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   La electricidad (del griego ήλεκτρον elektron,
    cuyo significado es ámbar) es un fenómeno
    físico cuyo origen son las cargas eléctricas y
    cuya energía se manifiesta en fenómenos
    mecánicos, térmicos, luminosos y químicos,
    entre otros.
   La electrónica es la rama de la física y
    especialización de la ingeniería, que estudia
    y emplea sistemas cuyo funcionamiento se
    basa en la conducción y el control del flujo
    microscópico de los electrones u otras
    partículas cargadas eléctricamente.
   El término electricidad estática se refiere a la
    acumulación de un exceso de carga
    eléctrica en una zona con
    poca conductividad eléctrica, un aislante, de
    manera que la acumulación de carga
    persiste.
   La electricidad dinámica se produce cuando
    existe una fuente permanente de electricidad
    que provoca la circulación permanente de
    electrones por un conductor.
   Son materiales cuya resistencia al paso de
    la electricidad es muy baja. Los mejores
    conductores eléctricos son metales, como
    el cobre, el oro, el hierro y el aluminio, y sus
    aleaciones, aunque existen otros materiales
    no metálicos que también poseen la
    propiedad de conducir la electricidad,
    como el grafito o
    las disoluciones y soluciones salinas.
   El aislamiento eléctrico se produce cuando se
    cubre un elemento de una instalación
    eléctrica con un material que no
    es conductor de la electricidad, es decir, un
    material que resiste el paso de la corriente a
    través del elemento que recubre y lo mantiene
    en su trayectoria a lo largo del conductor.
   Semiconductor es un elemento que se
    comporta como un conductor o
    como aislante dependiendo de diversos
    factores, como por ejemplo el campo eléctrico o
    magnético, la presión, la radiación que le
    incide, o la temperatura del ambiente en el que
    se encuentre.
   Es el flujo continuo de electrones a través de un
    conductor entre dos puntos de
    distinto potencial. A diferencia de la corriente
    alterna (CA en español, AC en inglés), en la
    corriente continua las cargas eléctricas circulan
    siempre en la misma dirección.
   Se denomina corriente
    alterna (abreviada CA en español y AC en
    inglés, de alternating current) a la corriente
    eléctrica en la que la magnitud y el sentido
    varían cíclicamente.
   Un circuito es una red eléctrica (interconexión de dos o
    más componentes, tales
    como resistencias, inductores, condensadores, fuentes,
     interruptores y semiconductores) que contiene al
    menos una trayectoria cerrada.
   Una instalación eléctrica es uno o varios circuitos
    eléctricos destinados a un uso específico y que cuentan
    con los equipos necesarios para asegurar el correcto
    funcionamiento de ellos y los aparatos eléctricos
    conectados a los mismos.
   Generalmente cuando compramos un artículo
    electrodoméstico, (televisor, refrigerador, lavadora,
    secadora, etcétera), estamos agregando un consumo
    adicional al diseño original de nuestro circuito eléctrico,
    lo cual puede generar un sobre consumo (sobrecarga)
    que puede redundar en un peligro de incendio producto
    del recalentamiento de los conductores (cables
    eléctricos).
   Cuando el voltaje aplicado supera al nivel
    alto, se dice que hay un SOBRE VOLTAJE
    que podría dañar los aislamientos del equipo
    y derivar en un consumo de corriente mayor
    para el cual fue diseñado (SOBRECARGA).
   Las partes metálicas de las herramientas y
    máquinas eléctricas pueden electrificarse si hay
    una rotura en el aislante del cableado. Un cable
    de baja-resistencia entre la cubierta metálica de
    la máquina/herramienta y la tierra "cable interno
    de conexión a tierra integrado al equipo"
    proporciona un paso para que la corriente no
    deseada se transfiera directamente a tierra. Esto
    reduce grandemente la cantidad de corriente
    eléctrica que pasa a través del cuerpo de la
    persona en contacto con la herramienta o la
    máquina. Instalado correctamente, el conductor
    de conexión a tierra proporciona protección
    contra choques eléctricos.
   Conductores contra cierta forma de oposición. Esta oposición, que
    limita la cantidad de corriente que puede producir 4 de 10 voltaje,
    Cuando los electrones se pueden mover con facilidad de un átomo.

