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1
PROBLEMAS DE APLICACIÓN LEY DE OHM Y LEY DE WATT
Andrés Fernando Perea Castillo 10-5
Angie Sophie Medina Ibarra 10-5
Juan Sebastián Sánchez Valencia 10-5
María José Pareja Ramírez 10-5
Jacobo Paredes Rico 10-5
Valentina Mosquera Arenas 10-5
Institución Educativa Liceo Departamental
Santiago de Cali / Valle del Cauca
Tecnología e Informática
Guillermo Mondragón
Institucion Educativa Liceo Departamental
Cali
2021
2
Contenido
- Código de colores …………………………………………………… 3
- Protoboard ………………………………………………………….. 6
- Problemas de aplicación 1 ………………………………………….. 10
- Problemas de aplicación 2 …………………………………………. 11
- Conclusión………………………………………………………….. 12
- Referencias bibliográficas …………………………………………. 13
- Link de los Blogs…………………………………………………… 14
- Evidencias………………………………………………………….. 15
3
Código de Colores
¿Qué es?
En los circuitos eléctricos y electrónicos en muchas ocasiones es necesario controlar el paso
de la electricidad. Para ello se utilizan las Resistencias Eléctricas, estando las mismas
rodeadas de unas franjas de colores que determinan el número de ohmios que poseen.
Los Códigos de Colores son utilizados en la electrónica para especificar los valores de
componentes como lo son los resistores, los condensadores y los diodos, así como también su
tolerancia eléctrica frente al paso de la corriente y el voltaje.
Ilustración 1. Lectura de un código de colores.
Origen
Este código de colores fue creado los primeros años de la década de 1920 en Estados Unidos
por la Radio Manufacturer 's Association , hoy parte de la Electronic Industries Alliance , y
fue aceptado por la Comisión Electrónica Internacional.
En un principio se optó por pintar con colores el cuerpo, el lado y un punto o tres puntos, de
un código de colores representando las cifras del 0 al 9, por la ventaja que representaba para
los componentes electrónicos el poder pintar su valor sin tener que imprimir ningún texto.
4
Si el valor de los componentes estuviera impreso sobre un cuerpo cilíndrico, al soldarlos en el
chasis el valor podría quedar oculto. Por ello y para poder ver bien su valor desde cualquier
dirección, pasó a ser codificado con franjas anulares de color.
Las marcas de color eran más resistentes a la abrasión, al ser inherentes a la superficie donde
se marcan. Aunque existe el riesgo de pérdida del color debido al óxido o la exposición al
calor de la propia resistencia, haciendo imposible distinguir, por ejemplo, el marrón del rojo o
el naranja.
¿Cómo se lee?
Todas las resistencias eléctricas vienen con cuatro o cinco cintas de colores, para poder leer
correctamente debemos saber que los colores plateado y plateado son los últimos ósea de la
derecha, para que su lectura sea de izquierda a derecha. También debemos saber que la
primea banda esta mas cerca al borde de la resistencia mientras que la última esta mas alejada
del borde, ya que en algunas resistencias la última banda es una de color diferente al plateado
o dorado.
Un ejemplo sería: 
1ª cifra 2ª cifra multiplicador tolerancia
5 6 x100 ± 5%
5 6 x100 ± 5%
Tiene un valor nominal de 5600 Ω ± 5%
5
Códigos de Colores (Electrónica)
H F Ω Color
1.ª
cifra
2.ª
cifra
Mult. Tolerancia
Coeficiente temp.
(ppm/K)
10µ 10p 1 Negro 0 0 ×100
– 250 U
100µ 100p 10 Marrón 1 1 ×101
±1% F 100 S
1m 1n 100 Rojo 2 2 ×102
±2% G 50 R
10m 10n 1k Anaranjado 3 3 ×103
±3% 15 P
100m 100n 10k Amarillo 4 4 ×104
±4% 25 Q
1 1µ 100k Verde 5 5 ×105
±0.5% D 20 Z
10 10µ 1M Azul 6 6 ×106
±0.25% C 10 Z
100 100µ 10M Violeta 7 7 ×107
±0.1% B 5 M
1k 1m 100M Gris 8 8 ×108
±0.05% A 1 K
10k 10m 1G Blanco 9 9 ×109
– –
1µ 1p 1 Dorado – – ×10-1
±5% J –
1/10µ 1/10p 1/10 Plata – – ×10-2
±10% K –
Tabla 1. Codigos de Colores
6
Protoboard
¿Qué es un protoboard?:
Una Protoboard o breadboard es una tabla rectangular de plástico con un montón de pequeños
agujeros en ella. Estos agujeros permiten insertar fácilmente componentes electrónicos para
hacer un prototipo (es decir, construir y probar una versión temprana de) un circuito
electrónico, como por ejemplo con una batería, un interruptor, una resistencia y un LED
(diodo emisor de luz). Es una herramienta simple que se utiliza para conectar fácilmente los
componentes eléctricos y los cables entre sí. Sólo ciertos tipos de componentes y cables son
aplicables para el uso de la protoboard. Siempre que los componentes tengan pasadores con
agujeros pasantes (a diferencia del montaje en superficie), probablemente sean aplicables
para las protoboards.
