PERIODO 2


RESUMEN DE LOS VIDEOS DE LA CLASE
VIDEO 1: NECESIDADES HUMANAS
En la medida que el ser humano satisface sus necesidades más básicas ira desarrollando necesidades y deseos más elevados.
Las necesidades fisiológicas nos permiten vivir se refiere a las necesidades de sentirse seguro y protegido

VIDEO 2: PORQUE HACER TU PROPIO NEGOCIO
Por que es importante crear su propio negocio?
Tener un Negocio Propio es lo que todos debemos aspirar a lograr en nuestras vidas, porque ademas de que somos nuestros propios jefes, ayudamos a la sociedad y economia mundial a incrementar sus ingresos creando nuevas fuentes de empleo y motivandolos a emprender en un futuro sus propios negocios.

Es muy importante crear su propio negocio  porque de esta manera pondra en practica sus conocimientos, y para hacerlo solo tiene que encontrar algo que sepa hacer y que le pueda generar ingresos, o algo que las personas necesiten y que este a su alcanse hacerlo o darselos a cambio de un ingreso (monetario).

VIDEO 3: PLAN DE NEGOCIO PARA EMPRENDEDORES:
Primero que todo la entrada de extra el tiempo libre libertad financiera, negocio propio y desarrollo personal.


Estudio de mercado en seis pasos:
1.identifica el problema
Quienes son mis clientes, quienes son mis competidores.

2.plantea tu objetivo:
Define tu mercado, mi competencia

3.define tu grupo de estudio
4.elige tus fuentes de información
5.analiza la información
6.saca tus conclusiones

Claves para ubicar tu local:
Donde ubicarte,cliente proveedores,competencia,busca un localcercano a tus clientes con fácil acceso y buena exposición,si buscas un local cercano a tu competencia,hazlo en una zona concentrada que atraiga a clientes.





MAYO 23 / 2016

TALLER  DE EJERCICIOS DE ELECTRICIDAD

1.    Partículas que forman el átomo, descripción de cada una de ellas.
R: el átomo está formado por tres tipos de partículas que tienen distintas propiedades según las cargas electrónicas que posean.

Por un lado en el núcleo se encuentran dos tipos de partículas cuyo peso es muy similar unas se llaman neutrones su denominación se debe a que a que son neutros eléctricamente por otra parte están los protones que poseen carga positiva.

Alrededor del núcleo se encuentran unas partículas llamadas electrones que tienen carga negativa y cuyo peso es insignificante. Según los distintos modelos atómicos se fueron elaborando distintas hipótesis con respecto a la disposición de los electrones.
Actualmente se cree que se encuentran formando como una nube con carga negativa alrededor del núcleo positivo.


2.    Define corriente eléctrica.
R: La corriente eléctrica o intensidad eléctrica es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material.1 Se debe al movimiento de las cargas (normalmente electrones) en el interior del material. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en C/s (culombios sobre segundo), unidad que se denomina amperio.

3.    ¿Qué son materiales aislantes y conductores?
R: aislantes: material que no permite la transmisión de electrones (electricidad) ejemplo el plástico, hule
Conductores: material elemento o sustancia que permite la transmisión de los electrones (electricidad) ejemplo: oro cobre metal-fierro, agua

4.    Define semiconductores.
R: Semiconductor es un elemento que se comporta como un conductor o como un 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. Los elementos químicos semiconductores de la tabla periódica se indican en la tabla adjunta.

5.    Define e indica la unidad en la que se mide:
a)    Voltaje.
b)   Intensidad de corriente eléctrica.
c)    Resistencia eléctrica.
R: voltaje: La unidad de voltaje es el VOLTIO (V)
Intensidad de corriente eléctrica: La unidad de la corriente es el AMPERIO (A)
Resistencia eléctrica: La unidad de resistencia es el OHMS (Ω)
6.    Elementos de un circuito eléctrico.
R: Generadores

Son los elementos encargados de suministrar la energía al circuito, creando una diferencia de potencial entre sus terminales que permite que circule la corriente eléctrica.

 Los elementos que se encargan de esta función son: las pilas, baterías, dinamos y alternadores.

Conductores

Son materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica, por lo que se utilizan como unión entre los distintos elementos del circuito.

Generalmente son cables formados por hilos de cobre trenzado y recubiertos por un aislante plástico.