   Presión Arterial y esta producir daños severos a la persona que
    padezca esta enfermedad de hipertensiones, en las que se puede
    identificar claramente.

   Corriente Eléctrica una instalación con polo a tierra no es en sí
    misma una seguridad 100% que impedirá cualquier daño en el
    interior de tu computadora el daño de una sobrecarga o
    cortocircuito, orientando el exceso de corriente hacia el exterior del
    sistema, protegiendo al operador.
 Una instalación eléctrica, segura y confiable es aquella
  que reduce al mínimo la probabilidad de ocurrencia de
  accidentes que pongan en riesgo la vida y la salud de los
  usuarios, reduciendo la posibilidad de fallas en los
  equipos eléctricos y evitando la consiguiente inversión de
  dinero necesaria para su reparación o reposición.
 La confiabilidad de una instalación eléctrica está dada por
  tres parámetros:
 Un buen diseño.
 El uso de mando de obra calificada y certificada al
  momento de realizar la instalación.
 El uso de materiales adecuados y de calidad garantizada
  en la instalación.
   Con el paso de tiempo, los problemas típicos que se pueden
    presentar en una instalación eléctrica son:
   El deterioro de los elementos que la conforman
   El envejecimiento natural de los elementos que la conforman, y
   El incremento de la carga eléctrica de nuestra instalación.

    ACOMETIDA, MEDIDOR, TABLERO
   El suministro eléctrico que recibimos en nuestro predio puede llegar
    en forma aérea o subterránea.

    SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE Y
    EL PASO DE CORRIENTE A TRAVÉS DE LAS PERSONAS
   Los Interruptores de Protección permiten que, en caso de que se
    presente un riesgo eléctrico para la instalación, se suprima
    automáticamente el suministro de energía eléctrica.
CIRCUITOS DE LA INSTALACIÓN
                    ELÉCTRICA
   Es recomendable que del Tablero General de toda instalación
    eléctrica salgan 3 circuitos:
   Circuito de luminarias.
   Circuito de tomacorrientes.
   Circuito de cargas fuertes.

    LA PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN
    ELÉCTRICA
   Junto con las protecciones instaladas al Tablero General de
    Electricidad llega la Conexión a Tierra de la Instalación y de allí se
    debe distribuir al 100% de los Circuitos de Tomacorrientes y de
    Cargas Fuertes.
LOS CONDUCTORES
   Los cables eléctricos que salen del tablero y se dirigen a los
    tomacorrientes, luminarias y a las cargas fuertes deben de ser
    correctamente dimensionados con el fin de resistir, no solo la carga
    eléctrica actual sino también la carga eléctrica que en un futuro, a lo
    largo de la vida útil de la instalación, se vaya a poner.

    Circuito de Tomacorrientes y de Cargas
    Fuertes
   El circuito de tomacorrientes que termina en cada
    tomacorriente de la instalación debe incluir el cable a
    tierra. Esto significa que cada tomacorriente debe de
    tener 3 entradas:
   Circuito de Luminarias
   Empalmes y Uniones
   Es un dispositivo electrónico capaz de generar una diferencia de
    potencial entre sus terminales (un voltaje) para generar una
    corriente eléctrica.
   En otras palabras son dispositivos que nos proveen el voltaje
    necesario para que los circuitos electrónicos funcionen, sin una
    fuente de voltaje, los circuitos simplemente no encienden.

   EJEMPLOS DE FUENTES DE VOLTAJE

   El lector ha interactuado muchísimo con fuentes de voltaje, por
    ejemplo una fuente de voltaje muy usada es la pila eléctrica, la
    figura muestra varios tipos de pilas.
   Los circuitos electrónicos manejan básicamente voltajes directos y
    voltajes alternos . Un voltaje es directo (DC) cuando conserve
    siempre la misma polaridad, y alterno (AC) cuando cambia
    alternativamente de polaridad.
CORRIENTE ALTERNA
   Cuando el flujo de electrones varía
    periódicamente de dirección, se dice que la
    corriente eléctrica es una corriente alterna.

