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CIRCUITOS ELECTRICOS
PRESENTADO POR: RAFAEL ANTONIO ROJAS
VARGAS
CAMILA ANDREA ARAQUE VARGAS
TECNICO EN SISTEMAS
11ª
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE BELEN
CONTENIDO
EL CIRCUITO ELÉCTRICO
LOS COMPONENTES DE LOS CIRCUITOS ELECTRICOS
EL GENERADOR
LOS CABLES
LAS BOMBILLA, O LOS COMPONENTES ELÉCTRICOSLOS INTERRUPTORES
LOS INTERRUPTORES
MAPA CONCEPTUAL
CIRCUITOS EN SERIE
CIRCUITO EN PARALELO
CIRCUITOS MIXTOS
SIMBOLOGÍA
MAGNITUDES ELÉCTRICAS
SIMBOLOGIA
Tensión
LEY DE OHM:
LEY DE WATT:
LEYES DE KIRCHHOFF:
TIPOS DE VOLTIMETROS
VOLTÍMETRO ELECTROMECÁNICO
VOLTÍMETRO VECTORIAL:
VOLTÍMETRO DIGITAL:
BIBLIOGRAFIA
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
EL CIRCUITO ELÉCTRICO
LOS COMPONENTES DE LOS
CIRCUITOS ELECTRICOS
UN CIRCUITO ELÉCTRICO ESTA FORMADO POR VARIOS
ELEMENTOS CONECTADOS ENTRE SI POR DONDE CIRCULA LA
CORRIENTE ELÉCTRICA.
* EL GENERADOR
* LOS CABLES
* LAS BOMBILLA, O LOS
COMPONENTES ELÉCTRICOSLOS INTERRUPTORES
* LOS INTERRUPTORES
EL GENERADOR
Produce la corriente eléctrica. Una pila, es un generador. El
generador tiene dos polos o bornes. Por uno sale las cargas y
por otro entra. De este modo se crea la corriente.
LOS CABLES
Conduce la corriente eléctrica desde el generador hasta los
demás elementos del circuito
Normalmente son de cobre y están cubiertos de plástico.
LAS BOMBILLA, O LOS
COMPONENTES ELÉCTRICOSLOS INTER
RUPTORES
o otros componentes transforma la corriente eléctrica que les
llega en luz,...
LOS INTERRUPTORES
permiten controlar cuando circula la corriente y cuando no ara
que circule la corriente, el circuito debe estar cerrado, es decir,
todos los componentes del circuito deben de estar conectados
y el interruptor cerrado, de manera que la corriente valla desde
el borne de un generador hasta el otro.
CIRCUITOS EN SERIE
En un circuito en serie los receptores están instalados uno a
continuación de otro en la línea eléctrica, de tal forma que la
corriente que atraviesa el primero de ellos será la misma que la
que atraviesa el último. Para instalar un nuevo elemento en
serie en un circuito tendremos que cortar el cable y cada uno
de los terminales generados conectarlos al receptor.
CIRCUITO EN PARALELO
En un circuito en paralelo cada receptor conectado a la fuente
de alimentación lo está de forma independiente al resto; cada
uno tiene su propia línea, aunque haya parte de esa línea que
sea común a todos. Para conectar un nuevo receptor en
paralelo, añadiremos una nueva línea conectada a los
terminales de las líneas que ya hay en el circuito.
CIRCUITOS MIXTOS
Los circuitos mixtos son aquellos que disponen de tres o más
operadores eléctricos y en cuya asociación concurren a la vez
los dos sistemas anteriores, en serie y en paralelo.
En este tipo de circuitos se combinan a la vez los efectos de
los circuitos en serie y en paralelo, por lo que en cada caso
habrá que interpretar su funcionamiento.
SIMBOLOGÍA
Dibujar los componentes eléctricos de un circuito con su figura
real sería muy laborioso e incluso podría dar lugar a
confusiones. Por ello, se ha establecido un sistema de símbolos
convencionales a fin de facilitar la representación de
esquemas de circuitos eléctricos y electrónicos. En la
siguiente imagen se muestran los símbolos utilizados en esta
unidad.
