SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 8
CORRIENTE ELÉCTRICA

Introducción

La electricidad es una de las formas de energía más empleada por el hombre,
hasta tal punto que hoy en día es difícil pensar en nuestra sociedad sin la
electricidad. Con ella iluminamos nuestras viviendas, hacemos funcionar
nuestros electrodomésticos, medios de transporte, sistemas de comunicación,
máquinas, procesos industriales, etc. La electricidad se encuentra presente en
nuestra vida cotidiana desde que suena el despertador hasta que apagamos la
luz al acostarnos.

El éxito de la electricidad como fuente de energía se encuentra en la facilidad
para obtenerla, trasportarla y transformarla en otros tipos de energía.

La corriente eléctrica

        La electricidad es un fenómeno originado por el movimiento que
        experimentan los electrones, partículas de masa muy pequeña que se
        encuentran entorno al núcleo del átomo.

Decimos que los electrones tienen carga eléctrica negativa (-), mientras que los
protones, situados en el núcleo del átomo, tienen carga positiva (+). Los
cuerpos pueden estar cargados positiva o negativamente como consecuencia
del exceso de protones o electrones.

En determinados materiales, que denominamos conductores, es posible hacer
fluir los electrones de un extremo al otro de los mismos, estableciéndose
entonces una corriente eléctrica.

                                   -           -
                         -
                                        -
                               -                   -


El camino por el que se desplazan los electrones es lo que denominamos
circuito eléctrico, que podemos definir también como el un conjunto de
elementos interconectados que permiten el paso de la corriente eléctrica.




                                       1
ELEMENTOS DEL CIRCUITO ELÉCTRICO

En cualquier circuito eléctrico sencillo podemos distinguir diferentes tipos de
elementos que cumplen una función determinada y que estudiamos a
continuación:

      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.



                                       2
MAGNITUDES ELÉCTRICAS

Intensidad (I)

 La intensidad de corriente o corriente eléctrica se define como la cantidad de
carga eléctrica (electrones) que pasa por un conductor en la unidad de tiempo.

Su unidad de medida es el amperio (A) y el aparato con el que se mide recibe
el nombre de amperímetro.

Voltaje (V)

 El voltaje o tensión representa la diferencia de potencial existente entre dos
puntos de un circuito eléctrico.

La tensión se mide en voltios (V) y su aparato de medida es el voltímetro.

Resistencia (R)

 Se define la resistencia eléctrica como la mayor o menor dificultad que opone
un cuerpo al paso de la corriente eléctrica. Los materiales que presentan una
gran oposición al paso de la electricidad reciben el nombre de aislante, y en
consecuencia tienen una elevada resistencia eléctrica. Por el contrario,
llamamos conductores a los materiales que apenas oponen resistencia al paso
de la corriente.

La unidad de media de la resistencia eléctrica es el ohmio (Ω), y su aparato de
medida el ohmímetro.

Potencia

 La potencia eléctrica es la capacidad que tiene un aparato para transformar la
energía eléctrica en otro tipo de energía. Cuanto más rápido sea capaz de
realizar esta transformación mayor será la potencia del mismo. Para calcularla
mediante la siguiente expresión:

                                                  I
                                  P = V∙ I


Su unidad de medida es el watio (w) y el aparato de medida el watímetro.

Energía

 La energía es la potencia consumida por unidad de tiempo, y responde a la
siguiente expresión:

                                   E = P∙ t




                                       3
Se mide en kilowatio-hora, mediante el contador de la luz instalado por la
compañía eléctrica.

Ley de Ohm

 A comienzos del siglo XX, G.S. Ohm descubrió que existía una relación entre
las magnitudes fundamentales de la electricidad según una ley física que lleva
su nombre y que se enuncia así:” La diferencia de potencial entre dos puntos
de un circuito eléctrico es igual al producto de la intensidad que lo que recorre
por la resistencia eléctrica medida entre dichos puntos”.

