Electronica2000.net, Curso básico de electrónica


     

Todo es posible, gracias a la perseverancia.

Lección 7

LA INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA:
Le toca el turno ahora a otro ilustre científico ingles Michael Faraday quien intuyó que si la electricidad produce magnetismo, este a su vez, generará electricidad. Experimentó, y en el año de 1,831 pudo generar una débil corriente eléctrica en una bobina, obviamente, sin que ésta se conectara a una bateria.

luego colocó 2 bobinas juntas y colocando una batería y un interruptor a la primera, a la segunda le conecto un galvanómetro y cada vez que abría yo cerraba el interruptor el instrumento indicaba que por la segunda bobina circulaba una corriente eléctrica, este fenómeno se le llama INDUCCIÓN. Faraday descubrió que para que hubiera inducción la segunda bobina debía quedar expuesta al campo magnético producido por la primera.

Comprobó también que era necesario que el campo magnético estuviera formándose o por el contrario, estuviera desapareciendo, como consecuencia de abrir y cerrar el interruptor.
Tomando en cuenta que la generación de la corriente es el resultado del magnetismo producido por otra corriente eléctrica, a esto se le llama inducción electromagnética.

La inducción electromagnética es la base del funcionamiento de generadores, motores, transformadores, instrumentos de medición, comunicaciones de radio, televisión, telegrafía, telefonía, etc.

Al tiempo que Faraday hacía estos descubrimientos y experimentos, También el americano Joseph Henry hacía lo propio. El construyó un motor y un sistema telegráfico y otros aparatos más

En honor a Henry, a la unidad de medida de la inductancia se le denomina Henrio
.
Los descubrimientos de Henry fueron experimentos de laboratorio, pero que tuvieron aplicación práctica.

Años más tarde Morse, Bell y Edison, tomando en cuenta el valor práctico de los descubrimientos de Henry, hicieron aportaciones como el telégrafo, el teléfono y la luz eléctrica.
ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS:

Después de tantos y tantos descubrimientos y experimentos científicos, mismos que son la base fundamental de todas las comodidades de las cuales gozamos hoy en día, telefonía, radiodifusión, televisión, etc., se consideran ramas de la Electrónica

La corriente eléctrica, que tantas aplicaciones tiene en nuestra vida diaria, es sencillamente una corriente electrónica, pero todo aquello que haga uso de electrones libres o fuera de sus átomos se considera como Electrónica, podriamos mencionar como ejemplo, lo que se lleva a cabo dentro de un transistor, un IC, etc.

El científico inglés James Clerk Maxwell, demostró matemáticamente que la luz está formada por ondas electromagnéticas, las cuales se propagan por el éter, presente en nuestro ambiente, por lo mismo a las ondas de radio se les denominaba ondas etéreas. Podemos decir que este fue el primer descubrimiento relacionado con la electrónica.

Maxwell también hizo mención, que además de estas ondas, existían otras que no podiamos apreciar a simple vista, pero que al igual que la luz, se propagan a una velocidad de 300,000 kilómetros pos segundo.
La diferencia entre ellas es la cantidad de vibraciones por segundo

Luego de unos años, precisamente en 1,887, el profesor alemán Heinrich Rudolf Hertz, demostró la existencia de esas ondas electromagnéticas diferentes de la luz, confirmó que se propagan a la misma velocidad.

Deomostración de la existencia de las ondas electromagnéticas Hertz lo demostró de una forma muy sencilla, esta consistía en una bobina de inducción para hacer saltar chispas eléctricas entre los extremos de un anillo cortado, a este aparato lo llamó oscilador
Luego, colocó otro aparato semejante(anillo), al otro extremo de la habitación, a este lo llamó resonador. Hertz se dió cuenta que cuando hacía saltar chispas en el primer anillo (oscilador), estas se presentaban también el en resonador (receptor).

En honor a Hertz hoy en día a las ondas electromagnéticas usadas en radiocomunicación se les denominan ondas hertzianas, y se utiliza el Hertz como unidad de medida de la frecuencia, aunque también se le llama ciclo

RADIOTELEGRAFÍA:

Hertz con su descubrimiento no fue más alla de lo curioso, pero que no era nada práctico, no fue sino hasta que el italiano Guglielmo Marconi, le dedico tiempo para buscar la forma de establecer comunicación a larga distancia y sin necesidad de cables que conectaran al emisor con el receptor, como los llamó Hertz, oscilador y resonador.

Utilizando una antena, la cual sustituyó a los anillos cortados de Hertz y utilizando un detector(aparato que permitía percibir señales muy débiles, pronto estableció comunicaciones a una distancia de hasta 2.4 kilómetros.

Poco a poco fué aumentando el alcance de las transmisiones. En el año de 1,896 solicitó y le otorgaron la primera patente de un sistema de telegrafía inalámbrica.

Fue al año siguiente (1,897) que, haciendo uso de un transmisor, el cual estaba formado por una bobina de inducción de tamaño grande, y elevando las antenas transmisora y receptora con la ayuda de cometas (papalotes, barriletes, etc), aumento el alcance a 14.5 kilómetros. Demostró también que las transmisiones erana posibles aún, sobre el már cuando estableció coumicación entre 2 naves de la marina de guerra italiana, a una distancia de 19 kilómetros.

