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ÍNDICE ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Un equipo eléctrico se representa mediante un circuito o esquema constituido por elementos de dos terminales en series y en paralelos el cual permite conocer el comportamiento del equipo eléctrico. Se representa mediante una figura grafica constituida por el rectángulo y terminada en sus dos extremos de conexión (A y B). Se divide en 2 clases: Elementos ACTIVOS Elementos PASIVOS B A
Son fuente de tensión o intensidad capaces de proporcionar energía a una red, si su energía total es suministrada al resto de circuitos será siempre no negativa. Son aquellos que suministran energía. Fuentes Independientes Fuentes Dependientes Fuentes
Toman energía de las fuentes para transformarlas en otro tipo de energía o acumularla en forma de campo magnético, en otras palabras es capaz de generar energía. Son aquellos que absorben energía .
Las resistencia consumen energía eléctrica y la transforma en calor, pero en los circuitos electrónicos no es asa la función recomendada. Suelen utilizarse resistencias de pequeño tamaño como elementos auxiliares de componentes activos para limitar el consumo de corriente y lograr los valores de tensión de polarización deseados. Las resistencias comerciales las podemos clasificar en dos grandes grupos: Fijas o Variables.
Dada la importancia que tiene el funcionamiento correcto de este componente dentro del circuito, ha de cumplir unas determinadas características tales como: De  composición De carbón depositado De óxido metálico De alambre
Utilizan polvo de carbón como material resistivo aglutinado con un aglomerante formando una barra, la que es encapsulada con una resina fenólica.
Utilizan polvo de carbón aglutinado depositado sobre un cilindro cerámico, su resistencia es función del espesor de la capa de carbón depositada y en algunos casos según el valor resistivo buscado, se deposita el carbón formando un espiral, por lo que su valor resistivo es función del espesor de la capa de carbón y del ancho de las espiras de la helicoide formada. Son protegidas por una capa de pintura epoxídica. 
Ciertos óxidos metálicos son depositados a alta temperatura sobre un tubo cerámico. Son protegidas por una capa de pintura epoxídica o por una cubierta cerámica. Son prácticamente iguales a las anteriores salvo que el carbón se sustituye por un metal. Tienes mayor estabilidad que los dos tipos anteriores. Como muestra la figura
Están formadas por un alambre de niquelina, níchrom, etc. es arrollado sobre un cilindro cerámico. Son protegidas por un encapsulado cerámico. Se constituye mediante un hilo devanado sobre un soporte cerámico en forma de cilindro, sobre el que se han hecho hendiduras para fijar el hilo; posteriormente se recubren con una capa de esmalte verificado. Son resistentes de gran precisión y con buena capacidad de disipación de calor. Como muestra la figura
Son una variante de los potenciómetros ajustables, en los que el contacto central posee una hendidura que permite la regulación de la resistencia mediante un destornillador.  También conocidas como  potenciómetros  o  reóstatos , han de cumplir las características enumeradas para las fijas más una específica de ellas que es la ley e variación  del valor óhmico, que puede ser: lineal, algorítmico y antilogaritmo. Estas resistencias variables tienes tres terminales, dos fijos y uno móvil denominado cursor: este último es accionado por medio de un eje.