Receptores

 Son los componentes que reciben la energía eléctrica y la transforman en otras formas más útiles para nosotros como: movimiento, luz, sonido o calor.

Algunos receptores muy comunes son: las lámparas, motores, estufas, altavoces, electrodomésticos, máquinas, etc.

Elementos de control



Estos elementos nos permiten maniobrar con el circuito conectando y desconectando sus diferentes elementos  según nuestra voluntad.

Los elementos de control más empleados son los interruptores, pulsadores y conmutadores.

Elementos de protección

Estos elementos tienen la misión de proteger a la instalación y sus usuarios de cualquier avería que los pueda poner en peligro.

 Los más empleados son los fusibles y los interruptores de protección.



7.    Receptores.
R: Receptores

 Son los componentes que reciben la energía eléctrica y la transforman en otras formas más útiles para nosotros como: movimiento, luz, sonido o calor.

Algunos receptores muy comunes son: las lámparas, motores, estufas, altavoces, electrodomésticos, máquinas, etc.

8.    Elementos de protección.
R: Estos elementos tienen la misión de proteger a la instalación y sus usuarios de cualquier avería que los pueda poner en peligro.

 Los más empleados son los fusibles y los interruptores de protección.

9.    Explica la ley de Ohm.
R: La ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, es una ley de la electricidad. Establece que la diferencia de potencial V que aparece entre los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de la corriente I que circula por el citado conductor. Ohm completó la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica  R; que es el factor de proporcionalidad que aparece en la relación entre V e I:

V = R \cdot I \,

La fórmula anterior se conoce como ley de Ohm incluso cuando la resistencia varía con la corriente,1 2 y en la misma, V corresponde a la diferencia de potencial,  R a la resistencia e I a la intensidad de la corriente. Las unidades de esas tres magnitudes en el sistema internacional de unidades son, respectivamente, voltios (V), ohmios (Ω) y amperios (A).

Otras expresiones alternativas, que se obtienen a partir de la ecuación anterior, son:

I = \frac V R  válida si 'R' no es nulo

R = \frac V I  válida si 'I' no es nula

En los circuitos de alterna sinodal, a partir del concepto de impedancia, se ha generalizado esta ley, dando lugar a la llamada ley de Ohm para circuitos recorridos por corriente alterna, que indica:3

 I= \frac{V}{Z}

Siendo I corresponde al fasor corriente, V al fasor tensión y  Z a la impedancia.

10. Define potencia y energía.
R:
Energía
Los físicos definen la palabra energía como la cantidad de trabajo que un sistema físico es capaz de producir. La energía, de acuerdo con la definición de los físicos, no puede ser creada, ni consumida, ni destruida.

Potencia
La potencia eléctrica suele medirse en vatios (W), kilovatios (kW), megavatios (MW), etc. La potencia es transferencia de energía por unidad de tiempo.

11. En un circuito en serie si tenemos tres resistencias de 1, 2 y 6 ohmios respectivamente la resistencia total será mayor, menor o igual que cada una de las resistencias? Justifica tu respuesta.
R: Todos los compenentes eléctricos y electrónicos presentan en mayor o menor medida una cierta resistencia al paso de la corriente, si bien ésta suele ser pequeña. Hay sin embargo componentes eléctricos denominados resistencias que se introducen en los circuitos para dificultar el paso de la corriente, bien sea para disminuir la intensidad, protegiendo así los demás componentes, bien para obtener calor por efecto Joule en la propia resistencia, como es el caso de las cocinas y las calefacciones eléctricas domésticas, cafeteras, hornos de secado industriales, etc.

12. Si tenemos un circuito serie con una pila de 12V y tres bombillas y otro circuito paralelo con la misma pila y las mismas bombillas ¿Qué bombillas lucirán más las de serie o paralelo? Justifica tu respuesta.
R:
Al ser un circuito en serie RTOTAL = R1+ R2+ R3 por tanto la resistencia total siempre es mayor que cualquiera de las resistencias, en este caso sería   RT = 1 + 2 + 6 = 9 Ω