La ventaja de este dispositivo es que no requiere soldar sus componentes para tener un
circuito operativo.
Ilustración 2.Imagen Protoboard
Los orificios se encuentran conectados por bajo a través de pequeñas láminas metálicas que
siguen un patrón determinado:
7
– Los orificios ubicados en una misma fila se encuentran unidos entre sí.
– Los que están en filas diferentes no tienen conductividad entre sí.
Un breadboard, como también se le conoce, es ideal para analizar el diseño de un circuito
determinado, sin que tengas que soldar sus componentes.
Partes de un protoboard/breadboard
El canal central
Se llama canal central a la región del protoboard que se encuentra ubicada en el centro de esta
placa y se utiliza para la colocación de los circuitos integrados.
Buses
Los buses son aquellos que se ubican en los dos extremos del protoboard. Estos están
representados por unas líneas de color rojo, que son los buses de voltaje o positivos y los de
color azul, que son los buses negativos o de tierra.
Pistas
Las pistas están localizadas en la parte del medio del protoboard. Estas se conducen y se
representan según las líneas de color rosa.
Ilustración 3. Partes de un Protoboard
8
Tipos de protoboard
Por lo general, existen dos tipos de protoboard, cada uno con sus respectivas características y
ventajas comparativas.Perfboard: Se trata de una placa perforada que se caracteriza
principalmente porque sus huecos contienen material conductor de cobre, aunque no se
comunican entre sí. Sus componentes deben estar soldados a la placa, pero además tiene
como particularidad el hecho de que las interconexiones se llevan a cabo por medio de cables
o soldadura.
PerfBoard
Una PerfBoard es una tabla o placa con orificios localizados en forma de línea, siguiendo un
patrón.
Este tipo de protoboard tiene como característica esencial que sus agujeros están rodeados
por una serie de materiales conductores para mejorar la conexión; el más utilizado suele ser el
cobre.
Las interconexiones en la PerfBoard se consiguen mediante soldaduras y cables.
Ilustración 4. Perfboard
9
Stripboard
Es un tipo de Protoboard caracterizado por tener agujeros de 2.54 milímetros que se
encuentran separados por la misma distancia uno del otro.
En los agujeros se pueden fijar los diversos dispositivos electrónicos y circuitos, siendo muy
adaptable por su facilidad de conexión.
Alrededor de los orificios se encuentran tiras de material conductor de cobre. Este tipo de
Protoboard es muy conocida
Es posible encontrarla en diversos tamaños, y permite ser soporte de numerosos circuitos y
proyectos electrónicos. Algunos modelos conocidos de StripBoards son los Perf+ y los
Tripad. Asimismo, existen versiones que se adaptan al uso de circuitos integrados, son
similares a los Perfboard pero con una especie de patrón, en el que los agujeros se encuentran
interconectados en medio de una fila conformada por material conductor.
10
Problemas de Aplicación 1
1. Un circuito consiste de una batería de 6 V, un interruptor y una lámpara. Cuando el
interruptor está cerrado en el circuito fluye una corriente de 2 A. ¿Cuál es la
resistencia de la lámpara?
𝑅 =
𝑉
𝐼
= 6𝑉 ÷ 2𝐴 = 3Ω
3. En los extremos de un resistor de 200 Ω se mide un voltaje de 20 V. ¿Cuál es la
corriente que pasa por el resistor?
𝐼 =
𝑉
𝑅
=
20𝑉
200Ω
=
1𝑉
10Ω
=
1
10
𝐴
5. El filamento de un tubo de televisión tiene una resistencia de 90 Ω. ¿Qué voltaje se
requiere para producir la corriente de las especificaciones de 0.3 A?