MAGNITUDES ELÉCTRICAS
Las magnitudes eléctricas básicas sobre la tensión o voltaje, la
intensidad de la corriente y la resistencia eléctrica.
INTENSIDAD DE CORRIENTE (I): La intensidad de
corriente, también llamada corriente eléctrica, se define como la
cantidad de carga eléctrica (electrones) que pasa por un conductor
por unidad de tiempo.
VOLTAJE O TENSIÓN (V): El voltaje o tensión representa la
diferencia de potencial existentes entre dos puntos del circuito
eléctrico. La carga o electrones siempre circulan desde los puntos
donde la energía es más alta hasta los puntos en los que es más baja.
RESISTENCIA ELÉCTRICA (R): Se define la resistencia eléctrica
como la mayor o menor dificultad que opone un cuerpo al paso de la
corriente eléctrica. Los materiales que presentan mucha dificultad al
paso de la electricidad reciben el nombre de aislantes y en
consecuencia tienen una resistencia eléctrica elevada.
SIMBOLOGIA
PARAMETROS DE
LOS CIRCUITOS
ELETRICOS
TENSION
Tensión eléctrica o voltaje, en electricidad, es el salto de potencial eléctrico o
la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito.
LEY DE OHM:
La Ley de Ohm establece que "La intensidad de la corriente eléctrica
que circula por un conductor es directamente proporcional a la
diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la
resistencia del mismo", se puede expresar matemáticamente en la
siguiente ecuación:
donde, empleando unidades del Sistema internacional, tenemos que:
• I = Intensidad en amperios (A)
• V = Diferencia de potencial en voltios (V)
• R = Resistencia en ohmios (Ω).
Esta ley no se cumple, por ejemplo, cuando la resistencia del
conductor varía con la temperatura, y la temperatura del conductor
depende de la intensidad de corriente y el tiempo que esté circulando.
La ley define una propiedad específica de ciertos materiales por la que
se cumple la relación:
Un conductor cumple la Ley de Ohm sólo si su curva V-I es lineal, esto
es si R es independiente de V y de I.
En general: v=i.R
LEY DE WATT:
Si a un determinado cuerpo le aplicamos una fuente de
alimentación (es decir le aplicamos un Voltaje) se va a
producir dentro del cuerpo una cierta corriente eléctrica.
Dicha corriente será mayor o menor dependiendo de la
resistencia del cuerpo. Este consumo de corriente hace que
la fuente este entregando una cierta potencia eléctrica; o
dicho de otra forma el cuerpo esta consumiendo
determinada cantidad de potencia. Esta potencia se mide
en Watt. Por ejemplo una lámpara eléctrica de 40 Watt
consume 40 watt de potencia eléctrica. Para calcular la
potencia se debe multiplicar el voltaje aplicado por la
corriente que atraviesa al cuerpo. Es decir:
P=v.i
LEYES DE KIRCHHOFF:
Ley de los nodos o ley de corrientes de Kirchhoff:
(KCL - Kirchhoff's Current Law - en sus siglas en inglés o LCK, ley de corriente de
Kirchhoff, en español)
En todo nodo, donde la densidad de la carga no varíe en un instante de tiempo, la
suma de corrientes entrantes es igual a la suma de corrientes salientes.
La suma de todas las intensidades que entran y salen por un Nodo (empalme) es
igual a 0 (cero)
Un enunciado alternativo es:
En todo nodo la suma algebraica de corrientes debe ser 0 (cero).
Ley de voltajes de Kirchhoff:
(KVL - Kirchhoff's Voltage Law - en sus siglas en inglés. LVK - Ley de voltaje de
Kirchhoff en español.)
En toda malla la suma de todas las caídas de tensión es igual a la suma de todas
las subidas de tensión.
Un enunciado alternativo es:
En toda malla la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico debe
ser 0 (cero).
TIPOS DE VOLTIMETROS
Un voltímetro es un instrumento que sirve para medir de
manera directa o indirecta el voltaje entre dos puntos de un
circuito eléctrico. Para poder efectuar esta medida se coloca
en paralelo entre los puntos cuyo voltaje se desee medir. El
voltímetro está constituido por un galvanómetro (instrumento
que se usa para detectar y medir la corriente eléctrica) y por
una resistencia serie.
