SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
REPASO ELECTRICIDADE
Elementos básicos de un circuíto eléctrico:
  Operadores que producen corrente eléctrica (c.e.)
  Operadores que conducen a c.e.
  Operadores que transforman a c.e.
  Operadores que controlan o paso da c.e.
Magnitudes eléctricas básicas:
  Voltaxe
  Intensidade
  Resistencia
Lei de Ohm
                                 Dpto. Tecnoloxía, IES de Pastoriza, Arteixo
REPASO ELECTRICIDADE
Operadores que producen c.e.:
  Pilas e xeradores
Operadores que conducen a c.e.:
  Fíos de materiais conductores
Operadores que transforman a c.e.:
  Motor eléctrico, lámpada, estufa, resistencias
Operadores que controlan o paso da c.e.:
  Interruptor, conmutador, pulsador N.a e N.c


                                   Dpto. Tecnoloxía, IES de Pastoriza, Arteixo
REPASO ELECTRICIDADE
Magnitudes básicas:
 MAGNITUDE         DEFINCIÓN                 UNIDADES

              Oposición que ofrecen os OHMS (Ω)
RESISTENCIA   materiais ao paso da KΩ = 1000 Ω = 10 3 Ω
              corrente eléctrica       MΩ = 1000000Ω = 106 Ω

              Número de cargas que
                                      AMPERES (A)
INTENSIDADE   atravesa a sección dun
                                      MA = 0,001A = 10-3A
              conductor na unidade de
                                      μA= 0,000001A = 10-6A
              tempo
              Diferenza da carga ou VOLTS (V)
              enerxía que existente KV = 1000000V = 103 V
VOLTAXE
              nos     extremos  dun MV= 1000V
              conductor



                                             Dpto. Tecnoloxía, IES de Pastoriza, Arteixo
REPASO ELECTRICIDADE:
        resistencias
Distinguiremos 2 tipos:

    resistencias fixas:

    resistencias variables:

        Resistencia fixa      Potenciómetros




                                Dpto. Tecnoloxía, IES de Pastoriza, Arteixo
REPASO ELECTRICIDADE:
        resistencias
Resistencias fixas:

  Estas    resistencias      presentan       un         valor            fixo
  representado        polo   código      de          cores              que
  observamos na súa superficie.

  As máis utilizadas son as de carbón, que son
  pequenos cilindros de grafito recubertos por unha
  película de pintura e presentan dous terminais para
  a súa conexión.

                                      Dpto. Tecnoloxía, IES de Pastoriza, Arteixo
RESISTENCIAS VARIABLES:
        potenciómetro
O seu valor pode modificarse manualmente,
desprazando un cursor ou facendo xirar un eixe.
A resistencia varía dende 0 ohmios ate un valor
máximo indicado no potenciómetro
Aplicacións
  Termostato manual dunha calefacción
  Control do volume dun aparato de radio




                                  Dpto. Tecnoloxía, IES de Pastoriza, Arteixo
REPASO ELECTRICIDADE:
           lei de ohm

A lei de Ohm relaciona a Intensidade que circula a través
dun conductor coa voltaxe aplicada e a resistencia do
mesmo:
                        V
                     I= ―
                        R



                                     Dpto. Tecnoloxía, IES de Pastoriza, Arteixo
CIRCUÍTOS EN SERIE
Son    circuítos   onde       os   compoñentes                    están
conectados un a continuación do outro.

En cada compoñente cae unha tensión diferente,
pero por todos circula a mesma intensidade.

Resolución:

R e = R1 + R2 + R3 + … = ΣR




                                    Dpto. Tecnoloxía, IES de Pastoriza, Arteixo
CIRCUÍTOS EN PARALELO
Son        circuítos            onde        os   compoñentes                    están
conectados con dous puntos en común.

Por cada compoñente circula unha intensidade
diferente, pero en todos cae a mesma tensión.

Resolución:
 1             1        1        1           1
      =            +        +          =Σ
Re        R1           R2        R3          R




                                                  Dpto. Tecnoloxía, IES de Pastoriza, Arteixo
CIRCUÍTOS MIXTOS
Son    circuítos   que     presentan           compoñentes
conectados tanto en serie coma en paralelo.

Resolución:

Non hai norma fixa para
resolver este tipo de circuítos.
Teremos que calcular resistencias
equivalentes por tramos.


                                   Dpto. Tecnoloxía, IES de Pastoriza, Arteixo
POTENCIA E ENERXÍA
Magnitude eléctrica que mide a enerxía consumida
por unidade de tempo.

Represéntase por P e mídese en vatios (W).