                                   V = R∙ I




                      EFECTOS DE LA ELECTRICIDAD

Luz

                      Al atravesar la corriente eléctrica el filamento de una
                     bombilla, lo calienta hasta tal extremo que pone lo
                     incandescente y como consecuencia de ello produce luz.

                     Los tubos fluorescentes contienen un gas que tiene la
                     propiedad de producir luz al paso de la corriente eléctrica.



Calor

              Cuando un conductor es atravesado por una corriente eléctrica
              se produce un calentamiento del mismo que es debido a su
              resistencia eléctrica. En este fenómeno se basa el
              funcionamiento de muchas de nuestros aparatos domésticos
              como son: estufa eléctrica, plancha, horno, secador, tostador,
              etc.



Movimiento

             Si hacemos circular una corriente eléctrica por un conductor en
             forma de espira situado dentro un campo magnético podemos
             conseguir que gire. Gracias a este fenómeno electromagnético,
             que constituye el principio de funcionamiento de los motores
             eléctricos, es posible transformar la electricidad en movimiento y
             viceversa.




                                        4
CIRCUITOS SERIE Y PARALELO

Serie

 Decimos que un circuito eléctrico está en serie cuando sus elementos se
encuentran conectados uno a continuación del otro.

        Si realizamos este tipo de conexión con generadores, uniendo el polo
        positivo de uno con el negativo del siguiente, sus tensiones se
        acumulan.

         En este tipo de circuitos si se desconecta cualquiera de sus elementos
        se interrumpe el paso de la corriente eléctrica por todos los demás.

         Además cuantos más receptores sean conectados en serie estos
        funcionarán con menos energía, en el caso de bombillas lucirán menos.

Paralelo

 Decimos que un circuito eléctrico está en paralelo cuando todos sus elementos
se encuentran conectados entre el polo positivo y el negativo del generador.

                                                Si   realizamos este   tipo   de




        conexión con generadores, uniendo todos sus polos positivos entre sí al
        igual que los negativos, nos proporcionarán un valor de tensión igual al
        de cada uno de ellos que deben ser iguales.

         En este tipo de circuitos si se desconecta cualquiera de sus elementos
        no se interrumpe el paso de la corriente eléctrica por todos los demás.

         Además aunque se conecten más receptores en paralelo estos
        funcionarán con la misma menos energía.

        Mixto

 Denominamos un circuito mixto cuando en el podemos encontrar elementos
conectados en serie y otros en paralelo.




                                        5
CIRCUITOS SERIE Y PARALELO

Serie

 Decimos que un circuito eléctrico está en serie cuando sus elementos se
encuentran conectados uno a continuación del otro.

        Si realizamos este tipo de conexión con generadores, uniendo el polo
        positivo de uno con el negativo del siguiente, sus tensiones se
        acumulan.

         En este tipo de circuitos si se desconecta cualquiera de sus elementos
        se interrumpe el paso de la corriente eléctrica por todos los demás.

         Además cuantos más receptores sean conectados en serie estos
        funcionarán con menos energía, en el caso de bombillas lucirán menos.

Paralelo

 Decimos que un circuito eléctrico está en paralelo cuando todos sus elementos
se encuentran conectados entre el polo positivo y el negativo del generador.

                                                Si   realizamos este   tipo   de




        conexión con generadores, uniendo todos sus polos positivos entre sí al
        igual que los negativos, nos proporcionarán un valor de tensión igual al
        de cada uno de ellos que deben ser iguales.

         En este tipo de circuitos si se desconecta cualquiera de sus elementos
        no se interrumpe el paso de la corriente eléctrica por todos los demás.

         Además aunque se conecten más receptores en paralelo estos
        funcionarán con la misma menos energía.

        Mixto

 Denominamos un circuito mixto cuando en el podemos encontrar elementos
conectados en serie y otros en paralelo.




                                        5
CIRCUITOS SERIE Y PARALELO

Serie

 Decimos que un circuito eléctrico está en serie cuando sus elementos se
encuentran conectados uno a continuación del otro.