TIPOS DE VULTIMETRO
* voltímetro electromecánico
* voltímetro electrónico
* voltímetro vectorial
* voltímetro digital
VOLTÍMETRO ELECTROMECÁNICO
Estos se constituyen por un galvanómetro que tiene una escala
graduada en voltios.
VOLTÍMETRO ELECTRÓNICO:
Cuentan con un amplificador que proporcionan la relación
entre el voltaje y la intensidad de corriente de entrada y mayor
sensibilidad.
VOLTÍMETRO VECTORIAL:
Se utilizan con señales de microondas además de indicar el
voltaje ayudan con la fase.
VOLTÍMETRO DIGITAL:
Instrumento diseñado para medir y presentar en forma digital
una variable voltaje de la corriente eléctrica, la indicación es
numérica por lo general en una pantalla LCD, el primer
voltímetro digital fue inventado y producido por el señor
Andrew Kay en 1954.
BIBLIOGRAFIA
COMPONENTES DE LOS CIRCUITOS
http://luciapalacios2001.blogspot.com/2012/12/los-componentes-de-los-circuitos.html
MAPA DE LOS CIRCUITOS
http://2.bp.blogspot.com/-asb7JmThEkk/UNIIVtcmNPI/AAAAAAAAACw/B-
iPt_Fx1A4/s1600/LOS+CIRCUITOS+EL%C3%89CTRICOS.jpg
CIRCUITOS EN SERIE PARALELO
http://luis.tarifasoft.com/2_eso/electricidad2ESO/circuitos_serie_y_paralelo.html
EN SERIE
http://josecolo.blogspot.com/2013/01/circuitos-electricos-serie-paralelo-y.html
MAGNITUDES ELÉCTRICAS
http://platea.pntic.mec.es/curso20/77_newton/html5/#21
SIMBOLOGIA DE INSTRUMENTO DE MEDICINO
http://www1.herrera.unt.edu.ar/mediciones/TPracticos/Simbologia%20de%20instrumentos%20d
e%20medicion%20OK.pdf
TENSIÓN: http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n
LEYES
http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/15680131/Leyes-de-Ohm-Watt-y-Kirchhoff.html
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Manteniminento

  • 1. CIRCUITOS ELECTRICOS PRESENTADO POR: RAFAEL ANTONIO ROJAS VARGAS CAMILA ANDREA ARAQUE VARGAS TECNICO EN SISTEMAS 11ª COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE BELEN
  • 2. CONTENIDO EL CIRCUITO ELÉCTRICO LOS COMPONENTES DE LOS CIRCUITOS ELECTRICOS EL GENERADOR LOS CABLES LAS BOMBILLA, O LOS COMPONENTES ELÉCTRICOSLOS INTERRUPTORES LOS INTERRUPTORES MAPA CONCEPTUAL CIRCUITOS EN SERIE CIRCUITO EN PARALELO CIRCUITOS MIXTOS SIMBOLOGÍA MAGNITUDES ELÉCTRICAS SIMBOLOGIA Tensión
  • 3. LEY DE OHM: LEY DE WATT: LEYES DE KIRCHHOFF: TIPOS DE VOLTIMETROS VOLTÍMETRO ELECTROMECÁNICO VOLTÍMETRO VECTORIAL: VOLTÍMETRO DIGITAL: BIBLIOGRAFIA
  • 4. 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 EL CIRCUITO ELÉCTRICO
  • 5. LOS COMPONENTES DE LOS CIRCUITOS ELECTRICOS UN CIRCUITO ELÉCTRICO ESTA FORMADO POR VARIOS ELEMENTOS CONECTADOS ENTRE SI POR DONDE CIRCULA LA CORRIENTE ELÉCTRICA. * EL GENERADOR * LOS CABLES * LAS BOMBILLA, O LOS COMPONENTES ELÉCTRICOSLOS INTERRUPTORES * LOS INTERRUPTORES
  • 6. EL GENERADOR Produce la corriente eléctrica. Una pila, es un generador. El generador tiene dos polos o bornes. Por uno sale las cargas y por otro entra. De este modo se crea la corriente.
