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Guía de Armado: Partes para Circuitos Eléctricos
Circuitos eléctricos básico en corriente continua y alterna Unos pocos componentes bastarán para estudiar las características fundamentales de todos los circuitos eléctricos:
  • Cables de conexión
  • Nueces
  • Bases con resistencias, lamparitas y diodos
  • Multímetro
  • Fuente de alimentación
 
Cables de conexión
 
  • Consiga un trozo de 1,6m cable forrado en plástico de 1 o 1.5mm2 de sección y 8 fichas banana macho, o alternativamente 8 pinzas cocodrilo
  • Corte el cable en 2 trozos de 50cm y 2 trozoas de 30cm
  • Pele el último centímetro libre de cada extremo
  • Suelde (o atornille) las fichas banana o pinzas cocodrilo a estos extremos
 
Nueces
  Se llaman nueces a unos trozos metálicos en los que se pueden efectuar las conexiones de distintos cables entre sí

Consiga trozos de alumino (puede ser de perfilería de 1 x 1cm) y practique 3 perforaciones en cada uno con una mecha de 4mm

 
Bases con resistencias, lamparitas y diodos
  • Suelde las orejas de un portalámpara, resistencia, diodo o LED a dos rectángulos de hojalata de 2 x 4 cm
  • Recuerde agregar una resistencia limitadora de corriente si arma un circuito con diodo o LED. Recomendamos un valor de 100 ohm
  • Fije el conjunto mediante clavos pequeños a una base de madera de 1 x 3 x 6cm
  • Para las experiencias sugeridas en este trabajo aconsejamos usar resistores de 100 y 300ohm, capaces de disipar 2W
  • También es posible enrollar una parte de los rectángulos de hojalata sobre una forma cilíndrica de 4mm de espesor antes de armar los conjuntos, conformando una hembra para las fichas banana. Esta forma de conexión es más robusta y segura que la que utiliza pinzas cocodrilo
 
Multímetro
 
  • Lo mejor es comprar uno hecho
  • Hay una infinidad de modelos disponibles
  • A los fines de este trabajo los mejores son los más sencillos
  • A pesar de la diversidad de modelos, todos se manejan de manera muy similar. Describimos el uso de uno de los modelos más populares del mercado en el anexo siguiente
 
Fuente de alimentación
  Las experiencias sugeridas en este trabajo requieren contar con una fuente de alimentación capaz de entregar 3A con tensiones de alterna de 2, 4, 6, 8, 10 y 12V, y tensiones de continua resultantes de rectificar las tensiones anteriores.

Esto se consigue muy fácilmente con un transformador, bobinado especialmente, con las siguientes derivaciones: 0, 6, 8, 10 y 12V.

La rectificación se lleva a cabo con un puente rectificador dimensionado para soportar 6A o más. Si bien es posible armar un puente soldando entre sí 4 diodos de manera adecuada, es mucho más práctico, seguro y económico comprar un puente monolítico

Las experiencias relacionadas con la Ley de Ohm necesitan que la tensión rectificada sea filtrada, lo que puede conseguirse muy fácilmente con un capacitor electrolítico de 1000 o 2200 microF con una aislación de 25V o más

Si bien las tensiones presentes en el secundario del transformador son completamente inofensivas, no ocurre lo mismo con el circuito primario. Esto hace aconsejable encomendar el armado de la fuente a una persona idónea, y alojar el montaje en una caja que impida el acceso de los alumnos a las partes peligrosas.

El uso de la fuente de alimentación se describe en el anexo siguiente

Ver equipo anterior siguiente

 
INDICE DE PRACTICAS   (cada título es un hipervínculo)
Electrostática Circuitos Eléctricos Efectos Magnéticos de las Corrientes Ferromagnetismo Inducción de corrientes y aplicaciones tecnológicas
 
GUIAS DE BRICOLAGE
  En las secciones siguientes encontrarán planos e instrucciones para construir cada uno de los aparatos usados en este equipo.
 
Cargas por Fricción - Discos de Telgopor y Paño de Lana
Discos de Telgopor para determinar tipos y propiedades de las cargas electrostáticas

¿Cómo conseguir cargas por fricción y manifestar la atracción entre cargas iguales?

¿Cómo manifestar la repulsión entre cargas opuestas?

 
Electroscopio y varilla de vidrio
Electroscopio ¿Cómo detectar una acumulación de cargas?

¿Cómo averiguar si un material es realmente aislante?

¿Cómo saber si el aire está ionizado?

¿Cómo construir un Electroscopio?

 
Péndulo eléctrico
Péndulo eléctrico (sin médula de sauco)

 

¿Cómo manifestar visiblemente la inducción y atracción electrostática?