        Si realizamos este tipo de conexión con generadores, uniendo el polo
        positivo de uno con el negativo del siguiente, sus tensiones se
        acumulan.

         En este tipo de circuitos si se desconecta cualquiera de sus elementos
        se interrumpe el paso de la corriente eléctrica por todos los demás.

         Además cuantos más receptores sean conectados en serie estos
        funcionarán con menos energía, en el caso de bombillas lucirán menos.

Paralelo

 Decimos que un circuito eléctrico está en paralelo cuando todos sus elementos
se encuentran conectados entre el polo positivo y el negativo del generador.

                                                Si   realizamos este   tipo   de




        conexión con generadores, uniendo todos sus polos positivos entre sí al
        igual que los negativos, nos proporcionarán un valor de tensión igual al
        de cada uno de ellos que deben ser iguales.

         En este tipo de circuitos si se desconecta cualquiera de sus elementos
        no se interrumpe el paso de la corriente eléctrica por todos los demás.

         Además aunque se conecten más receptores en paralelo estos
        funcionarán con la misma menos energía.

        Mixto

 Denominamos un circuito mixto cuando en el podemos encontrar elementos
conectados en serie y otros en paralelo.




                                        5
CIRCUITOS SERIE Y PARALELO

Serie

 Decimos que un circuito eléctrico está en serie cuando sus elementos se
encuentran conectados uno a continuación del otro.

        Si realizamos este tipo de conexión con generadores, uniendo el polo
        positivo de uno con el negativo del siguiente, sus tensiones se
        acumulan.

         En este tipo de circuitos si se desconecta cualquiera de sus elementos
        se interrumpe el paso de la corriente eléctrica por todos los demás.

         Además cuantos más receptores sean conectados en serie estos
        funcionarán con menos energía, en el caso de bombillas lucirán menos.

Paralelo

 Decimos que un circuito eléctrico está en paralelo cuando todos sus elementos
se encuentran conectados entre el polo positivo y el negativo del generador.

                                                Si   realizamos este   tipo   de




        conexión con generadores, uniendo todos sus polos positivos entre sí al
        igual que los negativos, nos proporcionarán un valor de tensión igual al
        de cada uno de ellos que deben ser iguales.

         En este tipo de circuitos si se desconecta cualquiera de sus elementos
        no se interrumpe el paso de la corriente eléctrica por todos los demás.

         Además aunque se conecten más receptores en paralelo estos
        funcionarán con la misma menos energía.

        Mixto

 Denominamos un circuito mixto cuando en el podemos encontrar elementos
conectados en serie y otros en paralelo.




                                        5

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Diapositivas. empalmes 2007
Diapositivas. empalmes 2007Diapositivas. empalmes 2007
Diapositivas. empalmes 2007
josebrito718
 
Informe final del proyecto del principio de funcionamiento de una maquina ele...
Informe final del proyecto del principio de funcionamiento de una maquina ele...Informe final del proyecto del principio de funcionamiento de una maquina ele...
Informe final del proyecto del principio de funcionamiento de una maquina ele...
Marvin Daniel Arley Castro
 
Máquinas Eléctricas Rotativas
Máquinas Eléctricas RotativasMáquinas Eléctricas Rotativas
Máquinas Eléctricas Rotativas
David López
 

Mais procurados (20)

Magnitudes eléctricas
Magnitudes eléctricasMagnitudes eléctricas
Magnitudes eléctricas
 
Transformadores Parte I. Aspectos constructivos. Principio de funcionamiento
Transformadores Parte I. Aspectos constructivos. Principio de funcionamientoTransformadores Parte I. Aspectos constructivos. Principio de funcionamiento
Transformadores Parte I. Aspectos constructivos. Principio de funcionamiento
 
Autotransformador
AutotransformadorAutotransformador
Autotransformador
 
Elementos lineales y no lineales práctico 3.
Elementos lineales y no lineales práctico 3.Elementos lineales y no lineales práctico 3.
Elementos lineales y no lineales práctico 3.
 