    CORRIENTE DIRECTA
   La corriente directa (CD) o corriente continua (CC)
    es aquella cuyas cargas eléctricas o electrones
    fluyen siempre en el mismo sentido en un circuito
    eléctrico cerrado, moviéndose del polo negativo
    hacia el polo positivo de una fuente de fuerza
    electromotriz (FEM), tal como ocurre en las baterías,
    las dinamos o en cualquier otra fuente generadora
    de ese tipo de corriente eléctrica.
   CORRIENTE ALTERNA   CORRIENTE DIRECTA
   la corriente directa, que implica un flujo de carga que
    fluye siempre en una sola dirección en un circuito porque
    sus bornes tienen siempre el mismo signo de carga.

   La corriente alterna (ca) se comporta como su nombre
    lo indica. Los electrones del circuito se desplazan
    primero en una dirección y luego en sentido opuesto, con
    un movimiento de vaivén en torno a posiciones
    relativamente fijas. Esto se consigue alternando la
    polaridad del voltaje del generador o de otra fuente.
   Frecuencia es una magnitud que mide el número de repeticiones
    por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico.
    Para calcular la frecuencia de un suceso, se contabilizan un número
    de ocurrencias de este teniendo en cuenta un intervalo temporal,
    luego estas repeticiones se dividen por el tiempo transcurrido.


   La Frecuencia: Hertz(Hz) la frecuencia utilizada
    para la suministración de las empresas
    electricidad en Colombia es de 60 Hz.
 Una onda es una perturbación que avanza o que se
  propaga en un medio material o incluso en el vacío.
  Cuando estas ondas necesitan de un medio material, se
  llaman ondas mecánicas.
  ONDAS LONGITUDINALES:
 Es cuando la vibración de la onda es paralela a la
  dirección de propagación de la propia onda. Estas
  ondas se deben a las sucesivas compresiones y
  enrarecimientos del medio, de este tipo son las ondas
  sonoras.
  ONDAS TRANSVERSALES:
 Donde la vibración es perpendicular a la dirección de la
  onda. Las ondas transversales se caracterizan por tener
  montes y valles.
   En física el período de una oscilación u onda ( T ) es el tiempo
    transcurrido entre tiempo dos puntos equivalentes de la onda.
   En física, la carga eléctrica es una propiedad
    intrínseca de algunas partículas subatómicas
    que se manifiesta mediante atracciones y
    repulsiones que determinan las interacciones
    electromagnéticas entre ellas. La materia
    cargada eléctricamente es influida por los
    campos electromagnéticos, siendo a su vez,
    generadora de ellos.
   Las cargas eléctrica que constituyen una corriente eléctrica pasan de
    un punto que tiene mayor potencial eléctrico a otro que tiene un
    potencial inferior. Para mantener permanentemente esa diferencia de
    potencial, llamada también voltaje o tensión entre los extremos de un
    conductor, se necesita un dispositivo llamado generador (pilas,
    baterías, dinamos, alternadores...) que tome las cargas que llegan a
    un extremo y las impulse hasta el otro.
   Son pequeñas instalaciones inteligentes que se
    componen de una entrada de un sensor, un indicador
    digital y una salida de regulación. Existen reguladores y
    dispositivos de control para diferentes trabajos de
    medición y regulación.
   Estos dispositivos eléctricos se encargan de
    descontinuar la energía en circunstancias anormales del
    funcionamiento de las instalaciones, se trata de
    productos de uso obligatorio porque, algunos, son
    capaces de detectar fallas e impedir daños que puedan
    afectar a las personas en el área circundante.
   Estos dispositivos al presente invención se refiere a un
    dispositivo y a un método así como el uso del mismo,
    en la alimentación de un alambre de soldadura
    (electrodo), el dispositivo y el método están diseñados
    para prevenir deformidades desde la formación del
    alambre de soldadura durante la alimentación del
    alambre de soldadura. Un primer extremo del alambre
    de soldadura en un recipiente es conectable a una guía
    de alambre.
La toma de tierra emplea en las instalaciones eléctricas
    para evitar el paso de corriente al usuario por un fallo
    del aislamiento de los conductores activos.
La puesta a tierra es una unión de todos los elementos
    metálicos que, mediante cables de sección suficiente
    entre las partes de una instalación y
un conjunto de electrodos,
permite la desviación de corrientes
 de falta o de las descargas de tipo
 atmosférico, y consigue que no se
 pueda dar una diferencia de
potencial peligrosa en los edificios,
 instalaciones y superficie próxima
 al terreno.
La ley de Ohm establece que la intensidad
  eléctrica que circula entre dos puntos de un
  circuito eléctrico es directamente proporcional
  a la tensión eléctrica entre dichos puntos,
  existiendo una constante de proporcionalidad
  entre estas dos magnitudes. Dicha constante de
  proporcionalidad es la conductancia eléctrica,
  que es inversa a la resistencia eléctrica.
   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.
V=12          R=22.000Ω