¿Cómo manifestar el reacomodamiento de cargas en un conductor?

¿Cómo construir un péndulo eléctrico?

 
Electróforo de Volta, Plancha de Telgopor y Paño de Lana
Electróforo de Volta, Plancha de Telgopor y Paño de Lana

 

¿Cómo producir y almacenar cargas eléctricas?

¿Cómo construir un Electróforo de Volta?

 
Molinete eléctrico
Molinete Electrostático

 

¿Cómo manifestar el efecto de las puntas?

¿Cómo construir un Molinete eléctrico?

 
Jaula de Faraday
Jaula de Faraday

 

¿Cómo es el campo eléctrico dentro del espacio rodeado por un conductor?

¿Cómo anular un campo eléctrico?

¿Cómo construir una Jaula de Faraday?

 
Condensador plano (una versión moderna de la botella de Leyden)
Condensador Plano (la versión moderna de la botella de Leyden) ¿Cómo almacenar cargas eléctricas?

¿Cómo construir una botella de Leyden? ¿Cómo hacer lo mismo ocupando menos espacio?

 
Ping Pong eléctrico
Ping Pong Electrostático (modelo de transporte discreto de cargas)

 

¿Cómo visualizar el flujo de cargas?

¿Qué es una corriente?

¿Cómo construir un Ping Pong eléctrico?
(una demostración interesante del transporte discreto de cargas)

 
Circuitos eléctricos
Circuitos eléctricos básico en corriente continua y alterna ¿Cómo construir fácilmente circuitos eléctricos?
Hay que fabricar:

Multímetro: no hay más remedio que comprarlo hecho

 
Interacción entre corrientes de diferentes configuraciones geométricas
Soporte polifuncional para estudiar interacción entre corrientes con distintas config.ciones geométricas

 

¿Cómo construir un conjunto para estudiar las interacciones entre diferentes corrientes eléctricas?

Juego de conductores y bobinas para estudiar fuerzas magnéticas entre corrientes

 
Minibrújula Colgante

 

¿Cómo construir una minibrújula?

 
Espectro de Corrientes Rectilíneas
Espectro magnético de una corriente rectilínea

 

¿Cómo conseguir el espectro de una corriente rectilínea?

 
Espectro de Corrientes Circulares
Espectro magnético de una corriente circular

 

¿Cómo conseguir el espectro de una corriente circular?

 
Espectro de Bobinas planas dobles (tipo Helmholtz y de campos enfrentados)
Espectro magnético de dos bobinas en config.ción de Helmholz Espectro magnético de dos bobinas planas con corrientes circulando en sentidos contrarios

 

¿Cómo conseguir el espectro de un par de bobinas planas?

 
Espectro de un Solenoide
Espectro magnético de un solenoide

 

¿Cómo construir un Solenoide?

 
Espectro de un Solenoide Toroidal
Espectro magnético de un toroide

 

¿Cómo construir un solenoide toroidal?

 
Espectro de un Imán Permanente
Espectro magnético de un imán plano (nótese la similitud con el espectro de una bobina plana)

 

¿Cómo conseguir el espectro de un imán permanente?

 
Transformador
Transformador con núcleo móvil

 

¿Cómo construir un transformador de acoplamiento variable?

 
Levitador Magnético
Levitador magnético (transformador con secundario/s móviles en cortocircuito)

 

¿Cómo construir un Levitador Magnético?

 
Motor de inducción
Motor de inducción con campo rotante y Jaula de Ardilla

 

¿Cómo construir un motor de inducción? (sin escobillas)

 
Autoría
  Ing. Agustín J. Frascino - Córdoba - Argentina Las guías constructivas y de trabajos prácticos aquí presentadas fueron creadas por el Ing. Agustín J. Frascino (QEPD 15-II-08) con la ayuda del Ing. Sergio San Román con el objeto de fomentar el trabajo experimental en la Enseñanza de la Física, aún en los casos en que la escasez de recursos económicos parecerían forzar a docentes y alumnos a contentarse con clases de tiza y pizarrón.

Para quienes decidan armar algunos de los aparatos aquí propuestos, nos permitimos recordarles que bajo costo no significa baja calidad o montaje descuidado. Recomendamos trabajar con prolijidad, respetando las dimensiones y materiales indicados. Los resultados serán a menudo sorprendentes, y en el camino se habrá aprendido algo más que Física.

Estas guías pueden reproducirse libre y gratuitamente, con la sola condición de mencionar su procedencia y autoría.

 
Temas relacionados
  Ver otros software y equipos para la enseñanza de la física