Puentes de medición
Puentes de mediciónPuentes de medición
Puentes de medición
 
Electricidad y electrónica
Electricidad y electrónicaElectricidad y electrónica
Electricidad y electrónica
 
CONDUCTORES ELECTRICOS
CONDUCTORES ELECTRICOSCONDUCTORES ELECTRICOS
CONDUCTORES ELECTRICOS
 
Bobina y condensador
Bobina y condensadorBobina y condensador
Bobina y condensador
 
Diapositivas. empalmes 2007
Diapositivas. empalmes 2007Diapositivas. empalmes 2007
Diapositivas. empalmes 2007
 
Informe final del proyecto del principio de funcionamiento de una maquina ele...
Informe final del proyecto del principio de funcionamiento de una maquina ele...Informe final del proyecto del principio de funcionamiento de una maquina ele...
Informe final del proyecto del principio de funcionamiento de una maquina ele...
 
Instalaciones eléctricas
Instalaciones eléctricasInstalaciones eléctricas
Instalaciones eléctricas
 
Transformadores
TransformadoresTransformadores
Transformadores
 
Diapositivas maquinas electricas
Diapositivas maquinas electricasDiapositivas maquinas electricas
Diapositivas maquinas electricas
 
El circuito mixto
El circuito mixtoEl circuito mixto
El circuito mixto
 
Electrotecnia
ElectrotecniaElectrotecnia
Electrotecnia
 
04. FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD.
04. FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD.04. FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD.
04. FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD.
 
Efectos de armonicos
Efectos de armonicosEfectos de armonicos
Efectos de armonicos
 
Simbologia une 60617 electrica
Simbologia une 60617 electricaSimbologia une 60617 electrica
Simbologia une 60617 electrica
 
Máquinas Eléctricas Rotativas
Máquinas Eléctricas RotativasMáquinas Eléctricas Rotativas
Máquinas Eléctricas Rotativas
 
Transformadores
TransformadoresTransformadores
Transformadores
 

Semelhante a Corriente eléctrica

Circuitos%20 Electricos[1]
Circuitos%20 Electricos[1]Circuitos%20 Electricos[1]
Circuitos%20 Electricos[1]
guest6f2cd6
 
Circuitos%20 Electricos[1]
Circuitos%20 Electricos[1]Circuitos%20 Electricos[1]
Circuitos%20 Electricos[1]
evangelinasierra
 
Electricidad y magnetismo
Electricidad y magnetismoElectricidad y magnetismo
Electricidad y magnetismo
Michael-vanessa
 

Semelhante a Corriente eléctrica (20)

Circuitos%20 Electricos[1]
Circuitos%20 Electricos[1]Circuitos%20 Electricos[1]
Circuitos%20 Electricos[1]
 
Circuitos%20 Electricos[1]
Circuitos%20 Electricos[1]Circuitos%20 Electricos[1]
Circuitos%20 Electricos[1]
 
C I R C U I T O S%20 E L E C T R I C O S[1]
C I R C U I T O S%20 E L E C T R I C O S[1]C I R C U I T O S%20 E L E C T R I C O S[1]
C I R C U I T O S%20 E L E C T R I C O S[1]
 
Electricidad
ElectricidadElectricidad
Electricidad
 
Electricidad
ElectricidadElectricidad
Electricidad
 
Taller virtual tecnología e informática, juan camilo imbol correa, 10-2
Taller virtual tecnología e informática, juan camilo  imbol correa, 10-2Taller virtual tecnología e informática, juan camilo  imbol correa, 10-2
Taller virtual tecnología e informática, juan camilo imbol correa, 10-2
 
República bolivariana de venezuela
República bolivariana de venezuelaRepública bolivariana de venezuela
República bolivariana de venezuela
 
Electricidadbh
ElectricidadbhElectricidadbh
Electricidadbh
 
Electricidad y magnetismo
Electricidad y magnetismoElectricidad y magnetismo
Electricidad y magnetismo
 
