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CONALEP 058 “DON JUAN OSORIO LOPEZ” • Integrantes : • Oliver velasquez vazquez • Julio cesar torres torres • Alelhy Román león • Francisco Grajales rasgón • Moisés Rivas tome • Equipo 3 verificación de componentes

componentes electrónicos

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en esta diapositiva se muestran los componentes mas frecuentes electrónicos se muestra sus características principales

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Page 1: componentes electrónicos

CONALEP 058 “DON JUAN OSORIO LOPEZ”

• Integrantes :

• Oliver velasquez vazquez

• Julio cesar torres torres

• Alelhy Román león

• Francisco Grajales rasgón

• Moisés Rivas tome

• Equipo 3 verificación de componentes

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Transistor: para verificar si esta en funcionamiento correcto el primer paso es 1.- colocar el multímetro digital en la posición de «probar diodo» 2.- identificar sus 3 terminales del componente , de ahí se coloca la punta que tiene el cable rojo en la terminal de la base y la punta del cable color negro para tocar la terminal de emisor y colector .Estas lecturas deberían mostrar un nivel de resistencia alto.

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• Potenciómetro: un potenciómetro es una resistencia variable por lo cual su valor máximo es el valor original del potenciómetro para checar si este esta en buen estado con el multímetro lo pones en la función Ω ohm’s después lo pones con las puntas del multímetro en las patas de los extremos, sabiendo el valor de un potenciómetro entonces solo se regula al regularle todo lo que puede si da el mismo valor que entonces esta en buen estado

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• CIRCUITO INTEGRADO :Las pruebas en circuitos integrados suelen ser complejas, depende mayormente del grado de integración del mismo, algunos circuitos integrados desempeñan funciones simples y son fáciles de probar. Pero los de categorías superiores como microprocesadores y microcontroladores entre otros, se debe recurrir a toda la información posible para realizar un diagnostico del mismo.

Existen algunos métodos generalizados que nos pueden ayudar a diagnosticar un posible fallo en un circuito integrado, veamos a continuación.

- Observe el circuito integrado, quizás detecte abultamientos en su superficie, lo cual es indicativo de un posible corto circuito en su interior.

- Revise los terminales o pines del circuito integrado, debido al paso del tiempo los terminales suelen oxidarse y degradarse, lo que puede interrumpir una o varias de sus funciones.

- Si físicamente no encontramos nada anormal en el, entonces tome una guía de semiconductores o busque en Internet la correspondiente Datasheet (hoja de datos) del circuito integrado.

- Ubique el o los pines de alimentación y mida el voltaje, deberá obtener los valores exactos o aproximados que se indican en la Datasheet.gresa a su valor real, es posible que el circuito integrado se encuentre en corto circuito. - Mida el voltaje de alimentación, si obtiene un valor de alimentación igual o inferior a la mitad del valor real, deberá desoldar el terminal de alimentación del circuito integrado, luego mida nuevamente el voltaje de alimentación, si el voltaje re

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Diodo zener:El Óhmetro, a través de sus puntas de prueba aplica una tensión contínua al componente bajo prueba, esta tensión provoca que el dispositivo quede polarizado de manera directa o inversa, si por ejemplo, la punta positiva del instrumento es aplicada al ánodo del diodo y la punta o terminal negativo al cátodo, estaremos polarizando el diodo de manera directa, en estas condiciones a través del diodo pasará una corriente cuya intensidad dependerá de la tensión aplicada a él y de las propiedades del dispositivo

Al comprobar un diodo zener, este puede estar en uno de los siguientes estados:

Bueno

Abierto

Cortocircuito

En fuga.

No obstante, el comprobar o verificar el estado de un diodo zener mediante un óhmetro no nos permite saber el voltaje zener, es decir, el voltaje para el cual fue construido. Los circuitos que se muestran a continuación te permitirán identificar este voltaje zener.

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• Transformador: Un valor "Abierto" significa bobina cortada, el transformador no sirve. Con un milímetro se comprueba continuidad de las bobinas si estas dan un valor mayor a 1000 Ohms es como para desconfiar (Esto NO incluye transformadores para alta tensión > 2000VCA).

Un valor de supongamos 5000 Ohms será característico de una bobina cortada con perdidas por humedad o aislaciones quemadas, muchos materiales aislantes cuando se queman se convierten en conductores (Malos pero conductores al fin) engañando la medición.En la prueba de resistencia eléctrica también se debe incluir la resistencia entre el cuerpo metálico y las bobinas. Si existe continuidad el transformador no sirve aunque esta sea muy baja (Continuidad muy baja = Resistencia muy Alta).

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• LAMPARA: este tipo de lámparas tienen un tiempo de vida según el fabricante mas o menos cuando se les acabe el gas que traen dentro pero para checar si están en buen estado poner las puntas del multímetro en los extremos de la lámpara si hay voltaje la lámpara solo se fundió pero si no hay el problema es del balastro internamente se daño

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• Opto acoplador: Un opto acoplador esta compuesto por un diodo y un transistor, para probarlo solo busca el datasheet de él, internamente te describirá la disposición de patas y así lo puedes medir tomando en consideración la forma habitual de medir un Diodo o un Transistor.

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• SCR: colocar el multímetro ohmΩ la punta positiva debe estar en el ánodo y la negativa en el cátodo después el multímetro tiene que indicar la impedancia así mismo colocamos la punta (+) en las terminales ánodo y compuerta y la otra punta(-) que es de color negra en el cátodo, en estos pasos el SCR reacciona el positivamente es una señal que se encuentra en buen estado.

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Fusible: se utiliza un multímetro en continuidad y si suena es que tiene si no, no ya que el fusible no tiene continuidad no importa donde coloque usted sus terminales.

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• Triac: con el multímetro colocar la punta negativa ala terminal principal y así mismo la punta positiva del medidor, el multímetro debe leer infinito.

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• Interruptor: primero debe verificarse la bombilla así como también el fusible que este en perfectas condiciones si en esto no presenta problemas es necesario ver el estado propio del interruptor. Debemos selecciona continuidad en el multímetro y cerramos el interruptor, ojo en las terminales , ya debimos haber puesto una punta y si marca o suena sirve.

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Clavija :En un extremo de la clavija se coloca la punta del multímetro

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RESISTENCIA:EN UNA RESISTENCIA HAY VARIAS FORMA DE VERIFICAR SU VALOR O SI ESTA SIRVE, UNA DE ELLAS PUEDE SER CON EL CÓDIGO DE COLORES DONDE CADA COLOR TIENE UN VALOR Y EL SEGUNDO SERIA QUE EN MULTÍMETRO PONEMOS EN EL SIGNO DEL OHM Y ES ASÍ COMO LAS PUNTAS DEL MULTÍMETRO SON COLOCADAS EN CADA ESQUINA Y ASÍ TE INDICA SU VALOR.

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• Capacitor:

Colocamos las puntas del multímetro en el capacitor y seleccionamos el símbolo de microfaradios en el multímetro y así obtenemos un resultado.

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Diodo rectificador:

Con el multímetro seleccionamos el icono de diodo y se ponen las puntas en las terminales de este y así podemos saber si sirve o no.

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• Bocina:

Seleccionamos en el multímetro el símbolo del ohm y en los cables de la bocina que debe tener colocamos las puntas del multímetro.

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• Relevador: colocamos el multímetro en continuidad y las puntas se colocan en común del relevador y la otra en los conductos el que suene es normalmente cerrado.