V/R = 12 / 22.000Ω =5,45454545e A
I=0.005 A            R= 1Ω



I x R = 0.005 x 1Ω = 0.005v
V=5v       I=0.01A

V / I = 5 / 0.01 = 500 Ω
Magnitud física        Unidad básica o Símbolo   Observaciones
fundamental            fundamental

       Unidadesmetro
Longitud
                básicas:               m         Se define en función de la velocidad
                                                 de la luz
Masa                   Kilogramo       kg        No se define como 1.000 gramos
Tiempo                 segundo         s         Se define en función del tiempo
                                                 atómico
Intensidad de          Amperio o       A         Se define a partir del campo
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Cantidad de sultanía   mol             mol       Se define fijando el valor de la masa
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                                                 gramos/mol.
Intensidad luminosa    candela         cd        es la intensidad luminosa, en una
                                                 dirección dada, de una fuente que
                                                 emite una radiación monocromática
                                                 de frecuencia 5,4 • 1014 hercios y
                                                 cuya intensidad energética en dicha
UNIDADES DE MEDICIÓN DERIVADAS:
Hertz o hercio (Hz). Unidad de frecuencia.
Definición: un hercio es un ciclo por segundo.




Newton (N). Unidad de fuerza.
Definición: un newton es la fuerza necesaria para proporcionar
  una aceleración de 1 m/s2 a un objeto cuya masa sea de 1
  kg.
Pascal (Pa). Unidad de presión.
Definición: un pascal es la presión normal (perpendicular) que
   una fuerza de un newton ejerce sobre una superficie de un
   metro cuadrado.




Vatio (W). Unidad de potencia.
Definición: un vatio es la potencia que genera una energía de
  un julio por segundo. En términos eléctricos, un vatio es la
  potencia producida por una diferencia de potencial de un
  voltio y una corriente eléctrica de un amperio.
Culombio (C).Unidad de carga eléctrica.
Definición: un culombio es la cantidad de electricidad que una
  corriente de un amperio de intensidad transporta durante un
  segundo.




Voltio (V).Unidad de potencial eléctrico y fuerza electromotriz.
Definición: diferencia de potencial a lo largo de un conductor
   cuando una corriente de una intensidad de un amperio utiliza
   un vatio de potencia.
Ohmio (Ω). Unidad de resistencia eléctrica.
Definición: un ohmio es la resistencia eléctrica existente entre
  dos puntos de un conductor cuando -en ausencia de fuerza
  electromotriz en éste- una diferencia de potencial constante
  de un voltio aplicada entre esos dos puntos genera una
  corriente de intensidad de un amperio.




Siemens (S). Unidad de conductancia eléctrica.
Definición: un siemens es la conductancia eléctrica existente
   entre dos puntos de un conductor de un ohmio de
   resistencia.
Faradio (F). Unidad de capacidad eléctrica.
Definición: un faradio es la capacidad de un conductor que
   con la carga estática de un culombio adquiere una
   diferencia de potencial de un voltio.




Tesla (T). Unidad de densidad de flujo magnético e intensidad
   de campo magnético.
Definición: un tesla es una inducción magnética uniforme que,
   repartida normalmente sobre una superficie de un metro
   cuadrado, a través de esta superficie produce un flujo
   magnético de un weber.
Weber (Wb). Unidad de flujo magnético.
Definición: un weber es el flujo magnético que al atravesar un
  circuito uniespiral genera en éste una fuerza electromotriz de
  un voltio si se anula dicho flujo en un segundo por
  decrecimiento uniforme.