Taller tecnologia virtual
Taller tecnologia virtualTaller tecnologia virtual
Taller tecnologia virtual
 
Electricidad basica
Electricidad basicaElectricidad basica
Electricidad basica
 
Electricidad
ElectricidadElectricidad
Electricidad
 
Electricidad
ElectricidadElectricidad
Electricidad
 
conclusiones
conclusionesconclusiones
conclusiones
 
Electricidad y conceptos asociados
Electricidad y conceptos asociadosElectricidad y conceptos asociados
Electricidad y conceptos asociados
 
Fundamentos de la electricidad y electronica
Fundamentos de la electricidad y electronicaFundamentos de la electricidad y electronica
Fundamentos de la electricidad y electronica
 
Trabajo de tecnologia electricidad
Trabajo de tecnologia electricidadTrabajo de tecnologia electricidad
Trabajo de tecnologia electricidad
 
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICAELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
 
trabajo informatica
trabajo informaticatrabajo informatica
trabajo informatica
 
Tema 8 electricidad
Tema 8 electricidadTema 8 electricidad
Tema 8 electricidad
 

Mais de Gabriel Diaz

Mapa conceptual energía eléctrica
Mapa conceptual energía eléctricaMapa conceptual energía eléctrica
Mapa conceptual energía eléctrica
Gabriel Diaz
 
Componentes de un so
Componentes de un soComponentes de un so
Componentes de un so
Gabriel Diaz
 
7° guía de trabajo de excel introducción de datos
7° guía de trabajo de excel introducción de datos7° guía de trabajo de excel introducción de datos
7° guía de trabajo de excel introducción de datos
Gabriel Diaz
 
Articulo proxy anonimos
Articulo proxy anonimosArticulo proxy anonimos
Articulo proxy anonimos
Gabriel Diaz
 
Navegando anónimamente copia
Navegando anónimamente   copiaNavegando anónimamente   copia
Navegando anónimamente copia
Gabriel Diaz
 
Vistas de una figura
Vistas de una figuraVistas de una figura
Vistas de una figura
Gabriel Diaz
 
Electricidad basica 2
Electricidad basica 2Electricidad basica 2
Electricidad basica 2
Gabriel Diaz
 
Cálculo de circuitos mixtos
Cálculo de circuitos mixtosCálculo de circuitos mixtos
Cálculo de circuitos mixtos
Gabriel Diaz
 
Mecanismos de transmisión
Mecanismos de transmisiónMecanismos de transmisión
Mecanismos de transmisión
Gabriel Diaz
 
Expresión gráfica
Expresión gráficaExpresión gráfica
Expresión gráfica
Gabriel Diaz
 
Propiedades mecanicas
Propiedades mecanicasPropiedades mecanicas
Propiedades mecanicas
Gabriel Diaz
 
Herramienta para la comunicación virtual
Herramienta para la comunicación virtualHerramienta para la comunicación virtual
Herramienta para la comunicación virtual
Gabriel Diaz
 
Riesgos derivados del uso de herramientas manuales
Riesgos derivados del uso de herramientas manualesRiesgos derivados del uso de herramientas manuales
Riesgos derivados del uso de herramientas manuales
Gabriel Diaz
 
Anexo herramientas 2
Anexo herramientas 2Anexo herramientas 2
Anexo herramientas 2
Gabriel Diaz
 
Sabana de notas 5 b 1º y 2º periodo
Sabana de notas 5 b 1º y 2º periodoSabana de notas 5 b 1º y 2º periodo
Sabana de notas 5 b 1º y 2º periodo
Gabriel Diaz
 

Mais de Gabriel Diaz (20)

Prototipo creación de cómic 2
Prototipo creación de cómic 2Prototipo creación de cómic 2
Prototipo creación de cómic 2
 
Damaris orjuela
Damaris orjuelaDamaris orjuela
Damaris orjuela
 
Camilo salazar
Camilo salazarCamilo salazar
Camilo salazar
 
Ejemplos de algoritmos
Ejemplos de algoritmosEjemplos de algoritmos
Ejemplos de algoritmos
 