13. En un circuito en paralelo si tenemos tres resistencias de 1, 2 y 6 ohmios respectivamente la resistencia total será mayor, menor o igual que cada una de las resistencias? Justifica tu respuesta
R: Al preguntar qué bombillas lucirán más, lo que realmente está preguntando es por qué bombilla circula más intensidad de corriente por las que están en serie o en paralelo.
Aplicando la ley de Ohm   I TOTAL = V TOTAL / RTOTAL
El voltaje es el mismo para ambos circuitos, luego pasará mayor intensidad por el que tenga menor resistencia. La resistencia total en serie es mayor que cualquiera de las resistencias, en cambio en paralelo al ser la inversa, la resistencia total es menor que cualquiera de las resistencias por ello la intensidad es mayor en un circuito paralelo que serie siempre que tengan  los mismos elementos.
14. Calcula la resistencia equivalente de tres resistencias de 1, 4 y 8 Ω en cada uno de los siguientes casos:
a)    Están asociadas en serie.
b)   Están asociadas en paralelo.
R: Queda contestada en la pregunta anterior pero en este caso podemos demostrarlo ya que tenemos valores numéricos.

           

                                                                      Calculando el denominador tenemos:

1/1+1/2+1/6 = 6/6 + 3/6 + 1/6 =10/6




El resultado de la resistencia total es menor que cualquiera de las resistencias, si os fijáis = 0,6Ω es más pequeña que 1 Ω que es el valor de la resistencia menor del circuito.

15. En el circuito de la figura calcula:
a)    Resistencia total.
b)   Voltaje total.
c)    Intensidad total.
R: a) RT = R1 + R2 + R3 = 1 + 4 + 8 = Ω  ( Asociación en serie)
b) 
                                                                       
                                    
                                                                
                       1/1 + 1/4  + 1/8 = 8/8 + 2/8 + 1/8 = 11/8
                      


16. En el circuito de la figura calcula:
a)    Resistencia total.
b)   Voltaje total.
c)    Intensidad total.
R: Es un circuito serie, eso es lo primero que tenemos que ver aunque no lo pidan.
a)        RT = R1 + R2 + R3 = 5 + 1+ 3 = 9 Ω
b)        VT = 4, 5 V  ( Es el valor de la pila)
c)        Aplicando la ley de Ohm   I TOTAL = V TOTAL / RTOTAL
                                              
IT = 4,5/ 9 = 0,5 A








17. En el circuito de la figura calcula:
a)     Intensidad  para cada resistencia.
b)   Voltaje  para cada una de las resistencias.
R: Es un circuito paralelo.
a)


           
1/ 2 + 1/ 4 + 1/ 1 =2/ 4 +  1/4 + 4/4 =7/4
           



                       
b) VT = 3 V
c) Aplicando la ley de Ohm   I TOTAL = V TOTAL / RTOTAL
    IT = 3/ 0,57 = 5,26 A


18. En el circuito de la figura calcula:
a)    Voltaje  para cada una de las resistencias.
b)   Intensidad  para cada resistencia.                                                      
R: Es un circuito en serie que además tiene dos pilas en serie.
No pregunta las preguntas básicas como la resistencia total voltaje total, intensidad total pero eso no implica que no tengas que calcularlo, es recomendable calcular todos esos datos antes de pasar a los apartados concretos.
RTOTAL = R1 + R2 = 20 + 30 = 50 Ω
VTOTAL = V1 + V2 = 4,5 + 4,5 = 9 V
ITOTAL = VTOTAL/ RTOTAL = 9/ 50 = 1,8 A
Ahora ya podemos resolver las cuestiones.
a)        La intensidad por cada resistencia en un circuito en serie coincide con la intensidad total por tanto pasa 1, 8 A = IR1 = IR2 = ITOTAL
b)       
VR1 = IR1. R1 = 1,8. 20= 3,6 V
VR2 = IR2. R2 = 1,8. 30= 5,4 V






19. Una estufa tiene una potencia de 2000 w y está conectada durante 3 horas a un voltaje de 220 v.
Calcula:
a)    Energía consumida en Kwh.
b)   Intensidad que circula por la plancha.
c)    Resistencia de la plancha

R: 19. Es similar al anterior pero ahora está en paralelo. Primero se calculan los totales aunque no los pidan y después se resuelven los apartados.