𝑉 = 𝐼 × 𝑅 = 0. 3𝐴 × 90Ω =
3
10
𝐴 × 90Ω =
3𝐴× 90Ω
10
=
270
10
𝑉 =
27
1
𝑉
= 27𝑉
11
Problemas de Aplicación 2
9. Una bobina de relevador telegráfico de 160 Ω opera con un voltaje de 6.4 V.
Encuéntrese la corriente que consume el relevador.
𝐼 =
𝑉
𝑅
=
6.4𝑉
160Ω
= 0. 04𝐴
11. Una batería de 12 V está conectada a una lámpara que tiene una resistencia de 10 Ω.
¿Qué potencia suministra la carga?
R// P= = = 14,4 W
𝑉
2
𝑅
12
2
ν
10 Ω
13. Un resistor de 12 Ω el circuito de una fuente lleva 0.5 A. ¿Cuántos watts de
potencia son disipados por el resistor? ¿Cuál debe ser el wattaje del resistor para que
pueda disipar en forma de calor esta potencia sin riesgo alguno?
R// P= = A
𝐼
2
· 𝑅 0. 5
2
· 12 Ω
P= 3 W
Los watts de potencia que son disipados por el resistor son 3W.
V= =
𝑃 · 𝑅 3𝑤 · 12Ω
V= = 6 V
36
El voltaje del resistor para que se pueda disipar en forma de calor esta potencia sin
ningún riesgo es de 6V.
Conclusión
Podemos concluir que de acuerdo a las investigaciones de este trabajo, podemos dar a
entender la función de cada uno de los contenidos, y la forma de resolver problemas según el
12
orden lógico de la Ley de Ohm y la Ley de Watt, también fomentamos el conocimiento de
estos elementos y valores de la rama de la electrónica.
Obviamente también fomentar el uso de los conocimientos básicos dados en clase y también
el trabajo en equipo para la correcta y eficaz realización del trabajo, focalizando en que todo
esto son conocimientos y métodos de trabajo que a día de hoy, son estamentos de
conocimiento prácticamente fundamentales en una sociedad localizada al progreso.
Referencias Bibliográficas
CÓDIGO DE COLORES
13
TECNOLOGÍA ESO - Aula Taller de Tecnología ESO y Bachillerato. (s. f.). Aula Talleres.
Recuperado 28 de junio de 2021, de http://www.aulataller.es/index.html
Codigo de color. (2019, 7 mayo). HiSoUR Arte Cultura Historia.
https://www.hisour.com/es/color-code-23928/
Código de Colores Resistencias Eléctricas | Tecno4 por Marcos Cruz. (2016, 24 diciembre).
ecoblog.
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mcruesp/2016/12/24/codigo-de-colore
s-resistencias-electricas/
Código de Colores Para Resistencias Eléctricas. (2020, 21 noviembre). Espacio Honduras
Net.
https://www.espaciohonduras.net/electronica/codigo-de-colores-para-resistencias-electricas
PROTOBOARD
Equipo de Redacción PartesDel.com. (2019, 1 julio). ¿Cuáles son las partes del Protoboard?
Partesdel.com. https://www.partesdel.com/partes_de_un_protoboard.html
Protoboard-Breadboard, qué es y cómo se usa. (2018, 21 febrero). HETPRO/TUTORIALES.
https://hetpro-store.com/TUTORIALES/protoboard-breadboard/
Protoboard ¿Qué es, Cómo funciona y cómo se usa? (2021, 23 junio). Descubrearduino.com.
https://descubrearduino.com/protoboard/
Link de los Blogs
Andrés Fernando Perea Castillo
14
https://zawurdo2.blogspot.com/
Jacobo Paredes Rico
https://tecnozonecenter.blogspot.com/
Angie Sophie Medina Ibarra
https://tecnoevolucionsophie.blogspot.com/
Juan Sebastián Sánchez Valencia
https://tecnologiabysanchez2021.blogspot.com/
María José Pareja Ramírez
https://blogtecnologicomajo.blogspot.com/
Valentina Mosquera Arenas
https://latecnologiaconvalentina.blogspot.com/
Evidencias
- María José Pareja Ramírez
15
16
- Valentina Mosquera Arenas
17
-Andrés Fernando Perea Castillo
- Andres Fernando Perea Castillo
18
-Juan Sebastián Sánchez
El estudiante se presenta ausente debido a varias complicaciones de salud que
ha tenido.