Se por un compoñente circula unha intensidade de
corrente I e está alimentado a unha tensión V,
entón, a potencia que consume pode calcularse

como:        P=V·I

                              Dpto. Tecnoloxía, IES de Pastoriza, Arteixo
POTENCIA E ENERXÍA
    A potencia é unha característica de todos os aparello
    eléctricos.
    Todos os electrodomésticos presentan, ou ben sobre
    unha chapa metálica ou ben en relieve na carcasa,
    unha relación das súas características eléctricas. É o
    que chamamos placa de características.
                                                Frecuencia do
Tensión ou voltaxe                               sinal alterno
 de alimentación
   do aparello



                                           Potencia do aparello
                                      Dpto. Tecnoloxía, IES de Pastoriza, Arteixo
POTENCIA E ENERXÍA
●   A enerxía consumida por un aparello eléctrico ven
    determinada pola súa potencia e o tempo que ese
    aparello estea en funcionamento:
                          E = P·t
                                         V2
● A enerxía eléctrica consumida mídese en W·s ou
                                    R=
                                         P

  en KW·h
● Se un electrodoméstico está alimentado a 230 V e


  ten un consumo de 640 W, pódese calcular o valor
  da súa resistencia como:
                       ● R = V2/P


  Sustituyendo valores, R = 2302/640 = 82,65 Ω
POTENCIA E ENERXÍA
●   Na factura eléctrica o consumo ven expresado en kWh
●   Se expreso a potencia en kW e o tempo en horas, a enerxía
    consumida virá expresada en kWh
●   Se multiplico polo prezo dun kWh, obteño o custo de uso dese
    electrodoméstico
●   Exemplo: Secador de pelo de 2200 W funcionando durante 30
    minutos
    P = 2200 W = 2,2 kW
    t = 30 min = 0,5 h
    E = P.t = 2,2 . 0,5 = 1,1 kWh
    Se o prezo do kWh é de 0,12 €, entón gastamos 0,13 € (1,1 . 0,12) usando
    o secador.

More Related Content

More from tecnoloxias2

More from tecnoloxias2 (18)

Materiales de construcción
Materiales de construcciónMateriales de construcción
Materiales de construcción
 
Folla de cálculo Calc
Folla de cálculo CalcFolla de cálculo Calc
Folla de cálculo Calc
 
Folla de cálculo Calc
Folla de cálculo CalcFolla de cálculo Calc
Folla de cálculo Calc
 
Spreadsheet
SpreadsheetSpreadsheet
Spreadsheet
 
Mechanisms blog
Mechanisms blogMechanisms blog
Mechanisms blog
 
Instalaciones viviendas
Instalaciones viviendasInstalaciones viviendas
Instalaciones viviendas
 
Home electrical installations
Home electrical installationsHome electrical installations
Home electrical installations
 
Electricity
ElectricityElectricity
Electricity
 
Plásticos
PlásticosPlásticos
Plásticos
 
Internet
InternetInternet
Internet
 
El ordenador y los periféricos.
El ordenador y los periféricos.El ordenador y los periféricos.
El ordenador y los periféricos.
 
Multímetro.
Multímetro.Multímetro.
Multímetro.
 
Instalaciones viviendas
Instalaciones viviendasInstalaciones viviendas
Instalaciones viviendas
 
Materiales de uso técnico
Materiales de uso técnicoMateriales de uso técnico
Materiales de uso técnico
 
Estructuras
EstructurasEstructuras
Estructuras
 
Electricidad
ElectricidadElectricidad
Electricidad
 
mecanismos
mecanismosmecanismos
mecanismos
 
Proceso tecnologico
Proceso tecnologicoProceso tecnologico
Proceso tecnologico
 

Presentación electricidad.