                                                               1/R1 + 1/ R2  = 1/3 + 1/ 6= 2/6 + 1/6 = 3/6



VT = 6 V
IT = VT/RT = 6/2 = 3 A
a)        El voltaje al ser en paralelo es el voltaje total de la pila por tanto 6 V
b)        IR1 = VR1/ R1 = 6/3 = 2 A               IR2 = VR2/ R2 = 6/6 = 1 A

20.      P = 2000 w = 2 Kw.
V = 220 V                                          P = E / t   ;  E = P. t = 2. 3 = 6 kw. H
t = 3 horas             
E =?                                            P = V . I ;   I = P /V = 2000/220 = 9,09 A
I = ?
R =?                                       V= I. R ;      R= V/I = 220/ 9,09 = 24,2 Ω




NOMBRE: JOSE MANUEL TAPIAS HINCAPIE
GRADO: 11°1
CARGA ELÉCTRICA y CORRIENTE

   La carga eléctrica es la cantidad de electricidad almacenada en un cuerpo. Los átomos de un cuerpo son eléctricamente neutros, es decir la carga negativa de sus electrones se anula con la carga positiva de sus protones. Podemos cargar un cuerpo positivamente (potencial positivo) si le robamos electrones a sus átomos y podemos cargarlo negativamente (potencial negativo) si le añadimos electrones. Saber más sobre el átomo.
TENSIÓN O VOLTAJE

   La Tensión es la diferencia de potencial entre dos puntos. En física se llama d.d.p (diferencia de potencial) y en tecnología Tensión o Voltaje. Como ya debemos saber por el estudio de la carga eléctrica la tensión es la causa que hace que se genere corriente por un circuito.
INTENSIDAD DE CORRIENTE

   Es la cantidad de electrones que pasan por un punto en un segundo. Imaginemos que pudiésemos contar los electrones que pasan por un punto de un circuito eléctrico en un segundo. Pues eso seria la Intensidad. Se mide en Amperios (A). Por ejemplo una corriente de 1 A (amperio) equivale a 6,25 trillones de electrones que han pasado en un segundo. ¿Muchos verdad?. La intensidad se mide con el amperimetro.
RESISTENCIA ELÉCTRICA

   Los electrones cuando en su movimiento se encuentran con un receptor (por ejemplo una lámpara) no lo tienen fácil para pasar por ellos, es decir les ofrecen una resistencia. Por el conductor van muy a gusto porque no les ofrecen resistencia a moverse por ellos, pero los receptores no. Por ello se llama resistencia a la dificultad que se ofrece al paso de la corriente.
POTENCIA ELÉCTRICA

   La potencia eléctrica la podemos definir como la cantidad de.......
  
   ¿Por qué? Pues porque depende del tipo de receptor que estemos hablando. Por ejemplo de una Lámpara o Bombilla sería la cantidad de luz que emite, en un timbre la cantidad de sonido, en un radiador la cantidad de calor. Se mide en vatios (w) y se representa con la letra P.
ENERGÍA ELÉCTRICA

   La energía eléctrica es la potencia por unidad de tiempo. La energía se consume, es decir a más tiempo conectado un receptor más energía consumirá. También un receptor que tiene mucha potencia consumirá mucha energía. Como vemos la energía depende de dos cosas, la potencia del receptor y del tiempo que esté conectado.
¿Qué es la electricidad?

   La electricidad es un movimiento de electrones. Así de sencillo. Si conseguimos mover electrones a través de un conductor (cable) hemos conseguido generar electricidad. Pero expliquemos un poco mejor todo esto.
Efectos de la electricidad

   Por ejemplo si hacemos pasar electricidad por un filamento, hilo enroscado, por un material llamado tungsteno o de wolframio, resulta que... ¡¡¡se genera luz!!!. ¿útil no?.
¿Cómo Generamos Electricidad?

   Solo necesitamos tener un cuerpo con carga negativa (con átomos que le falten e-) a un lado y otro con carga negativa (que le sobren e-) al otro. Si ahora los unimos con un material conductor, es decir un material que por él pasen o se muevan los e- fácilmente, como es el caso del cobre, ya tenemos la solución.
Sabemos que la corriente eléctrica es el paso de electrones por un circuito o a través de un elemento de un circuito (receptor). Conclusión la corriente eléctrica es un movimiento de electrones.
¿Qué es una Resistencia?