 
Son resistencias variables que se introducen en un circuito con el fin de variar la intensidad de la corriente. Existen diversos tipos. ,[object Object],A C D F A B
Según su funcionamiento, las resistencias pueden ser: a). Fijas; b). Variables; c). Dependientes. A su vez las dependientes se dividen en: ,[object Object],[object Object],[object Object]
Son resistencias cuyo valor varía según la iluminación que reciben. La resistencia disminuye cuando aumenta la iluminación. Se fabrican con sulfuro de cadmio y se presentan en forma cápsula transparente. Sus características principales son: ,[object Object],[object Object],[object Object],Atrás
Son resistencias cuyo valor depende de la temperatura. Pueden ser: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Atrás
Estos son resistencias cuyo valor depende de la tensión aplicada. La resistencia del varistor disminuye cuando la tensión aumenta. Se fabrican con carburo de silicio y se suelen presentar en forma de disco. Sus características principales son: ,[object Object],[object Object],Atrás
Los resistores son fabricados en una gran variedad de formas y tamaños. En las más grandes, el valor del resistor se imprime directamente en el cuerpo del mismo, pero en los más pequeños no es posible. Para poder obtener con facilidad el valor de la resistencia / resistor se utiliza el código de colores
Sobre estos resistores se pintan unas bandas de colores. Cada color representa un número que se utiliza para obtener el valor final del resistor.  Las dos primeras bandas indican las dos primeras cifras del valor del resistor, la tercera banda indica cuantos ceros hay que aumentarle al valor anterior para obtener el valor final del resistor. La cuarta banda nos indica la tolerancia y si hay quinta banda, ésta nos indica su confiabilidad. Atrás
La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante atracciones y repulsiones que determinan las interacciones  electromagnéticas. Esto constituye el principio subyacente que explica todos los fenómenos eléctricos, además la cantidad más básica en un círculo eléctrico es la carga eléctrica . ,[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Atrás
La corriente eléctrica no es otra cosa que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueven siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de fuerza electromotriz (FEM).
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Atrás
También llamado tensión o diferencia de potencial, el voltaje es la diferencia que hay entre dos puntos en el potencial eléctrico, refiriéndonos a potencial eléctrico como el trabajo que se realiza para trasladar una carga positiva de un punto a otro. De esta manera, el voltaje no es un valor absoluto sino una diferencia entre las cargas eléctricas, que se mide en voltios, según el Sistema Internacional de Unidades. Para hallar el voltaje se utiliza la ley de OHM: V=I*R
El sentido del voltaje se indica mediante un par de signos algebraicos más y menos.  Si una corriente positiva está entrando a la terminal A del elemento y una fuente externa debe gastar energía para establecer tal corriente, entonces la terminal A es positiva respecto a la terminal B. A B + - Atrás
El potencial eléctrico en un punto es el  trabajo  que debe realizar una  fuerza eléctrica  para mover una  carga  positiva q desde la referencia hasta ese punto, dividido por unidad de carga de prueba. Dicho de otra forma, es el trabajo que debe realizar una fuerza externa para traer una carga unitaria q desde la referencia hasta el punto considerado en contra de la fuerza eléctrica. B + - A
Atrás
En Física, el efecto de Joule-Thomson o efecto Joule-Kelvin, es el proceso en el cual la temperatura de un sistema disminuye o aumenta al permitir que el sistema se expanda libremente manteniendo la  entalpía  constante. Fue descrito por  James Prescott Joule  y  William Thomson , el primer Barón Kelvin, quienes establecieron el efecto en 1852 modificando un experimento previo de Joule en el que un gas se expandía manteniendo constante su energía interna.
Cuando circula corriente eléctrica en un conductor, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor y eleva la temperatura de este, con el cual se origina un fenómeno que recibe el nombre de Efecto Joule. Atrás
LEY DE KIRCHHOFF ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Ley de voltaje de  Kirchhoff (2da Ley) ,[object Object],[object Object]
FUENTES INDEPENDIENTES ,[object Object],[object Object],CORRIENTE: El valor y dirección de la I que circula es independiente del valor y polaridad del voltaje en sus terminales . VOLTAJE: Es independiente de la corriente que pasa través de ella. FUENTES INDEPENDIENTES En un generador de voltaje o corriente cuyos valores dependen de otra variable del circuito.
FUENTES INDEPENDIENTES DE VOLTAJE Mantienen un voltaje específico independientemente de la corriente que pase por sus terminales.  Mantienen una corriente específica Independientemente del voltaje a través de sus terminales.
En referencia al circuito de la figura, halle los voltajes v 1  y v 2 . Solución: Para hallar v 1  y v 2 , se aplica la ley de Ohm y la ley de voltajes de Kirchhoff. Supóngase que la corriente i fluye a través del lazo como se muestra en la figura.