Mapa conceptual energía eléctrica
Mapa conceptual energía eléctricaMapa conceptual energía eléctrica
Mapa conceptual energía eléctrica
 
Componentes de un so
Componentes de un soComponentes de un so
Componentes de un so
 
7° guía de trabajo de excel introducción de datos
7° guía de trabajo de excel introducción de datos7° guía de trabajo de excel introducción de datos
7° guía de trabajo de excel introducción de datos
 
Guia 1 word sexto
Guia 1 word sextoGuia 1 word sexto
Guia 1 word sexto
 
Articulo proxy anonimos
Articulo proxy anonimosArticulo proxy anonimos
Articulo proxy anonimos
 
Navegando anónimamente copia
Navegando anónimamente   copiaNavegando anónimamente   copia
Navegando anónimamente copia
 
Vistas de una figura
Vistas de una figuraVistas de una figura
Vistas de una figura
 
Electricidad basica 2
Electricidad basica 2Electricidad basica 2
Electricidad basica 2
 
Cálculo de circuitos mixtos
Cálculo de circuitos mixtosCálculo de circuitos mixtos
Cálculo de circuitos mixtos
 
Mecanismos de transmisión
Mecanismos de transmisiónMecanismos de transmisión
Mecanismos de transmisión
 
Expresión gráfica
Expresión gráficaExpresión gráfica
Expresión gráfica
 
Propiedades mecanicas
Propiedades mecanicasPropiedades mecanicas
Propiedades mecanicas
 
Herramienta para la comunicación virtual
Herramienta para la comunicación virtualHerramienta para la comunicación virtual
Herramienta para la comunicación virtual
 
Riesgos derivados del uso de herramientas manuales
Riesgos derivados del uso de herramientas manualesRiesgos derivados del uso de herramientas manuales
Riesgos derivados del uso de herramientas manuales
 
Anexo herramientas 2
Anexo herramientas 2Anexo herramientas 2
Anexo herramientas 2
 
Sabana de notas 5 b 1º y 2º periodo
Sabana de notas 5 b 1º y 2º periodoSabana de notas 5 b 1º y 2º periodo
Sabana de notas 5 b 1º y 2º periodo
 