  La Resistencia Eléctrica es la oposición o dificultad al paso de la corriente eléctrica. Cuanto más se opone un elemento de un circuito a que pase por el la corriente, más resistencia tendrá.
Código de Colores Para Resistencias

   Para saber el valor de un resistencia tenemos que fijarnos que tiene 3 bandas de colores seguidas y una cuarta más separada.
Valor de la Resistencia entre 2 Puntos de un cable

  Ya sabemos que para calcular el valor de la resistencia de un elemento dentro de un circuito se hace mediante la lay de ohm R = V/I. Pero a veces es necesario calcular la resistencia de una cable desde un extremo a otro.
Tipos de Resistencias

   En función de su funcionamiento tenemos:

   Resistencias fijas: Son las que presentan un valor que no podemos modificar.

   Resistencias variables: Son las que presentan un valor que nosotros podemos variar modificando la posición de 
                                    un contacto deslizante. A este tipo de resistencia variables se le llama Potenciómetro.

   Resistencias especiales: Son las que varían su valor en función de la estimulación que reciben de un factor
                                      externo (luz, temperatura...). Por ejemplo las LDR son las que varían su valor en función de la
                                      luz que incide sobre ellas.
¿Qué es un Potenciómetro?

   Un potenciómetro es una Resistencia Variable. Así de sencillo. El problema es la técnica para que esa resistencia pueda variar y como lo hace.
Tipos de Potenciómetros

   Los primeros y más usados son los ya estudiados llamados mecánicos. Los hay rotatorios, lineales, logarítmicos y senoidales. Los dos primeros ya los hemos visto, veamos los otros.

   Logarítmicos: Estos son empleados normalmente para audio por su manera asimétrica de comportarse ante la variación de su eje, al principio sufriremos un incremento de la resistencia muy leve, hasta llegar a un punto en que el incremento será mucho mayor. En los anteriores la resistencia varía de forma lineal, sin embargo en estos la variación de la resistencia tendría una curva logarítmica. Cuanto más giramos la rueda mayor es el aumento de la resistencia. Al principio varía muy poco la resistencia. Se suelen usar por ejemplo para el volumen de una radio.

   Senoidales. La resistencia es proporcional al seno del ángulo de giro. Dos potenciómetros senoidales solidarios y girados 90° proporcionan el seno y el coseno del ángulo de giro. Pueden tener topes de fin de carrera o no.

    Ahora hay los llamados Potenciómetros Digitales. Se usan para sustituir a los mecánicos simulando su funcionamiento y evitando los problemas mecánicos de estos últimos. Está formado por un circuito integrado que simula el comportamiento de su equivalente analógico. Tienen un divisor resistivo (divisor de tensión) con n+1 resistencias.

  Por último vamos hablar de unos componentes que no se consideran potenciómetros propiamente, pero si que son resistencias variables.

   - LDR son resistencias que varían con la luz que incide sobre ella. Es un resistencia variable con la luz.

  - NTC y PTC son resistencias variable con la temperatura. La NTC aumenta al disminuir la temperatura y la PTC aumenta al aumentar la temperatura.
Circuitos con Potenciómetro

   Veamos el circuito más clásico. Tenemos un circuito para que se encienda un led con una pila a 9V. El Led trabajo a una tensión de 2V, por lo que pondremos una resistencia fija (para que la resistencia total del circuito nunca sea 0, en caso de poner a 0 el potenciómetro) y un potenciómetro para provocar una caída de tensión de 7V entre la Rfija y el Potenciómetro, de tal forma que el Led solo tenga los 2V necesario como máximo.
CORRIENTE CONTINUA


   La corriente continua la producen las baterías, las pilas y las dinamos. Entre los extremos de cualquiera de estos generadores se genera una tensión constante que no varia con el tiempo. Por ejemplo si la pila es de 12 voltios, todo los receptores que se conecten a la pila estarán siempre a 12 voltios (a no ser que la pila este gastada y tenga menos tensión). Si no tienes claro las magnitudes de tensión e intensidad, te recomendamos que vayas primero al enlace de la parte de abajo sobre las magnitudes eléctricas antes de seguir.
CORRIENTE ALTERNA


   Este tipo de corriente es producida por los alternadores y es la que se genera en las centrales eléctricas. La corriente que usamos en las viviendas en los enchufes es de este tipo.

   En este tipo de corriente, la intensidad varia con el tiempo (numero de electrones) y además cambia de sentido de circulación a razón de 50 veces por segundo (frecuencia 50Hz). También la tensión generada entre los dos bornes (polos) varia con el tiempo en forma de onda senoidal (ver gráfica), por lo que no es constante. Veamos como es la gráfica de la tensión en corriente alterna.
¿Qué es la corriente eléctrica?