Halle v1 y v2 en el circuito de la figura Solución: Para hallar v 1  y v 2 , se aplica la ley de Ohm y la ley de voltajes de Kirchhoff. Supóngase que la corriente i fluye a través del lazo como se muestra en la figura.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
La división de voltaje se usa para expresar el voltaje en una o varias resistencias en serie, en términos del voltaje de la combinación. En la figura, el voltaje en R2 se determina por medio de la LVK y de la ley de Ohm:
Si se generaliza la red de la figura mediante la eliminación de R 2  y se la sustituye por la combinación en serie R 2 , R 3 , . . .  ,  R N , entonces se tiene el resultado general de la división de voltaje en una cadena de N resistencias en serie lo cual nos permite calcular el voltaje v k  que aparece entre los extremos de una resistencia arbitraria R k  de la serie.
El complemento de la división de voltaje es la división de corriente. En este caso se tiene una corriente total que se alimenta a varias resistencias en paralelo, como en el circuito de la figura.
Una transformación de fuente permite sustituir una fuente de voltaje en serie con una resistencia por una fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia, o viceversa.  La flecha de doble sentido indica que la transformación de fuentes es bidireccional, es decir, que podemos comenzar con cualquiera de las dos configuraciones y determinar la otra. Al usar las transformaciones de fuente, una meta común consiste en terminar con todas las fuentes de corriente o con todas las fuentes de voltaje en el circuito final, siempre que sea posible.
 
 
[object Object],[object Object]
Se dibuja nuevamente para destacar el hecho de que sólo hay tres nodos, numerados de manera correspondiente.
El objetivo será determinar el voltaje en cada elemento. Se designa un nodo como nodo de referencia; en este caso será la terminal negativa de los voltajes nodales N – 1 = 2 como se muestra en la figura Las ecuaciones son las dos deseadas con dos incógnitas, y además se pueden resolver con facilidad. Los resultados son v 1  = 5V y v 2  = 2V. A partir de este punto, se determina de manera directa el voltaje en la resistencia de 5 Ω resistor: v 5Ω  = v 1  – v 2  = 3V.
Las fuentes de voltaje afectan la estrategia del análisis nodal. No hay manera de que se pueda expresar la corriente como una función del voltaje, ya que la definición de una fuente de voltaje señala precisamente que el voltaje es independiente de la corriente.
Circuito equivalente de Thévenin El teorema de Thévenin establece que un circuito lineal de dos terminales puede remplazarse por un circuito equivalente que consta de una fuente de voltaje V th  en serie con un resistor R th , donde V th  es el voltaje de circuito abierto en las terminales y R th  es la entrada o resistencia equivalente en las terminales cuando las fuentes independientes se apagan.
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Para medir el voltaje  es necesario disponer de un instrumento de medición llamado voltímetro. La unidad básica de medición del voltímetro es el Voltio (V). Uso del voltímetro: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Para medir la corriente  es Cada instrumento tiene marcado necesario disponer de un instrumento de medición llamado amperímetro. La unidad básica de medición del amperímetro es el Amperio (A). ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
1. Botón de puesta en marcha. 2. Toma para la medida de condensadores. 3.  Toma para la medida de temperatura. 4. Pantalla LCD 5. Toma para la prueba de transistores. 6. Selector de alcances. 7. Tomas de entrada.
1. Conecte la punta de prueba negra a la toma COM y la punta de prueba roja a la toma V/Ω/HzF.  (NOTA: La polaridad de la conexión de la punta de prueba roja es positiva "+") 2. Ajuste el selector giratorio en la posición de escala Ω que se va a utilizar y conecte las puntas de prueba en paralelo con la resistencia que se está midiendo. 1. Conecte la punta de prueba negra a la toma COM y la punta de prueba roja a la toma V /Ω/ F (NOTA: La polaridad de la conexi ó n de la punta de prueba roja es positiva  “ + ” ). 2. Ajuste el selector giratorio en la posici ó n
 
[object Object],[object Object],[object Object]
Una instalación de puesta a tierra es aquella instalación eléctrica que tiene como misión derivar corriente hacia la tierra, o bien, establecer contacto con ella; las corrientes involucradas pueden ser de naturaleza estacionaria, casi estacionaria, de alta frecuencia o electromagnética en forma de impulsos, corrientes que pueden ser originadas durante el funcionamiento de un sistema técnico hecho por el hombre o causado por un fenómeno natural.