19
-Jacobo Paredes Rico

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Tecnología#2 (Problemas de Aplicaicon Ley de OHM y Ley de Watt)

  • 1. 1 PROBLEMAS DE APLICACIÓN LEY DE OHM Y LEY DE WATT Andrés Fernando Perea Castillo 10-5 Angie Sophie Medina Ibarra 10-5 Juan Sebastián Sánchez Valencia 10-5 María José Pareja Ramírez 10-5 Jacobo Paredes Rico 10-5 Valentina Mosquera Arenas 10-5 Institución Educativa Liceo Departamental Santiago de Cali / Valle del Cauca Tecnología e Informática Guillermo Mondragón Institucion Educativa Liceo Departamental Cali 2021
  • 2. 2 Contenido - Código de colores …………………………………………………… 3 - Protoboard ………………………………………………………….. 6 - Problemas de aplicación 1 ………………………………………….. 10 - Problemas de aplicación 2 …………………………………………. 11 - Conclusión………………………………………………………….. 12 - Referencias bibliográficas …………………………………………. 13 - Link de los Blogs…………………………………………………… 14 - Evidencias………………………………………………………….. 15
  • 3. 3 Código de Colores ¿Qué es? En los circuitos eléctricos y electrónicos en muchas ocasiones es necesario controlar el paso de la electricidad. Para ello se utilizan las Resistencias Eléctricas, estando las mismas rodeadas de unas franjas de colores que determinan el número de ohmios que poseen. Los Códigos de Colores son utilizados en la electrónica para especificar los valores de componentes como lo son los resistores, los condensadores y los diodos, así como también su tolerancia eléctrica frente al paso de la corriente y el voltaje. Ilustración 1. Lectura de un código de colores. Origen Este código de colores fue creado los primeros años de la década de 1920 en Estados Unidos por la Radio Manufacturer 's Association , hoy parte de la Electronic Industries Alliance , y fue aceptado por la Comisión Electrónica Internacional. En un principio se optó por pintar con colores el cuerpo, el lado y un punto o tres puntos, de un código de colores representando las cifras del 0 al 9, por la ventaja que representaba para los componentes electrónicos el poder pintar su valor sin tener que imprimir ningún texto.
  • 4. 4 Si el valor de los componentes estuviera impreso sobre un cuerpo cilíndrico, al soldarlos en el chasis el valor podría quedar oculto. Por ello y para poder ver bien su valor desde cualquier dirección, pasó a ser codificado con franjas anulares de color. Las marcas de color eran más resistentes a la abrasión, al ser inherentes a la superficie donde se marcan. Aunque existe el riesgo de pérdida del color debido al óxido o la exposición al calor de la propia resistencia, haciendo imposible distinguir, por ejemplo, el marrón del rojo o el naranja. ¿Cómo se lee? Todas las resistencias eléctricas vienen con cuatro o cinco cintas de colores, para poder leer correctamente debemos saber que los colores plateado y plateado son los últimos ósea de la derecha, para que su lectura sea de izquierda a derecha. También debemos saber que la primea banda esta mas cerca al borde de la resistencia mientras que la última esta mas alejada del borde, ya que en algunas resistencias la última banda es una de color diferente al plateado o dorado. Un ejemplo sería:  1ª cifra 2ª cifra multiplicador tolerancia 5 6 x100 ± 5% 5 6 x100 ± 5% Tiene un valor nominal de 5600 Ω ± 5%
  • 5. 5 Códigos de Colores (Electrónica) H F Ω Color 1.ª cifra 2.ª cifra Mult. Tolerancia Coeficiente temp. (ppm/K) 10µ 10p 1 Negro 0 0 ×100 – 250 U 100µ 100p 10 Marrón 1 1 ×101 ±1% F 100 S 1m 1n 100 Rojo 2 2 ×102 ±2% G 50 R 10m 10n 1k Anaranjado 3 3 ×103 ±3% 15 P 100m 100n 10k Amarillo 4 4 ×104 ±4% 25 Q 1 1µ 100k Verde 5 5 ×105 ±0.5% D 20 Z 10 10µ 1M Azul 6 6 ×106 ±0.25% C 10 Z 100 100µ 10M Violeta 7 7 ×107 ±0.1% B 5 M 1k 1m 100M Gris 8 8 ×108 ±0.05% A 1 K 10k 10m 1G Blanco 9 9 ×109 – – 1µ 1p 1 Dorado – – ×10-1 ±5% J – 1/10µ 1/10p 1/10 Plata – – ×10-2 ±10% K – Tabla 1. Codigos de Colores