  • 7. LOS CABLES Conduce la corriente eléctrica desde el generador hasta los demás elementos del circuito Normalmente son de cobre y están cubiertos de plástico.
  • 8. LAS BOMBILLA, O LOS COMPONENTES ELÉCTRICOSLOS INTER RUPTORES o otros componentes transforma la corriente eléctrica que les llega en luz,...
  • 9. LOS INTERRUPTORES permiten controlar cuando circula la corriente y cuando no ara que circule la corriente, el circuito debe estar cerrado, es decir, todos los componentes del circuito deben de estar conectados y el interruptor cerrado, de manera que la corriente valla desde el borne de un generador hasta el otro.
  • 10.
  • 11. CIRCUITOS EN SERIE En un circuito en serie los receptores están instalados uno a continuación de otro en la línea eléctrica, de tal forma que la corriente que atraviesa el primero de ellos será la misma que la que atraviesa el último. Para instalar un nuevo elemento en serie en un circuito tendremos que cortar el cable y cada uno de los terminales generados conectarlos al receptor.
  • 12. CIRCUITO EN PARALELO En un circuito en paralelo cada receptor conectado a la fuente de alimentación lo está de forma independiente al resto; cada uno tiene su propia línea, aunque haya parte de esa línea que sea común a todos. Para conectar un nuevo receptor en paralelo, añadiremos una nueva línea conectada a los terminales de las líneas que ya hay en el circuito.
  • 13. CIRCUITOS MIXTOS Los circuitos mixtos son aquellos que disponen de tres o más operadores eléctricos y en cuya asociación concurren a la vez los dos sistemas anteriores, en serie y en paralelo. En este tipo de circuitos se combinan a la vez los efectos de los circuitos en serie y en paralelo, por lo que en cada caso habrá que interpretar su funcionamiento.
  • 14. SIMBOLOGÍA Dibujar los componentes eléctricos de un circuito con su figura real sería muy laborioso e incluso podría dar lugar a confusiones. Por ello, se ha establecido un sistema de símbolos convencionales a fin de facilitar la representación de esquemas de circuitos eléctricos y electrónicos. En la siguiente imagen se muestran los símbolos utilizados en esta unidad.
  • 15. MAGNITUDES ELÉCTRICAS Las magnitudes eléctricas básicas sobre la tensión o voltaje, la intensidad de la corriente y la resistencia eléctrica. INTENSIDAD DE CORRIENTE (I): La intensidad de corriente, también llamada corriente eléctrica, se define como la cantidad de carga eléctrica (electrones) que pasa por un conductor por unidad de tiempo. VOLTAJE O TENSIÓN (V): El voltaje o tensión representa la diferencia de potencial existentes entre dos puntos del circuito eléctrico. La carga o electrones siempre circulan desde los puntos donde la energía es más alta hasta los puntos en los que es más baja. RESISTENCIA ELÉCTRICA (R): Se define la resistencia eléctrica como la mayor o menor dificultad que opone un cuerpo al paso de la corriente eléctrica. Los materiales que presentan mucha dificultad al paso de la electricidad reciben el nombre de aislantes y en consecuencia tienen una resistencia eléctrica elevada.
  • 18. TENSION Tensión eléctrica o voltaje, en electricidad, es el salto de potencial eléctrico o la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito.
