Diccionario de Electrónica

¿Qué es la Armadura?

En electricidad y electrónica, el término "armadura" se refiere a una parte fundamental en diversos tipos de máquinas eléctricas, como motores y generadores. La armadura es una parte móvil que, en conjunto con el campo magnético creado por otros componentes, juega un papel crucial en la generación de movimiento o electricidad dentro de estos dispositivos.

A continuación, se detallan las características y el funcionamiento de la armadura en máquinas eléctricas:

  1. Función de la Armadura: La armadura es una parte giratoria de una máquina eléctrica que interactúa con un campo magnético para generar movimiento (en un motor) o electricidad (en un generador). Su función principal es convertir la energía eléctrica en movimiento mecánico o viceversa, dependiendo de la aplicación.

  2. Composición: La armadura suele estar compuesta por un núcleo de material ferromagnético, que puede ser de acero laminado para reducir las pérdidas por corriente de Foucault. En ella se enrollan conductores eléctricos (bobinas) que están conectados a través de anillos deslizantes o colectores.

  3. Motores Eléctricos: En un motor eléctrico, la armadura es la parte que gira cuando se aplica corriente eléctrica. Cuando la corriente fluye a través de las bobinas de la armadura inmersas en el campo magnético generado por los imanes o el campo magnético del estator, se produce un par motor que hace girar la armadura. Esto genera movimiento y permite que el motor realice un trabajo mecánico, como en motores de ventiladores, lavadoras, taladros eléctricos, entre otros.

  4. Generadores Eléctricos: En un generador eléctrico, la armadura gira dentro del campo magnético para generar una corriente eléctrica inducida. La rotación de la armadura corta las líneas de flujo del campo magnético, lo que induce una corriente eléctrica en las bobinas de la armadura. Esta corriente eléctrica generada es la corriente de salida del generador y puede utilizarse para alimentar cargas eléctricas, como en generadores de energía eléctrica en plantas de energía o sistemas de energía renovable.

  5. Colectores o Anillos Deslizantes: En la mayoría de las armaduras, los conductores enrollados están conectados a través de colectores (anillos deslizantes) que permiten mantener la conexión eléctrica con el circuito externo mientras la armadura gira.

  6. Conexión y Control: La conexión y el control de la corriente en la armadura son cruciales para garantizar el funcionamiento eficiente de la máquina. Se utilizan sistemas de control eléctrico y electrónicos para suministrar la corriente adecuada y gestionar la velocidad y el torque en los motores, así como para regular la generación de electricidad en los generadores.

En resumen, en el contexto de la electricidad y la electrónica, la armadura es una parte móvil en máquinas eléctricas, como motores y generadores, que interactúa con un campo magnético para generar movimiento mecánico o electricidad. Su diseño y funcionamiento son fundamentales para la operación eficiente de estos dispositivos en una variedad de aplicaciones, desde electrodomésticos hasta sistemas industriales y de generación de energía.

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58.- Angulo de Radiación

59.- Anidamiento

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61.- Antena

62.- Antena Adcock

63.- Antena Aperiódica

64.- Antena Bidireccional

65.- Antena con plano a tierra

66.- Antena de cuarto de onda

67.- Antena dipolo

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85.- Arquitectura

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90.- Atenuador

91.- Audio

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93.- Audiograma

94.- Audiómetro

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96.- Autopolarización

97.- Autoregulación

98.- Autotransformador

99.- Amperio

100.- Arduino

 

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¿Qué es Decimal codificado en binario?

El código decimal codificado en binario, también conocido como BCD (Binary Coded Decimal), es una representación numérica en la que cada dígito decimal individual se representa mediante su equivalente binario de 4 bits. Este sistema se utiliza comúnmente en electrónica y en sistemas digitales para representar números decimales de una manera que sea fácilmente procesable por circuitos digitales, especialmente en aplicaciones en las que se requiere precisión en la aritmética decimal.

Aquí hay una explicación detallada de cómo funciona el BCD:

  • Representación de dígitos decimales: En el sistema decimal, los dígitos van del 0 al 9. Cada uno de estos dígitos se representa en binario utilizando cuatro bits. Los valores binarios para cada dígito son los siguientes:

    0 en binario: 0000
    1 en binario: 0001
    2 en binario: 0010
    3 en binario: 0011
    4 en binario: 0100
    5 en binario: 0101
    6 en binario: 0110
    7 en binario: 0111
    8 en binario: 1000
    9 en binario: 1001

  • Agrupación de dígitos: Cuando necesitas representar un número decimal más grande, como 25, cada dígito decimal se convierte en su equivalente BCD. Entonces, 2 se representa como 0010 y 5 se representa como 0101. Estos dos valores BCD se agrupan juntos para representar el número 25 en BCD como 0010 0101.
  • Ventajas del BCD: El principal beneficio del BCD es su facilidad de uso en aplicaciones que requieren cálculos aritméticos precisos. Dado que cada dígito decimal se representa por separado en su forma binaria de 4 bits, las operaciones matemáticas, como la suma y la resta, se pueden realizar de manera más sencilla que si se utilizara una representación binaria pura. Además, el BCD es ampliamente utilizado en la electrónica, especialmente en dispositivos como displays de siete segmentos, que muestran números decimales de manera fácilmente legible.
    En este caso, el resultado es 8 en BCD (1000), que es igual a 8 en decimal.

El código decimal codificado en binario (BCD) es una representación numérica en la que cada dígito decimal se convierte en su equivalente binario de 4 bits, lo que facilita las operaciones aritméticas precisas y se utiliza comúnmente en la electrónica y en sistemas digitales donde la precisión decimal es importante.

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