Henrio (H). Unidad de inductancia.
Definición: un henrio es la inductancia de un circuito en el que
  una corriente que varía a razón de un amperio por segundo
  da como resultado una fuerza electromotriz autoinducida de
  un voltio.
Radián (rad). Unidad de ángulo plano.
Definición: un radián es el ángulo que limita un arco de
  circunferencia cuya longitud es igual al radio de la
  circunferencia.




Estereorradián (sr). Unidad de ángulo sólido.
Definición: un estereorradián es el ángulo sólido que, teniendo
   su vértice en el centro de una esfera, sobre la superficie de
   ésta cubre un área igual a la de un cuadrado cuyo lado
   equivalga al radio de la esfera.
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Electricidad 1

  • 1.
  • 2.
  • 3. La electricidad (del griego ήλεκτρον elektron, cuyo significado es ámbar) es un fenómeno físico cuyo origen son las cargas eléctricas y cuya energía se manifiesta en fenómenos mecánicos, térmicos, luminosos y químicos, entre otros.
  • 4. La electrónica es la rama de la física y especialización de la ingeniería, que estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo microscópico de los electrones u otras partículas cargadas eléctricamente.
  • 5. El término electricidad estática se refiere a la acumulación de un exceso de carga eléctrica en una zona con poca conductividad eléctrica, un aislante, de manera que la acumulación de carga persiste.
  • 6. La electricidad dinámica se produce cuando existe una fuente permanente de electricidad que provoca la circulación permanente de electrones por un conductor.
  • 7. Son materiales cuya resistencia al paso de la electricidad es muy baja. Los mejores conductores eléctricos son metales, como el cobre, el oro, el hierro y el aluminio, y sus aleaciones, aunque existen otros materiales no metálicos que también poseen la propiedad de conducir la electricidad, como el grafito o las disoluciones y soluciones salinas.
  • 8. El aislamiento eléctrico se produce cuando se cubre un elemento de una instalación eléctrica con un material que no es conductor de la electricidad, es decir, un material que resiste el paso de la corriente a través del elemento que recubre y lo mantiene en su trayectoria a lo largo del conductor.
  • 9. Semiconductor es un elemento que se comporta como un conductor o como aislante dependiendo de diversos factores, como por ejemplo el campo eléctrico o magnético, la presión, la radiación que le incide, o la temperatura del ambiente en el que se encuentre.
  • 10. Es el flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial. A diferencia de la corriente alterna (CA en español, AC en inglés), en la corriente continua las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección.
  • 11. Se denomina corriente alterna (abreviada CA en español y AC en inglés, de alternating current) a la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente.
  • 12. Un circuito es una red eléctrica (interconexión de dos o más componentes, tales como resistencias, inductores, condensadores, fuentes, interruptores y semiconductores) que contiene al menos una trayectoria cerrada.  Una instalación eléctrica es uno o varios circuitos eléctricos destinados a un uso específico y que cuentan con los equipos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de ellos y los aparatos eléctricos conectados a los mismos.
  • 13.
  • 14. Generalmente cuando compramos un artículo electrodoméstico, (televisor, refrigerador, lavadora, secadora, etcétera), estamos agregando un consumo adicional al diseño original de nuestro circuito eléctrico, lo cual puede generar un sobre consumo (sobrecarga) que puede redundar en un peligro de incendio producto del recalentamiento de los conductores (cables eléctricos).
  • 15. Cuando el voltaje aplicado supera al nivel alto, se dice que hay un SOBRE VOLTAJE que podría dañar los aislamientos del equipo y derivar en un consumo de corriente mayor para el cual fue diseñado (SOBRECARGA).
  • 16.
  • 17. Las partes metálicas de las herramientas y máquinas eléctricas pueden electrificarse si hay una rotura en el aislante del cableado. Un cable de baja-resistencia entre la cubierta metálica de la máquina/herramienta y la tierra "cable interno de conexión a tierra integrado al equipo" proporciona un paso para que la corriente no deseada se transfiera directamente a tierra. Esto reduce grandemente la cantidad de corriente eléctrica que pasa a través del cuerpo de la persona en contacto con la herramienta o la máquina. Instalado correctamente, el conductor de conexión a tierra proporciona protección contra choques eléctricos.