  • 19. LEY DE OHM: La Ley de Ohm establece que "La intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo", se puede expresar matemáticamente en la siguiente ecuación: donde, empleando unidades del Sistema internacional, tenemos que: • I = Intensidad en amperios (A) • V = Diferencia de potencial en voltios (V) • R = Resistencia en ohmios (Ω). Esta ley no se cumple, por ejemplo, cuando la resistencia del conductor varía con la temperatura, y la temperatura del conductor depende de la intensidad de corriente y el tiempo que esté circulando. La ley define una propiedad específica de ciertos materiales por la que se cumple la relación: Un conductor cumple la Ley de Ohm sólo si su curva V-I es lineal, esto es si R es independiente de V y de I. En general: v=i.R
  • 20. LEY DE WATT: Si a un determinado cuerpo le aplicamos una fuente de alimentación (es decir le aplicamos un Voltaje) se va a producir dentro del cuerpo una cierta corriente eléctrica. Dicha corriente será mayor o menor dependiendo de la resistencia del cuerpo. Este consumo de corriente hace que la fuente este entregando una cierta potencia eléctrica; o dicho de otra forma el cuerpo esta consumiendo determinada cantidad de potencia. Esta potencia se mide en Watt. Por ejemplo una lámpara eléctrica de 40 Watt consume 40 watt de potencia eléctrica. Para calcular la potencia se debe multiplicar el voltaje aplicado por la corriente que atraviesa al cuerpo. Es decir: P=v.i
  • 21. LEYES DE KIRCHHOFF: Ley de los nodos o ley de corrientes de Kirchhoff: (KCL - Kirchhoff's Current Law - en sus siglas en inglés o LCK, ley de corriente de Kirchhoff, en español) En todo nodo, donde la densidad de la carga no varíe en un instante de tiempo, la suma de corrientes entrantes es igual a la suma de corrientes salientes. La suma de todas las intensidades que entran y salen por un Nodo (empalme) es igual a 0 (cero) Un enunciado alternativo es: En todo nodo la suma algebraica de corrientes debe ser 0 (cero). Ley de voltajes de Kirchhoff: (KVL - Kirchhoff's Voltage Law - en sus siglas en inglés. LVK - Ley de voltaje de Kirchhoff en español.) En toda malla la suma de todas las caídas de tensión es igual a la suma de todas las subidas de tensión. Un enunciado alternativo es: En toda malla la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico debe ser 0 (cero).
  • 22. TIPOS DE VOLTIMETROS Un voltímetro es un instrumento que sirve para medir de manera directa o indirecta el voltaje entre dos puntos de un circuito eléctrico. Para poder efectuar esta medida se coloca en paralelo entre los puntos cuyo voltaje se desee medir. El voltímetro está constituido por un galvanómetro (instrumento que se usa para detectar y medir la corriente eléctrica) y por una resistencia serie. TIPOS DE VULTIMETRO * voltímetro electromecánico * voltímetro electrónico * voltímetro vectorial * voltímetro digital
  • 23. VOLTÍMETRO ELECTROMECÁNICO Estos se constituyen por un galvanómetro que tiene una escala graduada en voltios.
  • 24. VOLTÍMETRO ELECTRÓNICO: Cuentan con un amplificador que proporcionan la relación entre el voltaje y la intensidad de corriente de entrada y mayor sensibilidad.
  • 25. VOLTÍMETRO VECTORIAL: Se utilizan con señales de microondas además de indicar el voltaje ayudan con la fase.
  • 26. VOLTÍMETRO DIGITAL: Instrumento diseñado para medir y presentar en forma digital una variable voltaje de la corriente eléctrica, la indicación es numérica por lo general en una pantalla LCD, el primer voltímetro digital fue inventado y producido por el señor Andrew Kay en 1954.
  • 27. BIBLIOGRAFIA COMPONENTES DE LOS CIRCUITOS http://luciapalacios2001.blogspot.com/2012/12/los-componentes-de-los-circuitos.html MAPA DE LOS CIRCUITOS http://2.bp.blogspot.com/-asb7JmThEkk/UNIIVtcmNPI/AAAAAAAAACw/B- iPt_Fx1A4/s1600/LOS+CIRCUITOS+EL%C3%89CTRICOS.jpg CIRCUITOS EN SERIE PARALELO http://luis.tarifasoft.com/2_eso/electricidad2ESO/circuitos_serie_y_paralelo.html EN SERIE http://josecolo.blogspot.com/2013/01/circuitos-electricos-serie-paralelo-y.html MAGNITUDES ELÉCTRICAS http://platea.pntic.mec.es/curso20/77_newton/html5/#21
  • 28. SIMBOLOGIA DE INSTRUMENTO DE MEDICINO http://www1.herrera.unt.edu.ar/mediciones/TPracticos/Simbologia%20de%20instrumentos%20d e%20medicion%20OK.pdf TENSIÓN: http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n LEYES http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/15680131/Leyes-de-Ohm-Watt-y-Kirchhoff.html VULTIMETRO http://andrescastillo.over-blog.es/article-el-voltimetro-55663398.html