¿Cómo funciona la radio?

Una de las bases fundamentales para la comunicación por radio es la propagación de las ondas, lo cual significa la transmisión de energía de radiofrecuencia a través del espacio, y todas las condiciones accesorias que afectan su progreso desde el punto de origen hasta el punto de recepción.

Para comprender la técnica de las comunicaciones por radio, radar, los servicios de radiofrecuencia y de hecho cualquier otro sistema electrónico que emita energía de radiofrecuencia, es importante tener un conocimiento general de la propagación de las ondas, así como la generación y amplificación de las mismas.

Formación del campo magnético

Sabemos que en torno de un cable recorrido por una corriente eléctrica se forma un campo magnético cuyas líneas de fuerza son concéntricas con el cable.

campo magnético

En la Fig. 1 tenemos que la corriente en el cable circula de abajo hacia arriba; en ese sentido de circulación corresponde un campo magnético cuyo sentido se indica con las flechas en los círculos punteados. Si invertimos el sentido de circulación de la corriente ocurrirá que se invierte también el sentido del campo magnético; en consecuencia, si invertimos la flecha dentro del cable debemos invertir también las que tienen los círculos que representan las líneas de fuerza.

campo magnético

La regla de la mano derecha nos dice que apuntando con el dedo pulgar en la dirección de la corriente, la curvatura del resto de dedos nos indicará la dirección del campo magnético.

Y ahora viene los que puedo considerar muy importante para nuestro estudio

¿Qué ocurrirá si por el cable hacemos circular corriente alterna?

Como es sabido, la corriente alterna se caracteriza por tener su intensidad continuamente variable y cambiar su sentido de circulación con una cierta frecuencia. Ahora bien, cuando hacemos circular corriente alterna por el cable resulta que el campo magnético producido es alternado y en la zona en torno del cable se produce un desplazamiento permanente de las líneas de fuerza, pues al aparecer y desaparecer todo ocurre como si saliera del cable hacia afuera y volviera a concentrarse en él.

campo magnético

Diccionario electrónico

¿Qué es una Célula solar?

Una célula solar, también conocida como celda fotovoltaica o panel solar, es un dispositivo electrónico que convierte la energía luminosa, específicamente la radiación solar, en energía eléctrica utilizable. Estas células son el componente fundamental de los sistemas de generación de energía solar fotovoltaica. Su funcionamiento se basa en el efecto fotovoltaico, descubierto en 1839 por Alexandre-Edmond Becquerel, que establece que ciertos materiales generan una corriente eléctrica cuando se exponen a la luz.

Aquí tienes una descripción detallada de una célula solar:

Estructura y composición: Las células solares están construidas principalmente a partir de materiales semiconductores, que son capaces de conducir la electricidad en ciertas condiciones. Los materiales semiconductores más comunes utilizados en las células solares son el silicio cristalino y amorfo. El silicio cristalino se clasifica en dos tipos principales: monocristalino y policristalino. Estos materiales son tratados y dopados con impurezas para crear regiones con cargas eléctricas positivas (huecos) y negativas (electrones), lo que permite la generación y flujo de corriente eléctrica.

Principio de funcionamiento: Cuando la luz solar incide sobre la superficie de la célula solar, los fotones (partículas de luz) impactan en los átomos del material semiconductor, proporcionando la energía suficiente para liberar electrones de sus órbitas atómicas. Esto crea pares de electrones y huecos cargados eléctricamente. Los electrones liberados se mueven hacia la región negativa (terminal negativo) de la célula, mientras que los huecos se desplazan hacia la región positiva (terminal positivo), generando una diferencia de potencial eléctrico entre ambas regiones, lo que da lugar a una corriente eléctrica.

Unión pn y campos eléctricos: En la mayoría de las células solares, especialmente las basadas en silicio, se crea una unión pn, que es una interfaz entre dos regiones del material semiconductor. La región p (positiva) contiene exceso de huecos y la región n (negativa) contiene exceso de electrones. Esta unión crea un campo eléctrico interno que ayuda a separar más eficientemente los pares electrón-hueco generados por la luz.

Generación de electricidad: La corriente eléctrica generada por la célula solar fluye desde la región n hacia la región p debido a la diferencia de potencial creada por la unión pn y el campo eléctrico interno. Esta corriente eléctrica puede ser recogida y canalizada hacia dispositivos y sistemas de almacenamiento, como baterías o la red eléctrica, para su uso posterior.

Eficiencia y aplicaciones: La eficiencia de una célula solar se refiere a la cantidad de energía luminosa que puede convertir en electricidad. A lo largo de los años, los avances tecnológicos han mejorado la eficiencia de las células solares, permitiendo una mayor conversión de energía y una producción más rentable de electricidad solar. Las células solares se utilizan en una variedad de aplicaciones, desde paneles solares en techos residenciales y comerciales hasta instalaciones de energía solar a gran escala en parques solares.

En resumen, una célula solar es un dispositivo semiconductor que aprovecha el efecto fotovoltaico para convertir la energía luminosa en electricidad utilizable, desempeñando un papel crucial en la generación de energía solar y en la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles.

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