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[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
En las industrias de telecomunicaciones, la técnica que se utiliza para las conexiones a tierra es diferente a los sistemas de CA. Para los sistemas de telecomunicaciones, se utiliza una barra de tierra principal como referencia a tierra para varios sistemas en un edificio, como las tierras del equipo de telefonía, la tierra de las baterías, tierras RF, tierras halo y las tierras aisladas del equipo electrónico.  La barra de tierra principal se ubica fuera del equipo de servicio, para quedar de forma accesible, de esta manera la tierra de telecomunicaciones y tierras CD se pueden conectar fácilmente sin la intervención de un electricista. Una de las razones de esta barra de tierra principal, es la cantidad de conexiones, requiriendo para ello numerosos agujeros. Además debe existir un punto central para remover los terminales.  Los sistemas de telecomunicaciones utilizan bancos de baterías para no ver interrumpido el suministro de energía, eliminando así problemas de transitorios e interrupción.
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Circuitos electricos xD

  • 1.  
  • 2.
  • 3. Un equipo eléctrico se representa mediante un circuito o esquema constituido por elementos de dos terminales en series y en paralelos el cual permite conocer el comportamiento del equipo eléctrico. Se representa mediante una figura grafica constituida por el rectángulo y terminada en sus dos extremos de conexión (A y B). Se divide en 2 clases: Elementos ACTIVOS Elementos PASIVOS B A
  • 4. Son fuente de tensión o intensidad capaces de proporcionar energía a una red, si su energía total es suministrada al resto de circuitos será siempre no negativa. Son aquellos que suministran energía. Fuentes Independientes Fuentes Dependientes Fuentes
  • 5. Toman energía de las fuentes para transformarlas en otro tipo de energía o acumularla en forma de campo magnético, en otras palabras es capaz de generar energía. Son aquellos que absorben energía .
  • 6. Las resistencia consumen energía eléctrica y la transforma en calor, pero en los circuitos electrónicos no es asa la función recomendada. Suelen utilizarse resistencias de pequeño tamaño como elementos auxiliares de componentes activos para limitar el consumo de corriente y lograr los valores de tensión de polarización deseados. Las resistencias comerciales las podemos clasificar en dos grandes grupos: Fijas o Variables.
  • 7. Dada la importancia que tiene el funcionamiento correcto de este componente dentro del circuito, ha de cumplir unas determinadas características tales como: De composición De carbón depositado De óxido metálico De alambre
  • 8. Utilizan polvo de carbón como material resistivo aglutinado con un aglomerante formando una barra, la que es encapsulada con una resina fenólica.
  • 9. Utilizan polvo de carbón aglutinado depositado sobre un cilindro cerámico, su resistencia es función del espesor de la capa de carbón depositada y en algunos casos según el valor resistivo buscado, se deposita el carbón formando un espiral, por lo que su valor resistivo es función del espesor de la capa de carbón y del ancho de las espiras de la helicoide formada. Son protegidas por una capa de pintura epoxídica. 
  • 10. Ciertos óxidos metálicos son depositados a alta temperatura sobre un tubo cerámico. Son protegidas por una capa de pintura epoxídica o por una cubierta cerámica. Son prácticamente iguales a las anteriores salvo que el carbón se sustituye por un metal. Tienes mayor estabilidad que los dos tipos anteriores. Como muestra la figura
  • 11. Están formadas por un alambre de niquelina, níchrom, etc. es arrollado sobre un cilindro cerámico. Son protegidas por un encapsulado cerámico. Se constituye mediante un hilo devanado sobre un soporte cerámico en forma de cilindro, sobre el que se han hecho hendiduras para fijar el hilo; posteriormente se recubren con una capa de esmalte verificado. Son resistentes de gran precisión y con buena capacidad de disipación de calor. Como muestra la figura
  • 12. Son una variante de los potenciómetros ajustables, en los que el contacto central posee una hendidura que permite la regulación de la resistencia mediante un destornillador. También conocidas como potenciómetros o reóstatos , han de cumplir las características enumeradas para las fijas más una específica de ellas que es la ley e variación del valor óhmico, que puede ser: lineal, algorítmico y antilogaritmo. Estas resistencias variables tienes tres terminales, dos fijos y uno móvil denominado cursor: este último es accionado por medio de un eje.
