Conmutación De Una Célula Fotoeléctrica Cds - Activada Por La Luz; Conmutación De Una Célula Fotoeléctrica Cds - Activada Por La Oscuridad; Cargando Y Descargando De Un Condensador Electrónico; Descarga Resistencia-Condensador (Rc). Temporizador - CEBEKIT C-9751 Manual Del Usuario

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75 en 1 KIT GRABADOR DE VOCES Y SONIDOS
10.- Conmutación de una Célula Fotoeléctrica CdS (Sulfido de Cadmio) Activada por la Luz
Secuencia de conexionado 54-46-55, 47-17, 18-36, 56-35-14, 13-37-53
En este experimento utilizaremos una célula fotoeléctrica CdS en lugar de resistencia variable para controlar la resistencia.
1.- Conecte los cables según lo indicado en la secuencia de conexionado.
2.- Exponga la célula CdS a la luz. La resistencia de la célula CdS se vuelve menor, permitiendo el paso de una gran cantidad de corriente hasta la
base del transistor (35) y encendiendo el Led.
3.- Quite la célula CdS de la luz y tápela. La resistencia de la célula CdS se vuelve mayor, y el paso de la corriente hasta la base del transistor es
restringido, apagando el Led.
4.- Desconecte los cables del terminal 53 y luego retire cuidadosamente todos los otros cables.
Cuando está expuesta a la luz, la resistencia de la célula CdS disminuye y permite que pase más corriente, encendiendo el Led. Sin embargo,
cuando se tapa la célula CdS, su resistencia se incrementa y el paso de la corriente disminuye, apagando el Led. Este experimento le muestra como
una célula CdS puede ser utilizada como una resistencia controladora de luz.
11.- Conmutación de una Célula Fotoeléctrica CdS (Sulfido de Cadmio) Activada por la oscuridad
Secuencia de conexionado 54-46-7-5, 47-17, 18-36, 6-8-35-55, 37-56-53
En el experimento Nº10, hemos visto como una célula CdS podía ser utilizada para encender o apagar un Led. En este experimento, los efectos de
la luz y de la sombra serán invertidos.
1.- Conecte los cables según lo indicado en la secuencia de conexionado.
2.- Tape la célula CdS de la luz. El Led se enciende. Cuando la célula CdS está tapada, su resistencia se incrementa y restringe el paso de la
corriente a través de ella. Sin embargo, la corriente que está fluyendo hacia la base del transistor está incrementada y puede permitir al transistor
controlar la iluminación del Led.
3.- Exponga la célula CdS a la luz. El Led se apaga. Cuando se expone la célula CdS a la luz, la resistencia de la célula CdS se vuelve menor, y se
aumenta el paso de la corriente a través de ella. Sin embargo, la corriente que está fluyendo hacia la base del transistor está reducida por debajo
del nivel que necesita el transistor para poder trabajar y por lo tanto el Led no se encenderá.
4.- Desconecte los cables del terminal 53 y luego retire cuidadosamente todos los otros cables.
Puede utilizar un circuito como éste para encender automáticamente luces en el exterior de su casa cuando anochece.
12.- Cargando y descargando de un condensador electrónico
Secuencia de conexionado 54-78, 79-80-61, 81-46, 47-17, 18-62-53
Este experimento le mostrará como se carga y se descarga un condensador electrolítico en un circuito electrónico.
1.- Conecte los cables según lo indicado en la secuencia de conexionado.
2.- Pulse PLAY (78-79) para cargar el condensador.
3.- Pulse RECORD (80-81) para descargar la corriente del condensador. El Led emitirá breves flash de encendido y apagado.
4.- Desconecte los cables del terminal 53 y luego retire cuidadosamente todos los otros cables.
A pesar de que el circuito no esté conectado a las pilas, la electricidad almacenada en el condensador será soltada (o descargada) cuando se pulsa
RECORD y fluirá a través del circuito durante un corto instante. Como el condensador solamente puede almacenar una pequeña cantidad de
electricidad, no importa la cantidad de tiempo que se mantenga pulsando PLAY (78-79).

13.- Descarga resistencia-condensador (RC). Temporizador

Secuencia de conexionado 54-78-15, 16-46, 36-39-47, 37-38, 8-3-35, 79-63-7, 4-40-64-53
El experimento Nº9, nos enseñó la función de amplificación de un transistor, y en el experimento Nº12 vio evidencias de la función de carga y
descarga de un condensador. En este experimento, utilizará el transistor en un circuito Darlington para amplificar más la débil corriente descargada
por un condensador.
1.- Conecte los cables según lo indicado en la secuencia de conexionado.
2.- Pulse y mantenga así PLAY (78-79) para unir los dos transistores. La corriente fluye desde las pilas para cargar el condensador, activar los
transistores y encender el Led.
3.- Suelte PLAY para desconectar los dos transistores de las pilas. El Led reencenderá de manera continua durante 5-15 segundos y luego se
apagará.
4.- Desconecte los cables del terminal 53 y luego retire cuidadosamente todos los otros cables.
Un circuito Darlington es un grupo de transistores compuesto por tres terminales. Los colectores de los dos transistores (39 y 36) están conectados
juntos y el emisor del primer transistor (37) está directamente conectado a la base del segundo transistor (38). La corriente del emisor del primer
transistor iguala la corriente de la base del segundo transistor. Normalmente se utiliza las conexiones Darlington para activar un segundo transistor
desde una señal de entrada muy pequeña. Como la corriente descargada desde el condensador es muy baja, el tiempo de descarga del
condensador es prolongado. Esta pequeña corriente es amplificada por los dos transistores.
C-9751
C-9751
FADISEL S.L.
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