1.- Las resistencias. Tenemos 2 formas de averiguar su valor: conociendo su código de colores o bien por medición directa con un polímetro o tester en la escala de ohmios.Su lectura es siempre de izquierda a derecha, dejando hacia la derecha el color correspondiente a su tolerancia el cual es, habitualmente (aunque no siempre), oro o plata. 2.- El potenciómetro. Una resistencia variable manualmente que nos permite (en este caso) manejar el volumen del sonido del circuito, girar el potenciómetro a la mitad de su recorrido y medir que resistencia hay entre la pata del medio y una cualquiera de las otras. Si su valor es bastante aproximado a la mitad del valor en ohmios del potenciómetro es que se trata de un potenciómetro lineal, en caso contrario será logarítmico. 3.- Los condensadores electrolíticos. Son componentes con polaridad, es decir, con su pata + y su pata -, las cuales hay que conectar correctamente en el circuito tal y como indique el esquema. Por suerte suele ser bastante fácil identificar dichas patas. En la figura se ve claramente un signo menos (-) dentro de una flecha (algunos condensadores llevan el signo +) esto nos indica que la pata a la que apunta dicha flecha es la pata menos (-) del condensador. 4.- Los condensadores de poliéster. Aunque no tienen pata + ni - como los electrolíticos, también deberá vigilarse que el voltaje no sea inferior al indicado para evitar su destrucción. Algunos tipos suelen venir marcados en MF (micro faradios) ... así, un marcado: 0.1 corresponde a 0,1MF o, lo que es lo mismo, 100nF (nano faradios). 5.- El condensador cerámico ( de disco, lenteja, etc.). Tampoco tiene polaridad, pero ha de vigilarse el voltaje. Lo más habitual es que su valor venga en pF (pico faradios) o en nF (nano faradios) y también es habitual que, cuando viene dado en pF, no se le ponga una letra que lo indique ... así: 330 serán 330pF o, si está utilizando el código japonés, pondrá: 331, donde el último dígito representa el número de ceros. 6.- El diodo semiconductor / rectificador. Tiene polaridad, una pata se llama ánodo (A) y la otra cátodo (K). El cátodo viene indicado en el cuerpo del diodo con un franja de color (en este caso, blanco) y debe colocarse en el circuito tal y como indique el esquema. 7.- Los diodos LED. Son también diodos (concretamente, diodos emisores de luz), por tanto tienen su ánodo y su cátodo los cuales deben ser conectados correctamente. En los diodos del tipo mostrados en la foto, si se miran por debajo se puede observar que, hacia una de sus patas, el círculo de su base lleva un corte o chaflán ... pues bien, la pata que está en ese lado es el cátodo (K). 8.- El conmutador / interruptor miniatura. El que se muestra es un conmutador pero, para estos montajes, nos sirve también un interruptor que será el encargado de abrir y/o cerrar el circuito de alimentación y permitir encender o apagar nuestro amplificador. 9.- El jack mono hembra, de 6,3mm. Será el conector al que enchufaremos el jack macho que viene de nuestra guitarra eléctrica, en el caso de que utilicemos el ampli para esa función. 10. Circuito integrado: es un dispositivo que contiene en un espacio muy pequeño centenares de miles de transistores. Gracias a estos dispositivos los equipos electrónicos han reducido mucho su tamaño, pasando por ejemplo de ordenadores que ocupaban plantas de un edificio a los pequeños ordenadores que tenemos en casa. 11. Componentes Activos.- Son los que suministran energía eléctrica a un circuito (Pilas, baterías, etc) o bien modifican o amplían algún valor de la corriente eléctrica como su intensidad, su tensión, etc (transistores, diodos, etc). 12. Componentes Pasivos.- Actúan como cargas para un circuito eléctrico, pero por si solos ni modifican ni generan corriente eléctrica alguna. 13. Semiconductores: Son materiales como el Silicio y el Germanio, que se caracterizan por permitir el paso de la corriente eléctrica o no según unas determinadas condiciones. Los dispositivos electrónicos obtenidos con estos materiales sustituyeron con gran éxito a los dispositivos construidos con válvulas de vacío pues son mas fiables, consumen menos energía, trabajan a tensiones mas bajas, etc. Gracias a los materiales semiconductores se pueden construir los primeros transistores. 14. CONDENSADOR Es un elemento electrónico capaz de almacenar temporalmente cargas eléctricas. Están constituidos por dos placas metálicas separadas por un material aislante que recibe el nombre de dieléctrico. 