   La corriente eléctrica es un movimiento de electrones. Así de simple, si movemos electrones generamos corriente eléctrica. La cantidad de electrones que se mueven por segundo sería la Intensidad de la Corriente Eléctrica (I) y se mide en Amperios (A).
¿Qué es el Fluke?

   El fluke es un aparato de medida, también llamado polímetro o multímetro fluke. Realmente fluke es una marca, la del multímetro o polímetro más famoso del mercado, es el polímetro más usado por los profesionales.
Partes del Fluke

   Si te fijas el botón amarillo (Shift) sirve para cambiar de medida en el caso de que el selector se encuentre en una posición donde tengamos posibilidad de dos medidas: de color blanco y de color amarillo. Por ejemplo en la posición en que este la maneta o selector en la imagen tenemos una V de color blanca y el símbolo de corriente alterna encima, con lo que en esa posición mediremos tensión en alterna. Justo encima de ese símbolo hay un símbolo de corriente alterna y de color amarillo Hz (hertzios) que mide la frecuencia. Para Medir frecuencia en lugar de tensión deberemos tener pulsado la tecla Shift amarilla.
¿Qué es un Amperímetro?

   El amperímetro es un aparato de medida utilizado para medir la intensidad o corriente eléctrica. Es el instrumento industrial más adecuado para medir intensidades. En la imagen siguiente puedes ver dos tipos diferentes, uno fijo y el otro portátil. En el esquema de la parte de abajo de la imagen puedes ver como es el símbolo del amperímetro utilizado en los circuitos eléctricos. Como ves es muy sencillo, simplemente es un círculo con una A mayúscula en su interior.
Conexión y Medidas con el  Amperímetro

   Los amperímetros se conectan en serie en el circuito, por lo que es atravesado por la corriente del circuito donde se haya intercalado, y lógicamente, nos la medirá.
¿Qué es un Voltímetro?

   Un voltímetro es un instrumento de medida para medir las tensiones o diferencias de potencial (d.d.p.) entre dos puntos. Su símbolo para los circuitos es un circulo con una V dentro, como verás más adelante.
¿Cómo se Conecta el Voltimetro?

   El voltímetro se conecta en derivación (en  paralelo) en el circuito a medir o en paralelo con el receptor del que queramos averiguar su tensión.
Ampliación del Alcance del Instrumento

   Para conseguir varios alcances con un mismo aparato se dispone de varias resistencias adicionales en serie con el voltímetro.
¿Cómo es por dentro un Voltímetro?

   El grupo más importante de aparatos indicadores de tensión es el de los voltímetros de tipo amperimétrico, que indican la tensión por medición de una corriente.
Ley de Ohm V = I x R , la tensión es igual a la intensidad por la resistencia.
Esta fórmula despejando nos puede servir para calcular la intensidad o la resistencia, solo tendremos que despejar de la fórmula anterior lo que nos pidan. Las fórmulas despejando serían:

   Intensidad: I = V / R
   Resistencia: R = V / I
Datos Del circuito Total:

It= Intensidad total que recorre el circuito
Vt= Tensión total del circuito (pila)
Rt= Resistencia total a recorrer el circuito
Datos Del receptor o la lámpara

Il= Intensidad que recorre la lámpara
Vt= Tensión de la lámpara
Rt= Resistencia de la lámpara
Circuitos en Serie

  Las características de los circuitos en serie son:

   - Los elementos están conectados como los eslabones de una cadena (el final de uno con el principio del otro). La salida de uno a la entrada del siguiente y así sucesivamente hasta cerrar el circuito. Veamos una bombilla y un timbre conectados en serie.
Todos los elementos que se conectan en serie tienen la misma intensidad, o lo que es lo mismo, la misma intensidad recorre todos los elementos conectados en serie. Fíjate que la intensidad que sale de la pila es la misma que atraviesa cada receptor.
Circuitos en Paralelo

   Las características de los circuitos en paralelo son:

   - Los elementos tienen conectadas sus entradas a un mismo punto del circuito y sus salidas a otro mismo punto del circuito.
Si un receptor deja de funcionar, los demás receptores siguen funcionando con normalidad. Este es el principal motivo por lo que la mayoría de los receptores se conectan en paralelo en las instalaciones.







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