LA ELECTRICIDAD
Es originado por cargas eléctricas estáticas o movimiento y su interacción
cuando una carga se encuentra en reposo produce fuerzas sobre otra, situaciones dichas en su interno. Si la varga se desplaza produce fuerzas magnéticas.
CONDUCTORES
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NO
CONDUCTORES
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SEMI
CONDUCTORES
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Oro
Cobre
Plata
Agua
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Plásticos
madera
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Silicio
Germanio
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VOLTAJE
Es una comparación de las energías que experimenta una carga entre 2 cargas y ubicaciones
a todo esto se lo conoce como LEY DE HENRY.
DIFERENCIA DE POTENCIAL.
es el voltaje, o la fuente de donde surge la energía para dicho circuito
FUERZA ELECTROMOTRIZ
( FEM ) es toda capaz de mantener una diferencia de potencias entre 2 puntos de un circuito abierto o cerrado, es el pasar de la carga del polo positivo al polo negativo.
CORRIENTE ALTERNA
Se la denomina así a la corriente eléctrica o electricidad, donde la magnitud y la dirección varían ciclicamente.
La forma de la honda de esta es la forma conoidal (seno) puesto que consigue una emisión mas eficaz de la energía .
TENSION
fuerza que tiene los electrones para ir de un lugar a otro a mayor tensión = mayor corriente
CORRIENTE
es la cantidad de electrones por segundo, que pasa por determinados puntos del circuito
CORRIENTE CONTINUA O DIRECTA
Su principal característica es que los electrones o Cargas siempre fluyen dentro de un circuito electrónico cerrado en el mismo sentido se trasladan del polo + al -
COMPONENTES ELECTRÓNICOS
DIFERENCIA ENTRE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
las 2 utilizan corriente electrica, pero con distintos:
TENSIONES E INTENSIDADES
1) la electricidad trabaja con grandes tensiones
2) la electrónica trabaja con tensiones reducidas
APLICACIONES
- La electricidad trabaja con grandes potencias, utilizando para aplicaciones de potencia elevada ( mover motores de maquinas, fabricas, etc )
- la electrónica trabaja con potencias reducidas, adecuadas ara aplicaciones de tecnología de la información ( informática, telecomunicaciones, etc)
RESISTORES
controlan el paso dentro de un circuito electrónico
resistores eléctricos--- discretos = los condensadores, diodos, transistores, etc
CHIP
pequeñas pastillas de miles d millones de componentes discretos integrados en una área pequeña
TARJETAS
asociación de componentes discretos y chips sobre una placa, presentan funcionalidades muy complejas y avanzadas
TABLA DE RESISTENCIAS

2º PARCIAL
COMPONENTES ELECTRÓNICOS
COMPONENTES PASIVOS
son aquellos componentes que actúan como receptores y consumidores de la señal electrica, no genera ni ganancias ni control de la señal electrica
COMPONENTES ACTIVOS
se tarta de componentes capaces de general, modificar o ampliar la señal electrica como el yodo, transistor, resistencia