  • 18. Conductores contra cierta forma de oposición. Esta oposición, que limita la cantidad de corriente que puede producir 4 de 10 voltaje, Cuando los electrones se pueden mover con facilidad de un átomo.  Presión Arterial y esta producir daños severos a la persona que padezca esta enfermedad de hipertensiones, en las que se puede identificar claramente.  Corriente Eléctrica una instalación con polo a tierra no es en sí misma una seguridad 100% que impedirá cualquier daño en el interior de tu computadora el daño de una sobrecarga o cortocircuito, orientando el exceso de corriente hacia el exterior del sistema, protegiendo al operador.
  • 19.  Una instalación eléctrica, segura y confiable es aquella que reduce al mínimo la probabilidad de ocurrencia de accidentes que pongan en riesgo la vida y la salud de los usuarios, reduciendo la posibilidad de fallas en los equipos eléctricos y evitando la consiguiente inversión de dinero necesaria para su reparación o reposición.  La confiabilidad de una instalación eléctrica está dada por tres parámetros:  Un buen diseño.  El uso de mando de obra calificada y certificada al momento de realizar la instalación.  El uso de materiales adecuados y de calidad garantizada en la instalación.
  • 20. Con el paso de tiempo, los problemas típicos que se pueden presentar en una instalación eléctrica son:  El deterioro de los elementos que la conforman  El envejecimiento natural de los elementos que la conforman, y  El incremento de la carga eléctrica de nuestra instalación. ACOMETIDA, MEDIDOR, TABLERO  El suministro eléctrico que recibimos en nuestro predio puede llegar en forma aérea o subterránea. SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE Y EL PASO DE CORRIENTE A TRAVÉS DE LAS PERSONAS  Los Interruptores de Protección permiten que, en caso de que se presente un riesgo eléctrico para la instalación, se suprima automáticamente el suministro de energía eléctrica.
  • 21. CIRCUITOS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA  Es recomendable que del Tablero General de toda instalación eléctrica salgan 3 circuitos:  Circuito de luminarias.  Circuito de tomacorrientes.  Circuito de cargas fuertes. LA PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA  Junto con las protecciones instaladas al Tablero General de Electricidad llega la Conexión a Tierra de la Instalación y de allí se debe distribuir al 100% de los Circuitos de Tomacorrientes y de Cargas Fuertes.
  • 22. LOS CONDUCTORES  Los cables eléctricos que salen del tablero y se dirigen a los tomacorrientes, luminarias y a las cargas fuertes deben de ser correctamente dimensionados con el fin de resistir, no solo la carga eléctrica actual sino también la carga eléctrica que en un futuro, a lo largo de la vida útil de la instalación, se vaya a poner. Circuito de Tomacorrientes y de Cargas Fuertes  El circuito de tomacorrientes que termina en cada tomacorriente de la instalación debe incluir el cable a tierra. Esto significa que cada tomacorriente debe de tener 3 entradas:  Circuito de Luminarias  Empalmes y Uniones
  • 23. Es un dispositivo electrónico capaz de generar una diferencia de potencial entre sus terminales (un voltaje) para generar una corriente eléctrica.  En otras palabras son dispositivos que nos proveen el voltaje necesario para que los circuitos electrónicos funcionen, sin una fuente de voltaje, los circuitos simplemente no encienden.  EJEMPLOS DE FUENTES DE VOLTAJE  El lector ha interactuado muchísimo con fuentes de voltaje, por ejemplo una fuente de voltaje muy usada es la pila eléctrica, la figura muestra varios tipos de pilas.
  • 24. Los circuitos electrónicos manejan básicamente voltajes directos y voltajes alternos . Un voltaje es directo (DC) cuando conserve siempre la misma polaridad, y alterno (AC) cuando cambia alternativamente de polaridad.