  • 6. 6 Protoboard ¿Qué es un protoboard?: Una Protoboard o breadboard es una tabla rectangular de plástico con un montón de pequeños agujeros en ella. Estos agujeros permiten insertar fácilmente componentes electrónicos para hacer un prototipo (es decir, construir y probar una versión temprana de) un circuito electrónico, como por ejemplo con una batería, un interruptor, una resistencia y un LED (diodo emisor de luz). Es una herramienta simple que se utiliza para conectar fácilmente los componentes eléctricos y los cables entre sí. Sólo ciertos tipos de componentes y cables son aplicables para el uso de la protoboard. Siempre que los componentes tengan pasadores con agujeros pasantes (a diferencia del montaje en superficie), probablemente sean aplicables para las protoboards. La ventaja de este dispositivo es que no requiere soldar sus componentes para tener un circuito operativo. Ilustración 2.Imagen Protoboard Los orificios se encuentran conectados por bajo a través de pequeñas láminas metálicas que siguen un patrón determinado:
  • 7. 7 – Los orificios ubicados en una misma fila se encuentran unidos entre sí. – Los que están en filas diferentes no tienen conductividad entre sí. Un breadboard, como también se le conoce, es ideal para analizar el diseño de un circuito determinado, sin que tengas que soldar sus componentes. Partes de un protoboard/breadboard El canal central Se llama canal central a la región del protoboard que se encuentra ubicada en el centro de esta placa y se utiliza para la colocación de los circuitos integrados. Buses Los buses son aquellos que se ubican en los dos extremos del protoboard. Estos están representados por unas líneas de color rojo, que son los buses de voltaje o positivos y los de color azul, que son los buses negativos o de tierra. Pistas Las pistas están localizadas en la parte del medio del protoboard. Estas se conducen y se representan según las líneas de color rosa. Ilustración 3. Partes de un Protoboard
  • 8. 8 Tipos de protoboard Por lo general, existen dos tipos de protoboard, cada uno con sus respectivas características y ventajas comparativas.Perfboard: Se trata de una placa perforada que se caracteriza principalmente porque sus huecos contienen material conductor de cobre, aunque no se comunican entre sí. Sus componentes deben estar soldados a la placa, pero además tiene como particularidad el hecho de que las interconexiones se llevan a cabo por medio de cables o soldadura. PerfBoard Una PerfBoard es una tabla o placa con orificios localizados en forma de línea, siguiendo un patrón. Este tipo de protoboard tiene como característica esencial que sus agujeros están rodeados por una serie de materiales conductores para mejorar la conexión; el más utilizado suele ser el cobre. Las interconexiones en la PerfBoard se consiguen mediante soldaduras y cables. Ilustración 4. Perfboard
  • 9. 9 Stripboard Es un tipo de Protoboard caracterizado por tener agujeros de 2.54 milímetros que se encuentran separados por la misma distancia uno del otro. En los agujeros se pueden fijar los diversos dispositivos electrónicos y circuitos, siendo muy adaptable por su facilidad de conexión. Alrededor de los orificios se encuentran tiras de material conductor de cobre. Este tipo de Protoboard es muy conocida Es posible encontrarla en diversos tamaños, y permite ser soporte de numerosos circuitos y proyectos electrónicos. Algunos modelos conocidos de StripBoards son los Perf+ y los Tripad. Asimismo, existen versiones que se adaptan al uso de circuitos integrados, son similares a los Perfboard pero con una especie de patrón, en el que los agujeros se encuentran interconectados en medio de una fila conformada por material conductor.