  • 1. REPASO ELECTRICIDADE Elementos básicos de un circuíto eléctrico: Operadores que producen corrente eléctrica (c.e.) Operadores que conducen a c.e. Operadores que transforman a c.e. Operadores que controlan o paso da c.e. Magnitudes eléctricas básicas: Voltaxe Intensidade Resistencia Lei de Ohm Dpto. Tecnoloxía, IES de Pastoriza, Arteixo
  • 2. REPASO ELECTRICIDADE Operadores que producen c.e.: Pilas e xeradores Operadores que conducen a c.e.: Fíos de materiais conductores Operadores que transforman a c.e.: Motor eléctrico, lámpada, estufa, resistencias Operadores que controlan o paso da c.e.: Interruptor, conmutador, pulsador N.a e N.c Dpto. Tecnoloxía, IES de Pastoriza, Arteixo
  • 3. REPASO ELECTRICIDADE Magnitudes básicas: MAGNITUDE DEFINCIÓN UNIDADES Oposición que ofrecen os OHMS (Ω) RESISTENCIA materiais ao paso da KΩ = 1000 Ω = 10 3 Ω corrente eléctrica MΩ = 1000000Ω = 106 Ω Número de cargas que AMPERES (A) INTENSIDADE atravesa a sección dun MA = 0,001A = 10-3A conductor na unidade de μA= 0,000001A = 10-6A tempo Diferenza da carga ou VOLTS (V) enerxía que existente KV = 1000000V = 103 V VOLTAXE nos extremos dun MV= 1000V conductor Dpto. Tecnoloxía, IES de Pastoriza, Arteixo
  • 4. REPASO ELECTRICIDADE: resistencias Distinguiremos 2 tipos: resistencias fixas: resistencias variables: Resistencia fixa Potenciómetros Dpto. Tecnoloxía, IES de Pastoriza, Arteixo
  • 5. REPASO ELECTRICIDADE: resistencias Resistencias fixas: Estas resistencias presentan un valor fixo representado polo código de cores que observamos na súa superficie. As máis utilizadas son as de carbón, que son pequenos cilindros de grafito recubertos por unha película de pintura e presentan dous terminais para a súa conexión. Dpto. Tecnoloxía, IES de Pastoriza, Arteixo
  • 6. RESISTENCIAS VARIABLES: potenciómetro O seu valor pode modificarse manualmente, desprazando un cursor ou facendo xirar un eixe. A resistencia varía dende 0 ohmios ate un valor máximo indicado no potenciómetro Aplicacións Termostato manual dunha calefacción Control do volume dun aparato de radio Dpto. Tecnoloxía, IES de Pastoriza, Arteixo
  • 7. REPASO ELECTRICIDADE: lei de ohm A lei de Ohm relaciona a Intensidade que circula a través dun conductor coa voltaxe aplicada e a resistencia do mesmo: V I= ― R Dpto. Tecnoloxía, IES de Pastoriza, Arteixo
  • 8. CIRCUÍTOS EN SERIE Son circuítos onde os compoñentes están conectados un a continuación do outro. En cada compoñente cae unha tensión diferente, pero por todos circula a mesma intensidade. Resolución: R e = R1 + R2 + R3 + … = ΣR Dpto. Tecnoloxía, IES de Pastoriza, Arteixo
  • 9. CIRCUÍTOS EN PARALELO Son circuítos onde os compoñentes están conectados con dous puntos en común. Por cada compoñente circula unha intensidade diferente, pero en todos cae a mesma tensión. Resolución: 1 1 1 1 1 = + + =Σ Re R1 R2 R3 R Dpto. Tecnoloxía, IES de Pastoriza, Arteixo
  • 10. CIRCUÍTOS MIXTOS Son circuítos que presentan compoñentes conectados tanto en serie coma en paralelo. Resolución: Non hai norma fixa para resolver este tipo de circuítos. Teremos que calcular resistencias equivalentes por tramos. Dpto. Tecnoloxía, IES de Pastoriza, Arteixo
  • 11. POTENCIA E ENERXÍA Magnitude eléctrica que mide a enerxía consumida por unidade de tempo. Represéntase por P e mídese en vatios (W). Se por un compoñente circula unha intensidade de corrente I e está alimentado a unha tensión V, entón, a potencia que consume pode calcularse como: P=V·I Dpto. Tecnoloxía, IES de Pastoriza, Arteixo
  • 12. POTENCIA E ENERXÍA A potencia é unha característica de todos os aparello eléctricos. Todos os electrodomésticos presentan, ou ben sobre unha chapa metálica ou ben en relieve na carcasa, unha relación das súas características eléctricas. É o que chamamos placa de características. Frecuencia do Tensión ou voltaxe sinal alterno de alimentación do aparello Potencia do aparello Dpto. Tecnoloxía, IES de Pastoriza, Arteixo
  • 13. POTENCIA E ENERXÍA ● A enerxía consumida por un aparello eléctrico ven determinada pola súa potencia e o tempo que ese aparello estea en funcionamento: E = P·t V2 ● A enerxía eléctrica consumida mídese en W·s ou R= P en KW·h ● Se un electrodoméstico está alimentado a 230 V e ten un consumo de 640 W, pódese calcular o valor da súa resistencia como: ● R = V2/P Sustituyendo valores, R = 2302/640 = 82,65 Ω
  • 14. POTENCIA E ENERXÍA ● Na factura eléctrica o consumo ven expresado en kWh ● Se expreso a potencia en kW e o tempo en horas, a enerxía consumida virá expresada en kWh ● Se multiplico polo prezo dun kWh, obteño o custo de uso dese electrodoméstico ● Exemplo: Secador de pelo de 2200 W funcionando durante 30 minutos P = 2200 W = 2,2 kW t = 30 min = 0,5 h E = P.t = 2,2 . 0,5 = 1,1 kWh Se o prezo do kWh é de 0,12 €, entón gastamos 0,13 € (1,1 . 0,12) usando o secador.