  • 25. CORRIENTE ALTERNA  Cuando el flujo de electrones varía periódicamente de dirección, se dice que la corriente eléctrica es una corriente alterna. CORRIENTE DIRECTA  La corriente directa (CD) o corriente continua (CC) es aquella cuyas cargas eléctricas o electrones fluyen siempre en el mismo sentido en un circuito eléctrico cerrado, moviéndose del polo negativo hacia el polo positivo de una fuente de fuerza electromotriz (FEM), tal como ocurre en las baterías, las dinamos o en cualquier otra fuente generadora de ese tipo de corriente eléctrica.
  • 26. CORRIENTE ALTERNA CORRIENTE DIRECTA
  • 27. la corriente directa, que implica un flujo de carga que fluye siempre en una sola dirección en un circuito porque sus bornes tienen siempre el mismo signo de carga.  La corriente alterna (ca) se comporta como su nombre lo indica. Los electrones del circuito se desplazan primero en una dirección y luego en sentido opuesto, con un movimiento de vaivén en torno a posiciones relativamente fijas. Esto se consigue alternando la polaridad del voltaje del generador o de otra fuente.
  • 28. Frecuencia es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico. Para calcular la frecuencia de un suceso, se contabilizan un número de ocurrencias de este teniendo en cuenta un intervalo temporal, luego estas repeticiones se dividen por el tiempo transcurrido.  La Frecuencia: Hertz(Hz) la frecuencia utilizada para la suministración de las empresas electricidad en Colombia es de 60 Hz.
  • 29.
  • 30.  Una onda es una perturbación que avanza o que se propaga en un medio material o incluso en el vacío. Cuando estas ondas necesitan de un medio material, se llaman ondas mecánicas. ONDAS LONGITUDINALES:  Es cuando la vibración de la onda es paralela a la dirección de propagación de la propia onda. Estas ondas se deben a las sucesivas compresiones y enrarecimientos del medio, de este tipo son las ondas sonoras. ONDAS TRANSVERSALES:  Donde la vibración es perpendicular a la dirección de la onda. Las ondas transversales se caracterizan por tener montes y valles.
  • 31. En física el período de una oscilación u onda ( T ) es el tiempo transcurrido entre tiempo dos puntos equivalentes de la onda.
  • 32. En física, la carga eléctrica es una propiedad intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante atracciones y repulsiones que determinan las interacciones electromagnéticas entre ellas. La materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, siendo a su vez, generadora de ellos.
  • 33. Las cargas eléctrica que constituyen una corriente eléctrica pasan de un punto que tiene mayor potencial eléctrico a otro que tiene un potencial inferior. Para mantener permanentemente esa diferencia de potencial, llamada también voltaje o tensión entre los extremos de un conductor, se necesita un dispositivo llamado generador (pilas, baterías, dinamos, alternadores...) que tome las cargas que llegan a un extremo y las impulse hasta el otro.
  • 34. Son pequeñas instalaciones inteligentes que se componen de una entrada de un sensor, un indicador digital y una salida de regulación. Existen reguladores y dispositivos de control para diferentes trabajos de medición y regulación.
  • 35. Estos dispositivos eléctricos se encargan de descontinuar la energía en circunstancias anormales del funcionamiento de las instalaciones, se trata de productos de uso obligatorio porque, algunos, son capaces de detectar fallas e impedir daños que puedan afectar a las personas en el área circundante.
  • 36. Estos dispositivos al presente invención se refiere a un dispositivo y a un método así como el uso del mismo, en la alimentación de un alambre de soldadura (electrodo), el dispositivo y el método están diseñados para prevenir deformidades desde la formación del alambre de soldadura durante la alimentación del alambre de soldadura. Un primer extremo del alambre de soldadura en un recipiente es conectable a una guía de alambre.
  • 37. La toma de tierra emplea en las instalaciones eléctricas para evitar el paso de corriente al usuario por un fallo del aislamiento de los conductores activos. La puesta a tierra es una unión de todos los elementos metálicos que, mediante cables de sección suficiente entre las partes de una instalación y un conjunto de electrodos, permite la desviación de corrientes de falta o de las descargas de tipo atmosférico, y consigue que no se pueda dar una diferencia de potencial peligrosa en los edificios, instalaciones y superficie próxima al terreno.
