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💰Recompensa: 10 bCoins y 10 Cristales de Conocimiento por cada proyecto, desafío o reto publicado en el MakerSpace💰
👋 ¡Bienvenid@ al taller del futuro!
💡Hoy conocerás las piezas mágicas que hacen que un robot cobre vida 🤖 y aprenderás a usar un multímetro, ¡el súper poder de los ingenieros eléctricos! ⚡🔍
💡 Son las partes pequeñas que conectamos en un circuito para que realicen diferentes funciones: encender luces, detectar movimientos, emitir sonidos o controlar motores.
💡 Los símbolos son dibujos que representan los componentes electrónicos en un plano.
💡 El esquema electrónico es como un mapa del tesoro que indica cómo se deben conectar los componentes.
💡 El breadboard es como un campo de pruebas donde puedes insertar componentes sin necesidad de soldar.
🤖 Es como un juego de construcción LEGO, donde cada agujerito es una conexión posible. ¡Puedes cambiar las piezas cuantas veces quieras sin dañarlas!
💡 Es un interruptor que se activa cuando lo presionas. Permite que la corriente pase solo mientras está pulsado. Como el timbre de casa: solo suena cuando lo presionas.
💡 Componente que emite luz cuando pasa corriente por él. Tiene polaridad, así que hay que conectarlo correctamente. Como una linterna mágica: si colocas las pilas al revés, no enciende.
💡 Reduce o limita el paso de la corriente en un circuito. Protege otros componentes como los LEDs. Como una válvula en una manguera que reduce el chorro de agua.
El valor de las resistencias se determina mediante la lectura de sus bandas según la siguiente tabla
🧙♂️ Descripción
Observar el efecto de un resistor o resistencia que controla el paso de la corriente.
📋 Componentes
✅ 1 Batería de 9v
✅ 1 Pulsador
✅ 1 Resistencia de 100 Ohm
✅ 1 Resistencia de 10 kOhm (10000 Ohm)
✅ 1 LED
✅ Cables Jumper
⚡ Circuito
Al iniciar la simulación vemos que al mantener presionado el botón el diodo LED se enciende.
➡️ Utiliza la información del Proyecto 01: Efectos de la corriente para responder las siguientes preguntas:
✅ ¿Qué sucede cuando cambio la resistencia de 100 Ohm por una de 10kOhm? ¿Por qué?
✅¿Qué sucede cuando quito la resistencia del circuito? ¿Por qué?
✅¿Qué sucede cuando reemplazo la resistencia por un cable? ¿Por qué?
💡 Reduce o limita el paso de la corriente en un circuito. Protege otros componentes como los LEDs. Como una válvula en una manguera que reduce el chorro de agua.
💡 Los multímetros tienen rangos que debes seleccionar correctamente según lo que vas a medir. Elegir mal puede dañar el multímetro o darte un mal resultado.
✅ No medir corriente en el modo de voltaje.
✅ Siempre empezar en el rango más alto.
✅ No tocar las puntas metálicas.
💡 Se mide en paralelo. Indica la fuerza con la que los electrones se mueven.
🧙♂️ Descripción
Observar la cantidad de voltaje que consume la resistencia de 100 Ohm al presionar el botón.
📋 Componentes
✅ 1 Batería de 9v
✅ 1 Pulsador
✅ 1 Resistencia de 100 Ohm
✅ 1 Resistencia de 10 kOhm (10000 Ohm)
✅ 1 LED
✅ Cables Jumper
✅ Multímetro
⚡ Circuito
➡️ Utiliza la información del Proyecto 02: Midiendo Voltaje para responder las siguientes preguntas.
✅ ¿Qué voltaje consume el diodo LED?
✅ ¿Qué voltaje consume la resistencia si cambiamos el valor de 100 Ohm a 10k Ohm?
💡 Se mide con el circuito apagado. Indica cuánto se opone un componente al paso de la corriente.
🧙♂️ Descripción
Realizar la medición de una resistencia sin presionar el botón.
📋 Componentes
✅ 1 Batería de 9v
✅ 1 Pulsador
✅ 1 Resistencia de 100 Ohm
✅ 1 Resistencia de 10 kOhm (10000 Ohm)
✅ 1 LED
✅ Cables Jumper
✅ Multímetro
⚡ Circuito
➡️ Utiliza la información del Proyecto 03: Midiendo Resistencia para responder las siguientes preguntas.
✅ ¿Qué lectura de resistencia se obtiene si se quita la resistencia de 100 Ohm?
✅ ¿Qué valor de resistencia se tiene si se mide en alguno de los cables?
💡 Se mide en serie. Muestra cuántos electrones están pasando en un segundo.
🧙♂️ Descripción
Observar la cantidad de corriente que circula a través del circuito entre la resistencia y el LED cuando se presiona el botón.
📋 Componentes
✅ 1 Batería de 9v
✅ 1 Pulsador
✅ 1 Resistencia de 100 Ohm
✅ 1 Resistencia de 10 kOhm (10000 Ohm)
✅ 1 LED
✅ Cables Jumper
✅ Multímetro
⚡ Circuito
➡️ Utiliza la información del Proyecto 04: Midiendo Corriente para responder las siguientes preguntas.
✅ ¿Qué corriente se obtiene si se mides entre el LED y la batería?
✅ ¿Qué lectura de corriente se obtiene si se mide entre la resistencia y el LED al cambiar la resistencia de 100 Ohm por una de 10k Ohm?
💡 Es una resistencia variable. Al girarlo, cambia el valor de resistencia. Como el volumen de una radio: más giro, más fuerte (o menos).
🧙♂️ Descripción
Observar el efecto de la corriente al utilizar el potenciómetro como una resistencia variable (que cambia de valor).
📋 Componentes
✅ 1 Batería de 9v
✅ 1 Batería de 9v
✅ 1 Potenciómetro de 10k
✅ 1 Resistencia de 100 Ohm
✅ 1 LED
✅ Cables Jumper
⚡ Circuito
➡️ Utiliza la información del Proyecto 05: Efectos de una resistencia variable para responder las siguientes preguntas.
✅ ¿Qué lectura se obtiene si utilizas un multímetro para medir la corriente entre el potenciómetro y la resistencia cuando el LED ilumina a su máxima intensidad?
✅ ¿Qué lectura se obtiene si utilizas un multímetro para medir la corriente entre el potenciómetro y la resistencia cuando el LED ilumina a su mínima intensidad?
💡 Es un componente que cambia su resistencia según la luz que recibe. Como unas gafas mágicas que se oscurecen si hay mucha luz.
🧙♂️ Descripción
Observar el funcionamiento de un sensor de luz o fotocelda cuando cambia la luminosidad del medio.
📋 Componentes
✅ 1 Batería de 9v
✅ 1 Fotocelda o sensor de luz
✅ 1 LED
✅ Cables Jumper
⚡ Circuito
➡️ Utiliza la información del Proyecto 06: Funcionamiento de un sensor de luz o LDR para responder las siguientes preguntas.
✅ ¿Qué lectura se obtiene si utilizas un multímetro para medir el voltaje en el LDR cuando es de día?
✅ ¿Qué lectura se obtiene si utilizas un multímetro para medir el voltaje en el LDR cuando es de noche?
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🔥 Estas hojas de trabajo se recomiendan para estudiantes de 5 a 9 años que están iniciando en el mundo de la electrónica.
🔥 Estas hojas de trabajo se recomiendan para estudiantes mayores de 10 años que están iniciando en el mundo de la electrónica o MiniMakers que ya tienen conocimientos previos de circuitos electrónicos.