Fue en ese año que se inició el uso de la radiotelegrafía en grandes embarcaciones. El gran beneficio de esto fue demostrado en el año de 1,899, cuando la tripulación del barco R. F. Mathews se salvó despues de chocar con un barco faro, gracias al llamado de auxilio hecho por radiotelegrafía. Cuan valiosos y útiles fueron y siguen siendo estos descubrimientos.

Pero Marconi no se estancó en sus experimentos, logrando una comunicación entre el canal de la Mancha, esto era poco para él, ya que ambicionaba transmitir a través del Atlántico.

El 12 de diciembre de 1,901 a las 12:30 horas, percibió, estando en la isla de Terranova, frente a las costas de Canadá, claramente la letra "S", la cual se transmite periódicamente desde Inglaterra. A partir de ese año, las radiotelegrafía tuvo una gran popularidad.



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  • 1.-Átomos y Moléculas
  • 2.-Elementos de universo
  • 3.-Electrones
  • 4.-Iones formados por la fricción
  • 5.-La corriente electrónica
  • 6.-Descubrimientos importantes
  • 7.-Inducción electromagnética
  • 8.-El bulbo electrónico
  • 9.-Comunicaciones por radio
  • 10.-Ondas electromagnéticas
  • 11.-Como se sintonizan las ondas de radio
  • 12.-Como se sintonizan las ondas de radio
  • 13.-Detección de las señales de radio
  • 14.-Válvulas o tubos electrónicos
  • 15.-Capacidad capacitores
  • 16.-Magnetismo y electromagnetismo
  • 17.-Inducción electromagnética
  • 18.-Inducción mútua
  • 19.-Acoplamientos electromagnéticos
  • 20.-RESÚMEN GENERAL
  • 21.-Receptores de radio
  • 22.-Receptores regenerativo neutrodino reflejo
  • 23.-Receptor superheterodino
  • 24.-Audífonos y bocinas
  • 25.-Conductores alambres cables
  • 26.-Aislamiento de los conductores
  • 27.-Resistores resistencias
  • 28.-Resistores en serie y paralelo
  • 29.-Capacitores condensadores
  • 30.-Ondas electromagnéticas modulación
  • 31.-Propagación de las ondas electromagnéticas
  • 32.-Modulación de las ondas electromagnéticas
  • 33.-Detector de las señales de radio
  • 34.-R F Radiofrecuencia capacitores variables
  • 35.-Fórmula para cálculo de bobinas
  • 36.-Amplificadores de audio clase A B C AB
  • 37.-Transformadores de audio y potencia
  • 38.-Transformadores potencia eléctrica
  • 39.-Instrumentos básicos
  • 40.-RESÚMEN DE LAS LECCIONES No.21 A LA 39
  • 41.-Blindajes y filtros
  • 42.-Blindajes y filtros
  • 43.-Transistores
  • 44.-Transistores
  • 45.-El decibel intensidad de sonido
  • 46.-El horno de micro ondas
  • 47.-El tubo magnetron
  • 48.-El horno de micro ondas
  • 49.-El horno de micro ondas
  • 50.-Energia radiante, energia potencial, energia cinética
  • 51.-La radiación
  • 52.-Fuentes de alimentacion conmutadas
  • 53.-Fuentes de alimentacion conmutadas
  • 54.-Sistema internacional de unidades SI
  • 55.-Sistema internacional de unidades SI
  • 56.-Sistema internacional de unidades SI
  • 57.-Sistema internacional de unidades SI
  • 58.-Sistema internacional de unidades SI
  • 59.-Sistema internacional de unidades SI
  • 60.-Sistema internacional de unidades SI
  • 61.-Filtros pasivos
  • 62.-Prueba de transistores con el multímetro
  • 63.-Símbolos electrónicos
  • 64.-Disipadores de calor
  • 65.-Filtros activos
  • 66.-Las señales de televisión
  • 67.-Continuidad de movimiento en televisión
  • 68.-Señales de video
  • 69.-Señales de video
  • 70.-Montaje de un circuito
  • 71.-Grandes personajes de la historia
  • 72.-Grandes personajes de la historia
  • 73.-Grandes personajes de la historia
  • 74.-Grandes personajes de la historia
  • 75.-Grandes personajes de la historia
  • 76.-Grandes personajes de la historia
  • 77.-Grandes personajes de la historia
  • 78.-Grandes personajes de la historia
  • 79.-Fototransistor, fotorresistencia, fotodiodo
  • 80.-Tiristores
  • 81.-UPS
  • 82.-Voltaje pico a pico
  • 83.-Divisor de frecuencias
  • 84.-Símbolos de instrumentos de medición
  • 85.-Métodos de electrificación
  • 86.-Consumo en electrodomésticos
  • 87.-Tabla períodica de elementos
  • 88.-Manual WinPic800
  • 89.-Grabador TE20x
  • 90.-Configuración del grabador TE20x
  • 91.-Osciladores LP, XT, HS y RC
  • 92.-Funciones principales del WinPic800
  • 93.-Barra de herramientas del dispositivo
  • 94.-fotos ilustrativas


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