  • 10. 10 Problemas de Aplicación 1 1. Un circuito consiste de una batería de 6 V, un interruptor y una lámpara. Cuando el interruptor está cerrado en el circuito fluye una corriente de 2 A. ¿Cuál es la resistencia de la lámpara? 𝑅 = 𝑉 𝐼 = 6𝑉 ÷ 2𝐴 = 3Ω 3. En los extremos de un resistor de 200 Ω se mide un voltaje de 20 V. ¿Cuál es la corriente que pasa por el resistor? 𝐼 = 𝑉 𝑅 = 20𝑉 200Ω = 1𝑉 10Ω = 1 10 𝐴 5. El filamento de un tubo de televisión tiene una resistencia de 90 Ω. ¿Qué voltaje se requiere para producir la corriente de las especificaciones de 0.3 A? 𝑉 = 𝐼 × 𝑅 = 0. 3𝐴 × 90Ω = 3 10 𝐴 × 90Ω = 3𝐴× 90Ω 10 = 270 10 𝑉 = 27 1 𝑉 = 27𝑉
  • 11. 11 Problemas de Aplicación 2 9. Una bobina de relevador telegráfico de 160 Ω opera con un voltaje de 6.4 V. Encuéntrese la corriente que consume el relevador. 𝐼 = 𝑉 𝑅 = 6.4𝑉 160Ω = 0. 04𝐴 11. Una batería de 12 V está conectada a una lámpara que tiene una resistencia de 10 Ω. ¿Qué potencia suministra la carga? R// P= = = 14,4 W 𝑉 2 𝑅 12 2 ν 10 Ω 13. Un resistor de 12 Ω el circuito de una fuente lleva 0.5 A. ¿Cuántos watts de potencia son disipados por el resistor? ¿Cuál debe ser el wattaje del resistor para que pueda disipar en forma de calor esta potencia sin riesgo alguno? R// P= = A 𝐼 2 · 𝑅 0. 5 2 · 12 Ω P= 3 W Los watts de potencia que son disipados por el resistor son 3W. V= = 𝑃 · 𝑅 3𝑤 · 12Ω V= = 6 V 36 El voltaje del resistor para que se pueda disipar en forma de calor esta potencia sin ningún riesgo es de 6V. Conclusión Podemos concluir que de acuerdo a las investigaciones de este trabajo, podemos dar a entender la función de cada uno de los contenidos, y la forma de resolver problemas según el
  • 12. 12 orden lógico de la Ley de Ohm y la Ley de Watt, también fomentamos el conocimiento de estos elementos y valores de la rama de la electrónica. Obviamente también fomentar el uso de los conocimientos básicos dados en clase y también el trabajo en equipo para la correcta y eficaz realización del trabajo, focalizando en que todo esto son conocimientos y métodos de trabajo que a día de hoy, son estamentos de conocimiento prácticamente fundamentales en una sociedad localizada al progreso. Referencias Bibliográficas CÓDIGO DE COLORES
  • 13. 13 TECNOLOGÍA ESO - Aula Taller de Tecnología ESO y Bachillerato. (s. f.). Aula Talleres. Recuperado 28 de junio de 2021, de http://www.aulataller.es/index.html Codigo de color. (2019, 7 mayo). HiSoUR Arte Cultura Historia. https://www.hisour.com/es/color-code-23928/ Código de Colores Resistencias Eléctricas | Tecno4 por Marcos Cruz. (2016, 24 diciembre). ecoblog. https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mcruesp/2016/12/24/codigo-de-colore s-resistencias-electricas/ Código de Colores Para Resistencias Eléctricas. (2020, 21 noviembre). Espacio Honduras Net. https://www.espaciohonduras.net/electronica/codigo-de-colores-para-resistencias-electricas PROTOBOARD Equipo de Redacción PartesDel.com. (2019, 1 julio). ¿Cuáles son las partes del Protoboard? Partesdel.com. https://www.partesdel.com/partes_de_un_protoboard.html Protoboard-Breadboard, qué es y cómo se usa. (2018, 21 febrero). HETPRO/TUTORIALES. https://hetpro-store.com/TUTORIALES/protoboard-breadboard/ Protoboard ¿Qué es, Cómo funciona y cómo se usa? (2021, 23 junio). Descubrearduino.com. https://descubrearduino.com/protoboard/ Link de los Blogs Andrés Fernando Perea Castillo
  • 14. 14 https://zawurdo2.blogspot.com/ Jacobo Paredes Rico https://tecnozonecenter.blogspot.com/ Angie Sophie Medina Ibarra https://tecnoevolucionsophie.blogspot.com/ Juan Sebastián Sánchez Valencia https://tecnologiabysanchez2021.blogspot.com/ María José Pareja Ramírez https://blogtecnologicomajo.blogspot.com/ Valentina Mosquera Arenas https://latecnologiaconvalentina.blogspot.com/ Evidencias - María José Pareja Ramírez
  • 15. 15
  • 17. 17 -Andrés Fernando Perea Castillo - Andres Fernando Perea Castillo
  • 18. 18 -Juan Sebastián Sánchez El estudiante se presenta ausente debido a varias complicaciones de salud que ha tenido.