Electricidad Básica Escuela Industrial Ernesto Bertelsen Temple.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
INSTALACIONES DE LUZ COMANDADAS DESDE DISTINTOS PUNTOS.
Advertisements

Electricidad y Electrónica
CIRCUITOS ELÉCTRICOS.
ELECTRICIDAD Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS
Pedro Alberto Arias Quintero
U.T. 4.- CIRCUITOS ELÉCTRICOS
Electricidad y Electrónica
Curso de electricidad Grado 9°
Departamento de Tecnología
Electricidad Básica Escuela Industrial Ernesto Bertelsen Temple. Fundación Diego Echeverría Castro. Mantenimiento. Prof. Ing. Luis Suárez Profesor: Luis.
Electricidad Básica Escuela Industrial Ernesto Bertelsen Temple. Fundación Diego Echeverría Castro. Mantenimiento. Prof. Ing. Luis Suárez Profesor: Luis.
MEDICIONES ELECTRICAS. Con que medimos Con el Multimetro (Tester), que es un instrumento de mediciones eléctricas, que tiene incorporado el amperímetro,
Circuitos eléctricos Módulo: Electrotecnia Juan Amigo S. Mecánica Industrial Año 2013.
Medidas Eléctricas.
ELECTRICIDAD. Para que exista circulación de corriente eléctrica debe haber un camino cerrado. Que salga de un lado de la fuente, pase por algún transformador.
Magnitudes básicas de un circuito eléctrico. MAGNITUDES ELÉCTRICAS Voltaje Tensión Diferencia de potencial (V) Intensidad (A) Resistencia (R) LEY DE OHM.
Simbología de la Soldadura Profesor: Luis Suárez Saa. Técnico de Nivel Medio en Electromecánica [DEC]. Técnico Universitario en Mecánica Automotriz [UTFSM].
Electrodinámica. La electrodinámica es la rama de la Física que estudia las cargas eléctricas en movimiento (corriente eléctrica).
Ley de Ohm Mientras mayor es la resistencia menor es la corriente y viceversa. Este fenómeno da como resultado la ley de Ohm.
ELECTRICIDAD QUE ES__MAGNITUDES BÁSICAS_CIRCUITOS ELÉCTRICOS SERIE_PARALELO.KIRCHHOFF.
ELECTRICIDAD.
ELECTRICIDAD.
1 u n i d a d Electricidad básica.
Resistencias Eléctricas - Conexiones
Circuitos Eléctricos JAVIER PIQUER CARAPETO
Departamento de Tecnología
FÍSICA II GRADO Ingeniería Mecánica Tema 3. Corriente eléctrica.
ASOCIACION DE RESISTENCIAS 1.- CONEXIÓN EN SERIE
Electricidad y circuitos
TEMA 13: CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS
Cajas de cambio Profesor: Luis Suárez Saa.
ELECTRICIDAD BÁSICA.
ELECTRICIDAD II MEDICIONES ELECTRICAS.
Electricidad U.2 Magnitudes que describen la corriente eléctrica
Electricidad Básica Escuela Industrial Ernesto Bertelsen Temple.
Isidoro Berral Montero Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos Unidad 2 Elementos básicos de electricidad y electrónica.
Profesor: José Manuel Retamal Morales
La ley de Ohm.
Electricidad Para abrir los enlaces de la presentación debes disponer de conexión a Internet activada.
MULTIMETRO.
5ta. Clase de Instalaciones Electricas
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
Unidad didáctica Electricidad
CAPACITORES EN SERIE Y EN PARARELO
TECNOLOGIA 3º ESO TEMA 5 ELECTRICIDAD Y ELECTROMAGNETISMO.
Conalep plantel Ing. Adrián Sada Treviño
CIRCUITO BASICO + _ FUENTE DE ENERGIA SWITCH RESISTENCIA CONDUCTOR VOLTAJE = FUERZA.
Ensamble y mantenimiento de computadoras.  Protones: son partículas con carga positiva (+)  Neutrones: son partículas sin carga (0).  Electrones: son.
Componentes de sistema Neumático
ANALISIS DE CIRCUITOS ELECTRICOS EN C.C.
Automatización Escuela Industrial Ernesto Bertelsen Temple.
Establece una relación entre la diferencia de potencial (v) y la
Circuitos electricos Escuela Industrial Ernesto Bertelsen Temple.
3º ESO Tema 5. CIRCUITOS ELÉCTRICOS..
MEDICIONES ELECTRICAS I Año 2018
TOMA DE MEDIDAS CON EL POLÍMETRO
Electricidad, electromagnetismo y medidas
Electroneumática Escuela Industrial Ernesto Bertelsen Temple.
TOMA DE MEDIDAS CON EL POLÍMETRO
Electricidad Para abrir los enlaces de la presentación debes disponer de conexión a Internet activada.
Cálculo de magnitudes en un circuito mixto
Sistema de protección de motores
Resistencia equivalente circuito mixto
ELECTRICIDAD.
TECNOLOGIA 2º ESO TEMA 9 ELECTRICIDAD.
La electricidad es una forma de energía. Energía es poder... el poder de hacer, de hacer por ejemplo que las cosas se muevan y de hacer que las cosas.
Circuitos Eléctricos Profesora: LUCERO GPE. GONZALEZ MUNDACA.
Objetivo de la clase Conocer que es un circuito eléctrico y cuales son los elementos que lo conforman.
La adquieren los cuerpos
Transcripción de la presentación:

Electricidad Básica Escuela Industrial Ernesto Bertelsen Temple. Fundación Diego Echeverría Castro. Electricidad Básica Profesor: Luis Suárez Saa. Técnico de Nivel Medio en Electromecánica [DEC]. Técnico Universitario en Mecánica Automotriz [UTFSM]. Ingeniero en Mantenimiento Industrial [UTFSM]. Pos título en Pedagogía [PUCV] Magister en Gestión Organizacional [UV]. Mantenimiento. Prof. Ing. Luis Suárez

Circuito Serie y Paralelo Circuito paralelo

Circuito Mixto

Circuito eléctrico Circuito básico con elemento de protección

Asociación de Resistencias Las resistencias se pueden conectar entre si, de manera que podemos obtener las siguientes asociaciones posibles: Asociación de resistencias en serie, asociación en paralelo y asociación mixta. A continuación pasamos a detallar cada una de ellas.

Asociación Serie

Asociación Serie La intensidad en un circuito serie, es la misma en cada resistencia.

Asociación Serie La tensión total (VT) se reparte proporcionalmente al valor de cada resistencia

Asociación Serie Esto quiere decir que cuanto mayor sea el valor Óhmico de la resistencia, mayor será la caída de tensión en ella.

Asociación Serie Por lo tanto la tensión total será:

Asociación Serie O también: Para hacer una medición se utiliza un Multimetro, el cual nos dará las mediciones correspondientes de tensión e intensidad. Para medir la caída de tensión se hace situando las dos puntas del Multimetro y se pondrán en paralelo en el cable del circuito. Para la medición de la corriente se pondrán las puntas del Multimetro en serie con cable del circuito.

Asociación Serie Ejemplo: Si R1=100Ω, R2=1000Ω, R3=10Ω, R4=100Ω, R5= 90Ω, La resistencia total seria la suma de todas las resistencias, es decir, RT =1300Ω.

Asociación Paralelo La tensión en un circuito en paralelo, es la misma en cada resistencia

Asociación Paralelo

Asociación Paralelo La intensidad se reparte inversamente al valor de cada resistencia: Esto quiere decir que cuanto mayor sea el valor de la resistencia, menor sera la intensidad que circule por ella.

Asociación Paralelo Por lo tanto la intensidad total será: O también:

Asociación Paralelo Para hacer esta medición se utiliza un Multimetro, el cual nos dará las mediciones correspondientes de tensión e intensidad. Para medir la caída de tensión se hace situando las dos puntas del Multimetro y se pondrán en paralelo a la resistencia a medir. Para la medición de la Intensidad de corriente se pondrán las puntas del Multimetro en serie a la resistencia a medir.

Asociación Paralelo La tensión total del circuito será igual a la tensión en cada resistencia, en R1, R2 y R3; la intensidad de corriente total es igual a la suma de las intensidades que atraviesan cada resistencia I1, I2 e I3.

Asociación Paralelo Ejemplo: Si R1=100Ω, R2= 50Ω, R3=100Ω, la resistencia total seria la suma en paralelo de todas las resistencias, es decir, RT =25Ω.

Asociación Mixta Como se puede intuir, este tipo de circuitos son combinaciones de los circuitos tratados anteriormente, de tal forma que podamos obtener una resistencia equivalente realizando, igual que antes, algunos cálculos previos. Una forma fácil de resolverlos es hacer cuentas parciales, es decir, series y paralelos parciales hasta que se obtenga el circuito equivalente lo mas simple que sea posible, para obtener el valor resistivo equivalente al circuito.

Asociación Mixta Este tipo de circuitos se suele utilizar cuando no disponemos de una resistencia especifica, pero que, con la ayuda de otros valores, si nos es posible lograrlo.

Asociación Mixta Por lo tanto a la hora de analizarlos habrá que convertirlos a un circuito paralelo o serie, y así poder utilizar la formulas vistas anteriormente.

Ejercicios: Calcula la resistencia total, intensidad de corriente y la tensión en cada resistencia en los siguientes circuitos. Sabiendo que las resistencias tienen un valor de: R1=120Ω R2= 5.52 kΩ R3= 816Ω R4= 811Ω R5= 0.86 kΩ V=17,35V

Ejercicios

R1= 100Ω R2= 110Ω R3= 120Ω R4= 130Ω R5= 140Ω R6= 150Ω R7= 160Ω R8= 170Ω R9= 180Ω R10= 190Ω R11= 200Ω R12= 210Ω R13= 220Ω R14= 230Ω R15= 240Ω V=12V

Ejercicios

Esquemas normalizados 1 Circuito serie con lámparas Circuito completo con protección

Esquemas normalizados 2 Circuito mixto con lámparas Circuito paralelo con lámparas

Símbolos normalizados Descripción Conmutador Conmutador con posicionamiento intermedio de corte Pulsador normalmente cerrado Pulsador normalmente abierto Motor de corriente continua Bobina de relé, símbolo general. Cualquiera de los dos símbolos es válido Timbre, Zumbador Lámpara, símbolo general Símbolo Descripción Corriente continua Corriente alterna Conductor Fusible Punto de unión Terminal Pila o acumulador, el trazo largo indica el polo positivo Resistencia Interruptor normalmente abierto (NA). Cualquiera de los dos símbolos es válido.