Corriente eléctrica

  • 1. CORRIENTE ELÉCTRICA Introducción La electricidad es una de las formas de energía más empleada por el hombre, hasta tal punto que hoy en día es difícil pensar en nuestra sociedad sin la electricidad. Con ella iluminamos nuestras viviendas, hacemos funcionar nuestros electrodomésticos, medios de transporte, sistemas de comunicación, máquinas, procesos industriales, etc. La electricidad se encuentra presente en nuestra vida cotidiana desde que suena el despertador hasta que apagamos la luz al acostarnos. El éxito de la electricidad como fuente de energía se encuentra en la facilidad para obtenerla, trasportarla y transformarla en otros tipos de energía. La corriente eléctrica La electricidad es un fenómeno originado por el movimiento que experimentan los electrones, partículas de masa muy pequeña que se encuentran entorno al núcleo del átomo. Decimos que los electrones tienen carga eléctrica negativa (-), mientras que los protones, situados en el núcleo del átomo, tienen carga positiva (+). Los cuerpos pueden estar cargados positiva o negativamente como consecuencia del exceso de protones o electrones. En determinados materiales, que denominamos conductores, es posible hacer fluir los electrones de un extremo al otro de los mismos, estableciéndose entonces una corriente eléctrica. - - - - - - El camino por el que se desplazan los electrones es lo que denominamos circuito eléctrico, que podemos definir también como el un conjunto de elementos interconectados que permiten el paso de la corriente eléctrica. 1
  • 2. ELEMENTOS DEL CIRCUITO ELÉCTRICO En cualquier circuito eléctrico sencillo podemos distinguir diferentes tipos de elementos que cumplen una función determinada y que estudiamos a continuación: 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. 2
  • 3. MAGNITUDES ELÉCTRICAS Intensidad (I) La intensidad de corriente o corriente eléctrica se define como la cantidad de carga eléctrica (electrones) que pasa por un conductor en la unidad de tiempo. Su unidad de medida es el amperio (A) y el aparato con el que se mide recibe el nombre de amperímetro. Voltaje (V) El voltaje o tensión representa la diferencia de potencial existente entre dos puntos de un circuito eléctrico. La tensión se mide en voltios (V) y su aparato de medida es el voltímetro. Resistencia (R) Se define la resistencia eléctrica como la mayor o menor dificultad que opone un cuerpo al paso de la corriente eléctrica. Los materiales que presentan una gran oposición al paso de la electricidad reciben el nombre de aislante, y en consecuencia tienen una elevada resistencia eléctrica. Por el contrario, llamamos conductores a los materiales que apenas oponen resistencia al paso de la corriente. La unidad de media de la resistencia eléctrica es el ohmio (Ω), y su aparato de medida el ohmímetro. Potencia La potencia eléctrica es la capacidad que tiene un aparato para transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía. Cuanto más rápido sea capaz de realizar esta transformación mayor será la potencia del mismo. Para calcularla mediante la siguiente expresión: I P = V∙ I Su unidad de medida es el watio (w) y el aparato de medida el watímetro. Energía La energía es la potencia consumida por unidad de tiempo, y responde a la siguiente expresión: E = P∙ t 3
  • 4. Se mide en kilowatio-hora, mediante el contador de la luz instalado por la compañía eléctrica. Ley de Ohm A comienzos del siglo XX, G.S. Ohm descubrió que existía una relación entre las magnitudes fundamentales de la electricidad según una ley física que lleva su nombre y que se enuncia así:” La diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico es igual al producto de la intensidad que lo que recorre por la resistencia eléctrica medida entre dichos puntos”. V = R∙ I EFECTOS DE LA ELECTRICIDAD Luz Al atravesar la corriente eléctrica el filamento de una bombilla, lo calienta hasta tal extremo que pone lo incandescente y como consecuencia de ello produce luz. Los tubos fluorescentes contienen un gas que tiene la propiedad de producir luz al paso de la corriente eléctrica. Calor Cuando un conductor es atravesado por una corriente eléctrica se produce un calentamiento del mismo que es debido a su resistencia eléctrica. En este fenómeno se basa el funcionamiento de muchas de nuestros aparatos domésticos como son: estufa eléctrica, plancha, horno, secador, tostador, etc. Movimiento Si hacemos circular una corriente eléctrica por un conductor en forma de espira situado dentro un campo magnético podemos conseguir que gire. Gracias a este fenómeno electromagnético, que constituye el principio de funcionamiento de los motores eléctricos, es posible transformar la electricidad en movimiento y viceversa. 4
