Clase 01 Circuitos Electricos

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Circuitos Eléctricos (1) Dr. Ing. Ricardo Prado Gardini

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Clase 1 , Ingeniería Electrica UPN

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Circuitos Eléctricos (1) Dr. Ing. Ricardo Prado Gardini

Electricidad Es una de las formas de energía que mas ventajas y comodidades aporta a los seres humanos.

Circuitos Eléctricos

Electricidad Es una manifestación física que tiene que ver con las modificaciones que se dan en las partes mas pequeñas de la materia, en los átomos, y mas concretamente en el electrón.

Atomo con carga neutra Atomo con carga positiva Atomo con carga negativa

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Electricidad La electricidad se produce, fundamentalmente en las centrales eléctricas. Su misión consiste en transformar cualquier forma de energía primaria (hidráulica, térmica, nuclear, solar, etc.) en energía eléctrica.

Circuitos Eléctricos

Se podría decir que es lo que hace mover a los motores, lucir las lámparas, etc. En definitiva, una fuerza, que como tal es invisible y de la cual solo se notan sus efectos.

Electricidad Pero, ¿ Que es exactamente la electricidad?

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Efectos de la Electricidad

EFECTO TERMICO Se aprovecha en: calefacciones, cocinas, hornos, calentadores de agua, planchas, etc.

EFECTO LUMINOSO Se aprovecha en lámparas, focos. Etc.

EFECTO MAGNETICO Se aprovecha en maquinas eléctricas, altavoces, interruptores, instrumentación, etc.

Circuitos Eléctricos

Carga Eléctrica

Circuitos Eléctricos

Ley de Coulomb

Circuitos Eléctricos

K=9*109N*m2/C2

Ley de Coulomb

Circuitos Eléctricos

Ley de Coulomb

Circuitos Eléctricos

K=9*109N*m2/C2

Diferencia de Potencial Dos materiales con características eléctricas diferentes

(uno eléctricamente positivo y el otro negativo),

determina una diferencia de electricidad entre ellos.

Esta diferencia se denomina diferencia de potencial o

potencial eléctrico.

Diferencia de potencial=tensión

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Diferencia de Potencial

El potencial de un punto es la tensión que éste tiene respecto de otro llamado "referencia" o “tierra”. La diferencia de potenciales entre dos puntos es la diferencia aritmética entre el punto de mayor potencial menos el punto de menor potencial.

Ejemplos:

V

+ 7 V 0 V

+ 7 - ( 0 ) = + 7 V

V

+ 12 V + 8 V

+ 12 - (+ 8 ) = + 4 V

V

+ 15 V - 6 V

+ 15 - ( - 6 ) = + 21 V

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Diferencia de Potencial

Conductor Eléctrico

Movimiento de Electrones

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Electricidad Atmosférica

EL RAYO Descarga eléctrica que salta de una nube a otra, o a tierra, cuando ambas están cargadas de electricidad de diferente signo y hay suficiente proximidad para provocar la chispa.

EL RELAMPAGO Resplandor que el rayo produce.

EL TRUENO Ruido que acompaña a las chispas.

331,8m/s (sonido)

300,000 km/s (Luz)

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Formas de Producir Electricidad

Reacción Química

Acción de Presión

Acción de Luz

Circuitos Eléctricos

Formas de Producir Electricidad

Por Acción Magnética

Circuitos Eléctricos

El Circuito Eléctrico

Circuitos Eléctricos

Sistema Eléctrico del Automóvil

Circuitos Eléctricos

Intensidad de Corriente Eléctrica

Circuitos Eléctricos

Intensidad de Corriente Eléctrica

Circuitos Eléctricos

Sentido real de la corriente eléctrica

Circuitos Eléctricos

Medida de la corriente eléctrica

Circuitos Eléctricos

Medida de la corriente eléctrica

Circuitos Eléctricos

1º Seleccione el tipo de corriente (AC o DC).

2º Escoja la escala apropiada o la más elevada.

3º Conecte las puntas de medición.

4º Inserte el amperímetro en serie con la carga.

5º Tome la lectura.

Amperímetro

Corriente Continua

Circuitos Eléctricos

Corriente Alterna

Circuitos Eléctricos

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Tensión Eléctrica y Fuerza Electromotriz El generador es el encargado de crear las diferencias de cargas. Lo cual consigue arrancando electrones del polo positivo y depositándolos en el polo negativo. Para realizar esta tarea el generador necesita desarrollar una energía.

Medida de la Tensión

Circuitos Eléctricos

o 1º Seleccione el tipo de tensión (AC o DC).

o 2º Escoja la escala apropiada.

o 3º Conecte las puntas de medición.

o 4º Inserte el voltímetro en paralelo.

o 5º Tome la lectura.

Voltímetro

Medida de la Tensión

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La unidad de la tensión es el voltio. Símbolo del voltio = V

Múltiplo del voltio: kilovoltio (kV) 1 kV = 1 000 V Submúltiplo del voltio: milivoltio (mV) 1 V = 1 000 mV

Medida de la Tensión

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Ejemplo 1: Convertir 100 mV a V.

Solución 1: 1 V equivale a 1 000 mV

X equivale a 100 mV

X = 1 x 100 / 1 000 = 0,1 V.

X = 0,1 V (respuesta).

Ejemplo 2: Convertir 1,2 kV a V.

Solución 2: 1kV equivale a 1 000 V

1,2 equivale a X

X = 1,2 x 1 000 / 1 = 1 200 V.

X = 1 200 V (respuesta).