Diccionario de Electrónica

¿Qué es la Conversión?

En el contexto de la electrónica, la conversión se refiere al proceso de cambiar una forma de energía o una señal de un formato a otro. Esto es esencial en muchos dispositivos y sistemas electrónicos para que puedan funcionar de manera eficiente y cumplir con su propósito. A continuación, se detallan algunos tipos comunes de conversión en electrónica:

  1. Conversión Analógica a Digital (A/D): Este tipo de conversión implica tomar una señal analógica continua y convertirla en una señal digital discreta. Esto se hace a través de un convertidor analógico a digital (ADC). La señal analógica es muestreada a intervalos regulares y luego cuantificada en valores digitales. Esto es fundamental en la mayoría de los dispositivos electrónicos modernos, ya que la mayoría de los procesadores y dispositivos trabajan con datos digitales.

  2. Conversión Digital a Analógica (D/A): En este caso, se toma una señal digital y se convierte en una señal analógica continua. Esto se logra mediante un convertidor digital a analógico (DAC). Los DAC son utilizados en reproductores de música, comunicaciones y otros dispositivos donde se necesita generar una señal analógica a partir de datos digitales.

  3. Conversión de Energía Eléctrica a Otra Forma de Energía: En la electrónica, a menudo se convierte la energía eléctrica en otras formas de energía. Por ejemplo, en un altavoz, la energía eléctrica se convierte en energía mecánica (movimiento de un cono) y luego en energía acústica (sonido). En un LED, la energía eléctrica se convierte principalmente en energía lumínica.

  4. Conversión de Frecuencia: En aplicaciones de comunicaciones, las señales de frecuencia se convierten de una frecuencia a otra mediante dispositivos como mezcladores o osciladores locales. Esto se utiliza, por ejemplo, en radios para sintonizar diferentes estaciones.

  5. Conversión de Datos: En sistemas de comunicación, es común convertir datos de un formato a otro. Esto puede incluir la modulación y la demodulación de señales para transmitir datos a través de medios de comunicación, como la conversión de datos digitales en señales analógicas para la transmisión y viceversa.

  6. Conversión de Señales de Sensor: Los sensores electrónicos a menudo generan señales analógicas que deben convertirse en valores digitales para su procesamiento. Esto se hace mediante ADCs para que los datos puedan ser procesados por microcontroladores o computadoras.

  7. Conversión de Voltaje/Corriente: En sistemas de potencia y electrónica de potencia, se pueden realizar conversiones de voltaje y corriente utilizando transformadores y convertidores de corriente continua a corriente alterna, y viceversa.

La conversión en electrónica se refiere a la transformación de señales, energía o datos de un formato a otro, lo que es esencial para el funcionamiento de una amplia variedad de dispositivos y sistemas electrónicos. Estos procesos son fundamentales para la funcionalidad y eficiencia de los dispositivos electrónicos modernos.

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106.- Código de colores

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111.- Colector

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113.- Columna sonora o torre de parlantes