15. TRANSISTOR, Es el elemento electrónico por excelencia. Aunque existen muchos tipos, todos se caracterizan por estar constituidos por tres terminales y porque mediante la regulación de la señal en uno de ellos es posible controlar el paso de la corriente eléctrica entre los otros dos terminales.Los primeros transistores que aparecieron fueron los transistores de unión. Estos están formados por un semiconductor dopado en dos regiones con impureza tipo P o N y en la otra región con la impureza contraria. 16. El temporizador 555 es un excepcional circuito integrado, muy difundido en nuestros días. Nació hace más de 30 años y continúa utilizándose actualmente, puede ver una Breve reseña histórica del temporizador 555. 17. Las bobinas (también llamadas inductores) consisten en un hilo conductor enrollado. Al pasar una corriente a través de la bobina, alrededor de la misma se crea un campo magnético que tiende a oponerse a los cambios bruscos de la intensidad de la corriente. Al igual que un condensador, una bobina puede utilizarse para diferenciar entre señalesrápida y lentamente cambiantes (altas y bajas frecuencias). Al utilizar una bobina conjuntamente con un condensador, la tensión de la bobina alcanza un valor máximo a una frecuencia específica que depende de la capacitancia y de la inductancia. Este principio se emplea en los receptores de radio al seleccionar una frecuencia específica mediante un condensador variable. 18. TRANSFORMADOR Dispositivo eléctrico que consta de una bobina de cable situada junto a una o varias bobinas más, y que se utiliza para unir dos o más circuitos de corriente alterna (CA) aprovechando el efecto de inducción entre las bobinas. La bobina conectada a la fuente de energía se llama bobina primaria. Las demás bobinas reciben el nombre de bobinas secundarias. Un transformador cuyo voltaje secundario sea superior al primario se llama transformador elevador. Si el voltaje secundario es inferior al primario este dispositivo recibe el nombre de transformador reductor. El producto de intensidad de corriente por voltaje es constante en cada juego de bobinas, de forma que en un transformador elevador el aumento de voltaje de la bobina secundaria viene acompañado por la correspondiente disminución de corriente. La cantidad de terminales varía según cuantos bobinados y tomas tenga. Como mínimo son tres para los auto- transformadores y cuatro en adelante para los transformadores. No tienen polaridad aunque si orientación magnética de los bobinados. 19. PILA (Acumulador, Batería) Dispositivo que convierte la energía química en eléctrica. Todas las pilas consisten en un electrolito (que puede ser líquido, sólido o en pasta), un electrodo positivo y un electrodo negativo. El electrolito es un conductor iónico; uno de los electrodos produce electrones y el otro electrodo los recibe. Al conectar los electrodos al circuito que hay que alimentar, se produce una corriente eléctrica. 20. FUSIBLE Dispositivo de seguridad utilizado para proteger un circuito eléctrico de un exceso de corriente. Su componente esencial es, habitualmente, un hilo o una banda de metal que se derrite a una determinada temperatura. El fusible está diseñado para que la banda de metal pueda colocarse fácilmente en el circuito eléctrico. Si la corriente del circuito excede un valor predeterminado, el metal fusible se derrite y se rompe o abre el circuito. Los dispositivos utilizados para detonar explosivos también se llaman fusibles. 21. La Ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica, estrechamente vinculada a los valores de las unidades básicas presentes en cualquier circuito eléctrico como son: Tensión o voltaje "E", en volt (V).Intensidad de la corriente " I ", en ampere (A). Resistencia "R" en ohm () de la carga o consumidor conectado al circuito. 22. Lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueven siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de fuerza electromotriz (FEM). 23. El voltaje, tensión o diferencia de potencial es la presión que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz (FEM) sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico cerrado, para que se establezca el flujo de una corriente eléctrica. A mayor diferencia de potencial o presión que ejerza una fuente de FEM sobre las cargas eléctricas o electrones contenidos en un conductor, mayor será el voltaje o tensión existente en el circuito al que corresponda ese conductor. 24. Resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una carga, resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica. 25. El código de colores de las resistencias Las resistencias son elementos pasivos muy comunes en los circuitos, ya que son indispensables en cualquier diseño eléctrico o electrónico. Posteriormente conoceremos algunas de sus aplicaciones. Para identificar su valor se usa el llamado código de colores. En la figura 1 ilustramos una resistencia típica.