Diccionario de Electrónica
¿Qué es el Campo magnético?
El campo magnético es un concepto fundamental en la física y la electrónica que describe la influencia que una corriente eléctrica o una carga en movimiento ejerce sobre otras partículas cargadas y objetos magnéticos en su entorno. Es una propiedad que está presente en el espacio alrededor de cualquier conductor a través del cual fluye una corriente eléctrica y es responsable de la interacción magnética entre partículas y materiales magnéticos. A continuación, se proporciona una descripción detallada del campo magnético:
- Definición y origen: El campo magnético (representado como "B") en un punto del espacio es una medida de la fuerza magnética que actuaría sobre una partícula cargada en movimiento o una brújula colocada en ese punto. El campo magnético se origina a partir de corrientes eléctricas en movimiento, ya sea en forma de corriente eléctrica en un conductor o en el movimiento de partículas cargadas.
- Representación gráfica: El campo magnético se representa mediante líneas de campo magnético, también conocidas como líneas de flujo magnético. Estas líneas indican la dirección en la que una brújula o una partícula cargada en movimiento se alinearían en un punto determinado en el campo magnético. Las líneas de campo magnético forman circuitos cerrados, lo que significa que nunca comienzan ni terminan en ningún punto.
- Intensidad del campo magnético: La intensidad del campo magnético en un punto se mide en unidades de teslas (T) o gauss (G). Indica la magnitud de la fuerza magnética experimentada por una partícula cargada en movimiento o una brújula en ese punto. Cuanto mayor sea la intensidad del campo magnético, mayor será la fuerza magnética que actúa sobre una partícula cargada en movimiento o una brújula en ese lugar.
- Ley de Ampère: La relación entre la corriente eléctrica generadora del campo magnético y la distancia a la que se encuentra una brújula o una partícula cargada en movimiento del conductor se rige por la Ley de Ampère. Esta ley establece cómo la intensidad del campo magnético (B) está relacionada con la corriente eléctrica (I) y la distancia (r) desde el conductor.
- Superposición de campos: Al igual que con los campos eléctricos, cuando hay varias corrientes eléctricas en movimiento en el espacio, los campos magnéticos individuales de cada corriente se suman para formar el campo magnético total en un punto.
- Influencia en partículas cargadas y materiales magnéticos: Las partículas cargadas en movimiento, como los electrones en una corriente eléctrica, experimentan una fuerza magnética cuando se mueven a través de un campo magnético. Los materiales magnéticos, como el hierro, se alinean en la dirección del campo magnético, lo que les confiere propiedades magnéticas.
En resumen, el campo magnético es una representación matemática y conceptual de la influencia que una corriente eléctrica en movimiento ejerce en su entorno. Es esencial para comprender la interacción magnética entre partículas cargadas y materiales magnéticos, y desempeña un papel crucial en la física y la electrónica.
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1.- Cabeza magnética
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31.- Canal duplex
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33.- Canal P
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35.- Canal del osciloscopio
36.- Capa de empobrecimiento
37.- Capa E
38.- Capa F
39.- Capacidad de almacenamiento
40.- Capacímetro
41.- Caracter
42.- Carga
43.- Carga elemental
44.- Carga espacial
45.- Carga inducida
46.- Carga lenta
47.- Carga rápida
48.- Carga residual
49.- Cargador
50.- Cargador USB
51.- Cargador de baterias
52.- Cargador de pilas recargables
53.- Cargador de pared
54.- Cargador de coche o auto
55.- Cargador inalámbrico
56.- Cargador portátil
57.- Cargador solar
58.- Cargador de carga rápida
59.- Cargador de carga inalámbrica rápida
60.- Cargador inteligente
61.- Carga resistiva
62.- Cascode
63.- Cassette
64.- Cátodo
65.- Cavidad
66.- CCD
67.- CCIR
68.- CCITT
69.- Célula fotoeléctrica
70.- Célula fotovoltaica
71.- Célula primaria
72.- Celular o móvil
73.- Célula solar
74.- Centro de banda
75.- Ciclo de trabajo
76.- Circuito abierto
77.- Circuito de base común
78.- Circuito de colector común
79.- Circuito emisor común
80.- Circuito amplificador de fuente común
81.- Circuito amplificador de drenador común
82.- Circuito amplificador de compuerta común
83.- Circuito de retardo
84.- Circuito electrónico
85.- Circuito astable
86.- Circuito ferrorresonante
87.- Circuito impreso PCB
88.- Circuito capacitivo
89.- Circuito inductivo
90.- Circuito Integrado IC
91.- Circuito Integrado de microondas MIC
92.- Circuito Integrado digital
93.- Circuito Integrado lineal
94.- Circuito resonante
95.- Circuito secundario
96.- Circuito sintonizado
97.- Circuito trifásico
98.- Circuito Cerrado de Televisión CCTV
99.- Circuito cerrado
100.- Circuito de lazo cerrado
Diccionario electrónico
¿Qué significa energía luminosa?
La energía luminosa es un tipo de energía que se manifiesta en forma de luz. Es una forma de energía electromagnética que se transmite mediante ondas y que puede ser percibida por el ojo humano. Esta energía es emitida por fuentes naturales, como el Sol, o por fuentes artificiales, como bombillas, LEDs o pantallas electrónicas.
En el campo de la electrónica, la energía luminosa es fundamental en dispositivos que emiten o detectan luz, como sensores ópticos, pantallas, fotoceldas y sistemas de comunicación por fibra óptica. Su estudio y aplicación permiten desarrollar tecnologías avanzadas en iluminación, energía solar y telecomunicaciones.
Características principales de la energía luminosa
- Se propaga en línea recta a gran velocidad, especialmente en el vacío.
- Puede reflejarse, refractarse y dispersarse al interactuar con distintos materiales.
- Es una forma de energía visible dentro del espectro electromagnético, aunque también incluye longitudes de onda no visibles como el infrarrojo y el ultravioleta.
- Puede transformarse en otras formas de energía, como energía térmica o eléctrica (por ejemplo, en paneles solares).
Aplicaciones comunes en electrónica
- En LEDs (diodos emisores de luz) que convierten energía eléctrica en luz visible.
- En celdas fotovoltaicas, que convierten la luz solar en electricidad.
- En sensores ópticos, que detectan la presencia o ausencia de luz para activar funciones electrónicas.
- En pantallas de dispositivos como teléfonos móviles, televisores y monitores.
- En comunicaciones ópticas mediante fibras que transportan señales de luz para transmitir datos.
La energía luminosa es, por tanto, una parte esencial del mundo moderno y de la electrónica, con una gran variedad de usos prácticos que impactan directamente en la vida diaria y en el desarrollo tecnológico.