  • 5. CIRCUITOS SERIE Y PARALELO Serie Decimos que un circuito eléctrico está en serie cuando sus elementos se encuentran conectados uno a continuación del otro. Si realizamos este tipo de conexión con generadores, uniendo el polo positivo de uno con el negativo del siguiente, sus tensiones se acumulan. En este tipo de circuitos si se desconecta cualquiera de sus elementos se interrumpe el paso de la corriente eléctrica por todos los demás. Además cuantos más receptores sean conectados en serie estos funcionarán con menos energía, en el caso de bombillas lucirán menos. Paralelo Decimos que un circuito eléctrico está en paralelo cuando todos sus elementos se encuentran conectados entre el polo positivo y el negativo del generador. Si realizamos este tipo de conexión con generadores, uniendo todos sus polos positivos entre sí al igual que los negativos, nos proporcionarán un valor de tensión igual al de cada uno de ellos que deben ser iguales. En este tipo de circuitos si se desconecta cualquiera de sus elementos no se interrumpe el paso de la corriente eléctrica por todos los demás. Además aunque se conecten más receptores en paralelo estos funcionarán con la misma menos energía. Mixto Denominamos un circuito mixto cuando en el podemos encontrar elementos conectados en serie y otros en paralelo. 5
  • 6. CIRCUITOS SERIE Y PARALELO Serie Decimos que un circuito eléctrico está en serie cuando sus elementos se encuentran conectados uno a continuación del otro. Si realizamos este tipo de conexión con generadores, uniendo el polo positivo de uno con el negativo del siguiente, sus tensiones se acumulan. En este tipo de circuitos si se desconecta cualquiera de sus elementos se interrumpe el paso de la corriente eléctrica por todos los demás. Además cuantos más receptores sean conectados en serie estos funcionarán con menos energía, en el caso de bombillas lucirán menos. Paralelo Decimos que un circuito eléctrico está en paralelo cuando todos sus elementos se encuentran conectados entre el polo positivo y el negativo del generador. Si realizamos este tipo de conexión con generadores, uniendo todos sus polos positivos entre sí al igual que los negativos, nos proporcionarán un valor de tensión igual al de cada uno de ellos que deben ser iguales. En este tipo de circuitos si se desconecta cualquiera de sus elementos no se interrumpe el paso de la corriente eléctrica por todos los demás. Además aunque se conecten más receptores en paralelo estos funcionarán con la misma menos energía. Mixto Denominamos un circuito mixto cuando en el podemos encontrar elementos conectados en serie y otros en paralelo. 5
  • 7. CIRCUITOS SERIE Y PARALELO Serie Decimos que un circuito eléctrico está en serie cuando sus elementos se encuentran conectados uno a continuación del otro. Si realizamos este tipo de conexión con generadores, uniendo el polo positivo de uno con el negativo del siguiente, sus tensiones se acumulan. En este tipo de circuitos si se desconecta cualquiera de sus elementos se interrumpe el paso de la corriente eléctrica por todos los demás. Además cuantos más receptores sean conectados en serie estos funcionarán con menos energía, en el caso de bombillas lucirán menos. Paralelo Decimos que un circuito eléctrico está en paralelo cuando todos sus elementos se encuentran conectados entre el polo positivo y el negativo del generador. Si realizamos este tipo de conexión con generadores, uniendo todos sus polos positivos entre sí al igual que los negativos, nos proporcionarán un valor de tensión igual al de cada uno de ellos que deben ser iguales. En este tipo de circuitos si se desconecta cualquiera de sus elementos no se interrumpe el paso de la corriente eléctrica por todos los demás. Además aunque se conecten más receptores en paralelo estos funcionarán con la misma menos energía. Mixto Denominamos un circuito mixto cuando en el podemos encontrar elementos conectados en serie y otros en paralelo. 5
  • 8. CIRCUITOS SERIE Y PARALELO Serie Decimos que un circuito eléctrico está en serie cuando sus elementos se encuentran conectados uno a continuación del otro. Si realizamos este tipo de conexión con generadores, uniendo el polo positivo de uno con el negativo del siguiente, sus tensiones se acumulan. En este tipo de circuitos si se desconecta cualquiera de sus elementos se interrumpe el paso de la corriente eléctrica por todos los demás. Además cuantos más receptores sean conectados en serie estos funcionarán con menos energía, en el caso de bombillas lucirán menos. Paralelo Decimos que un circuito eléctrico está en paralelo cuando todos sus elementos se encuentran conectados entre el polo positivo y el negativo del generador. Si realizamos este tipo de conexión con generadores, uniendo todos sus polos positivos entre sí al igual que los negativos, nos proporcionarán un valor de tensión igual al de cada uno de ellos que deben ser iguales. En este tipo de circuitos si se desconecta cualquiera de sus elementos no se interrumpe el paso de la corriente eléctrica por todos los demás. Además aunque se conecten más receptores en paralelo estos funcionarán con la misma menos energía. Mixto Denominamos un circuito mixto cuando en el podemos encontrar elementos conectados en serie y otros en paralelo. 5