114.- Comparador

115.- Comparador de tensión

116.- Comparador de corriente

117.- Compilador

118.- Componente

119.- Componente activo

120.- Componente pasivo

121.- Componente de audio

122.- Componente discreto

123.- Componente neto

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125.- Compresión de volumen

126.- Compresión de voz

127.- Compresor

128.- Comunicación de datos

129.- Comunicación por radio

130.- Comunicación punto a punto

131.- Condensador o capacitor

132.- Condensador fijo

133.- Condensador variable

134.- Condensador de cerámica

135.- Condensador de papel

136.- Condensador electrolítico

137.- Condensador de poliestireno

138.- Condensador de poliester

139.- Condensador pasante

140.- Condensador trimmer

141.- Condensador de policarbonato

142.- Condensador de tántalo

143.- Condensador mylar

144.- Condensador de mica

145.- Condensador SMD

146.- Conducción eléctrica

147.- Conducción electrónica

148.- Conducción inversa

149.- Conductividad

150.- Conductividad específica

151.- Conductor

152.- Conductor común

153.- Conector

154.- Conector USB

155.- Conector RJ45

156.- Conector BNC

157.- Conector RCA

158.- Conector MIDI

159.- Jack TS

160.- Jack TRS

161.- Jack TRS 6.35 mm

162.- Jack TRS 3.5 mm

163.- Conector HDMI

164.- Conector VGA

165.- Conector S-Video

166.- Conector DVI

167.- Conector DisplayPort

168.- Conector mini USB

169.- Conector micro USB

170.- Conector de red

171.- Conector de borde

172.- Conmutador

173.- Conmutador Electrónico

174.- Conmutador térmico

175.- Cono

176.- Contador

177.- Contador de décadas

178.- Contador de escala 10

179.- Contador de frecuencia

180.- Contraste

181.- Control automático de brillo

182.- Control automático de contraste

183.- Control automático de frecuencia CAF

184.- Control automático de ganancia

185.- Control automático de volumen

186.- Control de anchura

187.- Control de brillo

188.- Control de contraste

189.- Control de intensidad

190.- Control de sensibilidad

191.- Control de tono

192.- Control de velocidad de motores

193.- Control de volumen

194.- Conversión

195.- Conversión binario a decimal

196.- Conversión decimal a binario

197.- Convertidor A/D de video

198.- Convertidor de frecuencia

199.- Convertitor tensión - frecuencia

200.- Conversor de DC a AC

 

Diccionario electrónico

¿Qué es un Circuito de lazo cerrado?

Un circuito de lazo cerrado, en el contexto de la electrónica y el control, es un sistema en el que la salida del sistema se utiliza para retroalimentar y ajustar la entrada, con el objetivo de mantener ciertas condiciones o valores deseados. Este tipo de circuito se utiliza para controlar y regular variables en sistemas, asegurando que se mantengan dentro de rangos específicos o que sigan patrones predefinidos.

Un circuito de lazo cerrado consta de varios componentes clave:

  1. Planta o Proceso: Es el sistema físico o proceso que se desea controlar. Puede ser cualquier cosa, desde un motor eléctrico hasta un horno industrial. La planta genera una salida en función de las condiciones en las que opera.

  2. Sensor: El sensor es un dispositivo que mide la variable de interés en la salida de la planta y la convierte en una señal eléctrica. Puede medir cosas como temperatura, velocidad, presión, posición, etc.

  3. Controlador: El controlador es el cerebro del sistema. Analiza la señal proveniente del sensor y compara su valor con un valor de referencia o punto de ajuste deseado. Luego, el controlador genera una señal de control basada en esta diferencia, que se enviará al actuador.

  4. Actuador: El actuador es un dispositivo que convierte la señal de control del controlador en una acción física que afecta a la planta. Puede ser un motor, una válvula, un calentador, etc. El actuador ajusta las condiciones de la planta para acercar la salida a la referencia deseada.

  5. Retroalimentación: La señal medida por el sensor se compara con la referencia deseada, y cualquier diferencia entre estas dos señales se denomina "error". Esta retroalimentación permite al sistema ajustar continuamente la salida para reducir el error y lograr una operación más precisa.

El proceso en un circuito de lazo cerrado es cíclico:

  1. El sensor mide la variable de interés en la salida de la planta y la convierte en una señal eléctrica.

  2. El controlador compara esta señal con la referencia deseada y calcula el error.

  3. El controlador genera una señal de control basada en el error calculado.

  4. La señal de control se envía al actuador, que ajusta la planta según la señal recibida.

  5. La planta cambia su estado en función de la acción del actuador, lo que altera la salida.

  6. El sensor detecta esta nueva salida y el ciclo se repite.

El objetivo de un circuito de lazo cerrado es mantener la salida de la planta lo más cercana posible al valor deseado o al punto de ajuste. La retroalimentación constante y los ajustes en función del error permiten lograr un control más preciso y estable del sistema en comparación con un circuito de lazo abierto, en el que no hay retroalimentación y los ajustes no se basan en la salida real.

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