  • 38. La ley de Ohm establece que la intensidad eléctrica que circula entre dos puntos de un circuito eléctrico es directamente proporcional a la tensión eléctrica entre dichos puntos, existiendo una constante de proporcionalidad entre estas dos magnitudes. Dicha constante de proporcionalidad es la conductancia eléctrica, que es inversa a la resistencia eléctrica.
  • 39.
  • 40. 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.
  • 41. V=12 R=22.000Ω V/R = 12 / 22.000Ω =5,45454545e A
  • 42. I=0.005 A R= 1Ω I x R = 0.005 x 1Ω = 0.005v
  • 43. V=5v I=0.01A V / I = 5 / 0.01 = 500 Ω
  • 44. Magnitud física Unidad básica o Símbolo Observaciones fundamental fundamental Unidadesmetro Longitud básicas: m Se define en función de la velocidad de la luz Masa Kilogramo kg No se define como 1.000 gramos Tiempo segundo s Se define en función del tiempo atómico Intensidad de Amperio o A Se define a partir del campo corriente ampere eléctrico temperatura K Se define a partir de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. Cantidad de sultanía mol mol Se define fijando el valor de la masa molar del átomo de 12C a 12 gramos/mol. Intensidad luminosa candela cd es la intensidad luminosa, en una dirección dada, de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 5,4 • 1014 hercios y cuya intensidad energética en dicha
  • 45. UNIDADES DE MEDICIÓN DERIVADAS: Hertz o hercio (Hz). Unidad de frecuencia. Definición: un hercio es un ciclo por segundo. Newton (N). Unidad de fuerza. Definición: un newton es la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración de 1 m/s2 a un objeto cuya masa sea de 1 kg.
  • 46. Pascal (Pa). Unidad de presión. Definición: un pascal es la presión normal (perpendicular) que una fuerza de un newton ejerce sobre una superficie de un metro cuadrado. Vatio (W). Unidad de potencia. Definición: un vatio es la potencia que genera una energía de un julio por segundo. En términos eléctricos, un vatio es la potencia producida por una diferencia de potencial de un voltio y una corriente eléctrica de un amperio.
  • 47. Culombio (C).Unidad de carga eléctrica. Definición: un culombio es la cantidad de electricidad que una corriente de un amperio de intensidad transporta durante un segundo. Voltio (V).Unidad de potencial eléctrico y fuerza electromotriz. Definición: diferencia de potencial a lo largo de un conductor cuando una corriente de una intensidad de un amperio utiliza un vatio de potencia.
  • 48. Ohmio (Ω). Unidad de resistencia eléctrica. Definición: un ohmio es la resistencia eléctrica existente entre dos puntos de un conductor cuando -en ausencia de fuerza electromotriz en éste- una diferencia de potencial constante de un voltio aplicada entre esos dos puntos genera una corriente de intensidad de un amperio. Siemens (S). Unidad de conductancia eléctrica. Definición: un siemens es la conductancia eléctrica existente entre dos puntos de un conductor de un ohmio de resistencia.
  • 49. Faradio (F). Unidad de capacidad eléctrica. Definición: un faradio es la capacidad de un conductor que con la carga estática de un culombio adquiere una diferencia de potencial de un voltio. Tesla (T). Unidad de densidad de flujo magnético e intensidad de campo magnético. Definición: un tesla es una inducción magnética uniforme que, repartida normalmente sobre una superficie de un metro cuadrado, a través de esta superficie produce un flujo magnético de un weber.
  • 50. Weber (Wb). Unidad de flujo magnético. Definición: un weber es el flujo magnético que al atravesar un circuito uniespiral genera en éste una fuerza electromotriz de un voltio si se anula dicho flujo en un segundo por decrecimiento uniforme. Henrio (H). Unidad de inductancia. Definición: un henrio es la inductancia de un circuito en el que una corriente que varía a razón de un amperio por segundo da como resultado una fuerza electromotriz autoinducida de un voltio.
  • 51. Radián (rad). Unidad de ángulo plano. Definición: un radián es el ángulo que limita un arco de circunferencia cuya longitud es igual al radio de la circunferencia. Estereorradián (sr). Unidad de ángulo sólido. Definición: un estereorradián es el ángulo sólido que, teniendo su vértice en el centro de una esfera, sobre la superficie de ésta cubre un área igual a la de un cuadrado cuyo lado equivalga al radio de la esfera.