con impurezas de diferentes tipos, a saber, tipo N para los electrones y P para las lagunas. Cuando se somete a una tensión directa, se reduce la barrera de potencial de la unión, los electrones de la banda de conducción del semiconductor se recombinan con los huecos en la banda de valencia y liberan energía suficiente en forma de fotones. Debido a la reducción del espesor de la barrera de potencial con un número razonable de estos fotones, puede salir y ser emitida como luz. Se puede ver por lo tanto, también como un transductor electro-óptico.
No importa el color de Diodo LED que uses
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5)  2 Resistencias de 1 K Ω ó 1000 Ω
Resistencia de 1KΩ ó 1000 Ω
          Se denomina resistor o bien resistencia al componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito. En el propio argot eléctrico y electrónico, son conocidos simplemente como resistencias. En otros casos, como en las planchas, calentadores, etc., se emplean resistencias para producir calor aprovechando el efecto Joule. Es un material formado por carbón y otros elementos resistivos para disminuir la corriente que pasa. Se opone al paso de la corriente. La corriente máxima en un resistor viene condicionada por la máxima potencia que pueda disipar su cuerpo. Esta potencia se puede identificar visualmente a partir del diámetro sin que sea necesaria otra indicación. Para caracterizar un resistor hacen falta tres valores: resistencia eléctrica, disipación máxima y precisión o tolerancia. Estos valores se indican normalmente en el encapsulado dependiendo del tipo de éste; para el tipo de encapsulado axial, el que se observa en las fotografías, dichos valores van rotulados con un código de franjas de colores. Estos valores se indican con un conjunto de rayas de colores sobre el cuerpo del elemento. Son tres, cuatro o cinco rayas; dejando la raya de tolerancia (normalmente plateada o dorada) a la derecha, se leen de izquierda a derecha. La última raya indica la tolerancia (precisión). De las restantes, la última es el multiplicador y las otras indican las cifras significativas del valor de la resistencia. El valor de la resistencia eléctrica se obtiene leyendo las cifras como un número de una, dos o tres cifras; se multiplica por el multiplicador y se obtiene el resultado en Ohmios (Ω).
La potencia de la resistencia debe ser de 1/4 de vatio (W) o mayor

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   6) Un Protoboard pequeño:

     El protoboard o tabla de proyectos es un dispositivo que provee las características necesarias para proporcionarle a los componentes electrónicos conexión eficiente y estabilidad en el montaje mientras se prueban los circuitos, sin necesidad desoldarlos, pudiendo así hacer modificaciones rápidas y muy variadas para conseguir diferentes comportamientos en los circuitos que se montan. El protoboard en su aspecto externo tiene una superficie o soporte de plástico lleno de perforaciones ordenadas en filas y columnas, como una matriz que da múltiples posibilidades de forma de conexión. Al interior de cada orificio hay a unas tiras metálicas flexibles de berilio-cobre, (recubiertas con un antioxidante de plata-níquel). Cada tira o lamina va entrelazando grupos de cinco perforaciones, en posición vertical, que conforman las columnas, ya sea superiores o inferiores, Las columnas superiores van separadas de las columnas inferiores por una ranura o "canal central" que aísla o separa eléctricamente dichas columnas. Estas columnas van codificadas con números y letras para las filas. Tanto en la parte extrema superior como inferior, el protoboard lleva una pieza longitudinal desmontable, ya que poseen unas uñas o pestañas que se complementan con el "bloque principal" del protoboard. Estas dos piezas longitudinales extremas se llaman "Buses", superior e inferior. Cada bus está formado en su interior por cuatro tiras metálicas, paralelas de dos en dos, separadas eléctricamente (como marca de separación lleva una "W").
Puedes empezar con un protoboard pequeño para tus modelos

      7) Una Batería de 12 voltios 1 amperio.
Con el fin que te dure para muchos proyectos por ser recargable

           Una batería eléctrica o acumulador eléctrico es un dispositivo que almacena energía eléctrica, usando procedimientos electro químicos y que posteriormente la devuelve casi en su totalidad; este ciclo puede repetirse por un determinado número de veces. Se trata de un generador eléctrico secundario; es decir, un generador que no puede funcionar sin que se le haya suministrado electricidad previamente, mediante lo que se denomina proceso de carga. El principio de funcionamiento de un acumulador está basado esencialmente en un proceso químico reversible llamado reducción-oxidación, un proceso en el cual uno de los componentes se oxida (pierde electrones) y el otro se reduce (gana electrones); es decir, un proceso cuyos componentes no resulten consumidos ni se pierdan, sino que meramente cambian su estado de oxidación y, que a su vez pueden retornar a su estado original en las circunstancias adecuadas. Estas circunstancias son, en el caso de los acumuladores, el cierre del circuito externo, durante el proceso de descarga, y la aplicación de una corriente, igualmente externa, durante la carga. Resulta que procesos de este tipo son bastante comunes en las relaciones entre los elementos químicos y la electricidad durante el proceso denominado electrólisis, y en los generadores voltaicos o pilas. Los investigadores del siglo XIX dedicaron numerosos esfuerzos a observar y a esclarecer este fenómeno, que recibió el nombre de polarización. Un acumulador es, así, un dispositivo en el que la polarización se lleva a sus límites alcanzables, y consta, en general, de dos electrodos, del mismo o de distinto material, sumergidos en un electrolito.
La batería que te sugiero será útil para todos los proyectos futuros, más adelante te enseñare
a fabricar reguladores para que tengas diferentes tipos de voltajes 

8) Varios trozos de Cable Telefónico de un solo pelo o una sola hebra
           El cable que usaremos para todos nuestros modelos debe ser apropiado para introducirlo en el protoboard y que no le cause molestias, ya que si usamos cable que sea muy grueso, haremos que se ensanchen las laminas y si usamos cable muy fino o con muchas hebras, este se partirá y empezará a acumularse dentro de los orificios de la tabla, ocasionando efectos no deseados en los circuitos. Usa muchos colores en los cables con el fin que lleves una secuencia lógica y divertida en tus modelos electrónicos. No uses los dientes para pelar el cable, usa siempre herramientas como un corta frío o piqueta o unas pinzas. Entre más ordenado seas, mejor comprenderás esta disciplina y te brindará sus frutos.

Muy bien, teniendo todos los componentes, empezemos a fabricar nuestro proyecto: