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Commit b29847e

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= Elixir Circuits
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33
Elixir Circuits es una colección de bibliotecas Elixir diseñadas para facilitar la interacción con
4-
hardware, facilitando el control de periféricos y la interacción con sensores.
4+
hardware, facilitando el control de periféricos y la interacción con sensores. Es un complemento
5+
ideal para Nerves y hardware como GRiSP 2.
56

67
Proporciona herramientas para trabajar con diversas
78
interfaces de hardware como GPIO, I2C, SPI y UART.
89

910
Estas bibliotecas permiten a los desarrolladores escribir código Elixir que
1011
interactúa directamente con
1112
el hardware, lo que facilita la creación de sistemas incrustados, dispositivos IoT y más.
13+
14+
*Enlaces*
15+
16+
- https://github.com/elixir-circuits/circuits_quickstart
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modules/fundamentals/nav.adoc

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@@ -3,3 +3,4 @@
33
* xref:introduction.adoc[]
44
* xref:electricity.adoc[]
55
* xref:programming.adoc[]
6+
* xref:components.adoc[]

modules/fundamentals/pages/components.adoc

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@@ -5,6 +5,195 @@ y su uso común.
55

66
== Resistencias
77

8+
Las resistencias en un circuito eléctrico sirven para controlar y
9+
proteger el funcionamiento del circuito. Sus funciones principales son:
10+
11+
- Limitar la corriente ⚡: Evitan que circule demasiada corriente, lo que podría dañar componentes como LEDs, transistores o circuitos integrados.
12+
13+
- Dividir el voltaje 🔋: Permiten obtener diferentes niveles de voltaje dentro de un mismo circuito (divisor de tensión).
14+
15+
- Proteger componentes 🛡️: Al limitar corriente y voltaje, protegen otros elementos sensibles del circuito.
16+
17+
- Controlar señales 📶: Se usan para ajustar niveles de señal, por ejemplo en audio, sensores o entradas de microcontroladores.
18+
19+
- Generar calor 🔥: Transforman parte de la energía eléctrica en calor (efecto Joule), útil en aplicaciones como calentadores o fusibles.
20+
21+
- Polarizar componentes electrónicos 💡: Ayudan a que dispositivos como transistores funcionen en la región correcta.
22+
23+
Para determinar el valor de una resistencia, primero identificamos las bandas de colores.
24+
Generalmente, una resistencia tiene tres bandas de colores seguidas y
25+
una cuarta banda más separada.
26+
27+
Leyendo las bandas de colores de izquierda a derecha:
28+
29+
- Las primeras tres bandas nos indican el valor nominal de la resistencia.
30+
- La cuarta banda señala la tolerancia, es decir, el rango de variación en el valor real de la resistencia respecto al valor teórico indicado por las primeras tres bandas.
31+
32+
Por ejemplo, si tenemos una resistencia de 1,000 ohmios (Ω) con una tolerancia del 10%,
33+
esto significa que el valor teórico de la resistencia es de 1,000Ω,
34+
pero el valor real puede variar en un ±10% de 1,000Ω. Por lo tanto,
35+
la resistencia puede tener un valor real entre 900Ω y 1,100Ω.
36+
37+
Normalmente, al medir resistencias con un multímetro, los valores suelen ser
38+
bastante precisos, independientemente de la tolerancia indicada.
39+
40+
La siguiente resistencia tiene un valor de 200.000Ω +- el 10%.
41+
42+
.Colores de Resistencia
43+
image::components/resistencia.webp[]
44+
45+
=== Ejemplo
46+
47+
.Resistencia
48+
image::components/resistenci2.webp[]
49+
50+
El primer color nos dice que tiene un valor de 2, el segundo de 7,
51+
es decir, 27, y el tercer valor es por 100,000 (o añadir 5 ceros).
52+
La resistencia valdrá 2.700.000 ohmios.
53+
54+
La tolerancia como es color plata, es del 10%. Esta resistencia,
55+
en la realidad, podrá tener valores entre 2.700.000Ω +- el 10% de ese valor.
56+
Podrá valer 270.000Ω más o menos del valor teórico que es 2.700.000Ω.
57+
58+
=== ¿Cuándo utilizar?
59+
60+
Debes usar una resistencia cuando necesitas controlar corriente, voltaje o
61+
proteger componentes. Regla rápida para saber si hace falta resistencia.
62+
63+
- ¿Este componente se puede dañar con mucha corriente?: Usar resistencia.
64+
- ¿Necesito bajar voltaje o corriente?: Usar resistencia.
65+
- ¿Es un LED, transistor, entrada lógica o botón?: Usar resistencia.
66+
67+
==== Cuando un componente no controla la corriente por sí solo
68+
69+
Si el componente no indica cuánta corriente limita, usa resistencia.
70+
71+
Ejemplo:
72+
73+
- Un LED *siempre* necesita una resistencia. Sin ella, se queman por exceso de corriente.
74+
75+
==== Cuando necesitas limitar la corriente
76+
77+
Usa una resistencia si:
78+
79+
- La fuente entrega más corriente de la que el componente soporta.
80+
- Quieres reducir la intensidad en una parte del circuito.
81+
82+
Ejemplo:
83+
84+
- Proteger la entrada de un microcontrolador.
85+
- Evitar sobrecorriente en un sensor.
86+
87+
==== Cuando necesitas un voltaje menor
88+
89+
Usa resistencias como divisor de voltaje si:
90+
91+
- Un componente necesita menos voltaje que la fuente
92+
- La corriente es baja (señales, no potencia)
93+
94+
Ejemplo:
95+
96+
- Pasar de 9 V a 5 V para una señal
97+
98+
==== Para controlar señales
99+
100+
Usa resistencias cuando:
101+
102+
- Necesitas ajustar niveles de señal
103+
- Quieres evitar ruido o corrientes indeseadas
104+
105+
Ejemplo:
106+
107+
- Resistencia pull-up o pull-down en botones
108+
- Resistencias en entradas digitales
109+
110+
==== Para polarizar transistores
111+
112+
Siempre se usan resistencias:
113+
114+
- En la base de transistores.
115+
- En puertas de MOSFET (a veces).
116+
117+
=== ¿Cómo saber que valor de resistencia se necesita?
118+
119+
Las resistencias no existen con cualquier valor.
120+
Se elige el valor comercial más cercano hacia arriba para mayor seguridad.
121+
122+
*Regla rápida*
123+
124+
- LEDs con 5V → 220Ω
125+
- LEDs con 9V → 330Ω – 470Ω
126+
- Pull-up / pull-down → 10kΩ
127+
- Base de transistor → 1kΩ – 4.7kΩ
128+
129+
Para saber qué valor de resistencia se necesita, debes seguir un procedimiento sencillo.
130+
131+
==== Conoce el voltaje de la fuente
132+
133+
Es el voltaje que alimenta el circuito. Por ejemplo 5V, 9V, 12V, etc.
134+
135+
==== Conoce el voltaje y la corriente del componente
136+
137+
Estos datos suelen venir en la hoja de datos (datasheet).
138+
139+
Ejemplos:
140+
141+
- LED: Voltaje típico: 2V (rojo), 3 – 3.3V (azul/blanco). Corriente típica: 20 mA (0.02 A).
142+
- Entrada de microcontrolador: Corriente muy pequeña (µA o mA).
143+
144+
==== Aplica la Ley de Ohm
145+
146+
asciimath:[V = I * R]
147+
148+
.Tabla de Variables
149+
|====
150+
| Variable | Descripción | Unidad
151+
152+
| *V* Voltage (diferencia de potencial) | Volts (V)
153+
| *I* Corriente | Amperios (A)
154+
| *R* Resistencia | Ohms (Ω) u ohm.
155+
|====
156+
157+
Para encontrar la resistencia entonces hay que aplicar la fórmula
158+
159+
asciimath:[R = V/I]
160+
161+
Pero para obtener el voltaje se debe tener en consideración tanto el voltaje
162+
de la fuente de poder como el voltaje del componente, es decir la diferencia de potencial.
163+
164+
asciimath:[R = (V_text(fuente) - V_text(componente)) / I_text(componente)]
165+
166+
*Ejemplo*
167+
168+
Para calcular la resistencia del siguiente circuito:
169+
170+
- Fuente: 9 V
171+
- LED: 2 V, 20 mA
172+
173+
Se utiliza la fórmula
174+
asciimath:[R = (9V − 2V) / 0.02A]
175+
176+
Y da como resultado asciimath:[350Ω].
177+
Por lo que ee elige el valor comercial de resistencia más cercano de asciimath:[360Ω]
178+
179+
*Calcular la Potencia*
180+
181+
La potencia de una resistencia es la cantidad máxima de energía eléctrica que
182+
puede disipar (convertir en calor) sin dañarse.
183+
184+
Para calcular la potencia se debe usar la fórmula asciimath:[P = V * I] o también asciimath:[P = I^2 * R].
185+
186+
En este caso para una resistencia de asciimath:[360Ω] solo tenemos el valor de la
187+
resistencia y el valor de la corriente disponible.
188+
189+
Por lo que la fórmula a utilizar es asciimath:[P = 0.02^2 * 360]
190+
Lo que da una de potencia de asciimath:[0.144W].
191+
192+
=== Referencias
193+
194+
- https://www.logicbus.com.mx/codigo-de-colores-de-resistencias
195+
- https://resistorcolorcode.in/
196+
8197
== Transistores
9198

10199
== Mosfet

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