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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