INTENSIDAD
cantidad de electrones en un circuito (amperios A)
TENSIÓN
fuerza de electrones para ir de un punto a otro (en voltios V)
RESISTOR
es la mide en ohmnis. Oposición que ofrece un circuito al paso de la corriente electrica
Magnitud eléctrica
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Símbolo
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Unidad eléctrica
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instrumento de medida
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Tensión
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E
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Voltios
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voltimetro
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Intensidad
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I
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Amperios
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Amperímetro
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resistor
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V
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Ohmnios
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ohmetro
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LEY DE OHM
Solución: Para darle solución a este problema, basta con retomar los datos del problema que en este caso sería la resistencia de 10 Ohmios, y una tensión de 30 Volts, por lo que tendríamos.
El problema nos pide la corriente, por lo que tendremos que aplicar la ley del ohm, para hallarla.
Solución: Del mismo modo que el ejemplo anterior, lo que necesitamos es retomar nuestros datos, que en este caso serían los 4 amperios que atraviesan sobre el circuito de la plancha y la resistencia de 10 ohmios, por lo que:
En este caso nuestra fórmula será la misma, solo que ahora la vamos a despejar.
Ahora reemplazamos nuestros datos.
Por lo que tendríamos 40 Volts como respuesta, que serían los que atraviesan entres los dos puntos de la plancha.
TRANSFORMACIÓN DE MAGNITUDES
Al expresar magnitudes demasiadas grandes o pequeñas se nos hace muy difícil, debido a la cantaidad de ceros que se devén colocar, por ellos se expresa en funciones de sus múltiplos y submúltiplos, utilizando base de 10 y decimal
CIRCUITO EN SERIE
es aquel circuito donde los elementos están uno a continuación del otro, formando un solo camino y la corriente pasa integra por todos los elementos
en esta clase de circuitos la tension se divide para cada resistencia
- la resistencia total es iguala ala suma de todas las resistencias parciales
- la intensidad es la misma en todo lado del circuito
- la tension aplicada al circuito es igual a las tensiones parcuales aplicadas een cada resistencia
- si se quema un elemento, deja de funcionar el circuito
3º PARCIAL
COMPUTADORA
Maquina electrónica que facilita las operaciones y realiza cálculos
SISTEMAS OPERATIVOS
Programas principal del computador
GENERACIONES
MICROPROCESADORES

PARTES DEL MICROPROCESADOR
- ALU.- Unidad Aritmetica Logica
- FPU.- Unidad de Porocesamiento de Archivo
UNIDAD DE DECODIFICACION
se encarga de interpretar el código para averiguar el tipo de instrucción, como los de sima, restas, etc o almacenamiento de datos
UNIDAD DE EJECUCION
Da orden a los diferentes partes del mismo, para ejecutar instrucciones
UNIDAD ARITMETICA LOGICA
Realiza las operaciones de suma, resta, multiplicación,..... y dígitos binarios
FUENTES DE PODER
Es la fuente de alimentación de energía que logra transmitir energia a la placa base del computador
es la que transforma la tensión alterna de la red industrial a una tension casi continua
ATX
esta compuestas de 20 pines y 9 voltajes con cable naranja= +3,3 ; rojo =+5 ; amarillo =+12
- ATX 12V VERSION 1.0
- ATX 12V VERSION 1.3
- ATX 12V version 2.1
DIFERENCIA ENTRE PROCESADORES INTEL i3, i5, i7
Las marcas de procesador Intel Core i3, i5 e i7 se dividen en procesadores de computadoras de escritorio y portátiles (o móviles). El i3 es únicamente una CPU de doble núcleo, el i5 ofrece opciones de dos y cuatro núcleos, mientras que el i7 se divide en opciones de dos, cuatro y seis núcleos. Los chips Intel i3/i5/i7 lanzados desde 2008 hasta 2010 utilizan el proceso de fabricación de 45 nanómetros, mientras que la mayoría de los chips posteriores al año 2010 usan el proceso de fabricación más pequeño de 32 nanómetros en su lugar.
Velocidades
Debido a que las CPU de escritorio son generalmente más rápidas que las móviles, los rangos de velocidad del núcleo (o procesador) de los Intel Core i3, i5 e i7 son de 1,2 GHz a 3,33 GHz; 1,06 GHz a 3,6 GHz y 1,06 GHz a 3,46 GHz, respectivamente. En cuanto a la velocidad de transferencia de datos, la mayoría de los chips Core utilizan la tecnología Direct Media Interface de Intel para lograr tasas de 2,5 o 5 gigatransferencias por segundo. Sin embargo, algunos procesadores i7 utilizan el enlace QuickPath Interconnect de la compañía, obteniendo velocidades de transferencia de datos de hasta 6,4 gigatransferencias por segundo.
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