  • 13.  
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19. Los resistores son fabricados en una gran variedad de formas y tamaños. En las más grandes, el valor del resistor se imprime directamente en el cuerpo del mismo, pero en los más pequeños no es posible. Para poder obtener con facilidad el valor de la resistencia / resistor se utiliza el código de colores
  • 20. Sobre estos resistores se pintan unas bandas de colores. Cada color representa un número que se utiliza para obtener el valor final del resistor. Las dos primeras bandas indican las dos primeras cifras del valor del resistor, la tercera banda indica cuantos ceros hay que aumentarle al valor anterior para obtener el valor final del resistor. La cuarta banda nos indica la tolerancia y si hay quinta banda, ésta nos indica su confiabilidad. Atrás
  • 21.
  • 22.
  • 23. La corriente eléctrica no es otra cosa que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueven siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de fuerza electromotriz (FEM).
  • 24.
  • 25. También llamado tensión o diferencia de potencial, el voltaje es la diferencia que hay entre dos puntos en el potencial eléctrico, refiriéndonos a potencial eléctrico como el trabajo que se realiza para trasladar una carga positiva de un punto a otro. De esta manera, el voltaje no es un valor absoluto sino una diferencia entre las cargas eléctricas, que se mide en voltios, según el Sistema Internacional de Unidades. Para hallar el voltaje se utiliza la ley de OHM: V=I*R
  • 26. El sentido del voltaje se indica mediante un par de signos algebraicos más y menos. Si una corriente positiva está entrando a la terminal A del elemento y una fuente externa debe gastar energía para establecer tal corriente, entonces la terminal A es positiva respecto a la terminal B. A B + - Atrás
  • 27. El potencial eléctrico en un punto es el trabajo que debe realizar una fuerza eléctrica para mover una carga positiva q desde la referencia hasta ese punto, dividido por unidad de carga de prueba. Dicho de otra forma, es el trabajo que debe realizar una fuerza externa para traer una carga unitaria q desde la referencia hasta el punto considerado en contra de la fuerza eléctrica. B + - A
  • 29. En Física, el efecto de Joule-Thomson o efecto Joule-Kelvin, es el proceso en el cual la temperatura de un sistema disminuye o aumenta al permitir que el sistema se expanda libremente manteniendo la entalpía constante. Fue descrito por James Prescott Joule y William Thomson , el primer Barón Kelvin, quienes establecieron el efecto en 1852 modificando un experimento previo de Joule en el que un gas se expandía manteniendo constante su energía interna.
  • 30. Cuando circula corriente eléctrica en un conductor, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor y eleva la temperatura de este, con el cual se origina un fenómeno que recibe el nombre de Efecto Joule. Atrás
  • 31.
  • 32.
  • 33.
  • 34. FUENTES INDEPENDIENTES DE VOLTAJE Mantienen un voltaje específico independientemente de la corriente que pase por sus terminales. Mantienen una corriente específica Independientemente del voltaje a través de sus terminales.
  • 35. En referencia al circuito de la figura, halle los voltajes v 1 y v 2 . Solución: Para hallar v 1 y v 2 , se aplica la ley de Ohm y la ley de voltajes de Kirchhoff. Supóngase que la corriente i fluye a través del lazo como se muestra en la figura.
  • 36. Halle v1 y v2 en el circuito de la figura Solución: Para hallar v 1 y v 2 , se aplica la ley de Ohm y la ley de voltajes de Kirchhoff. Supóngase que la corriente i fluye a través del lazo como se muestra en la figura.
  • 37.
  • 38. La división de voltaje se usa para expresar el voltaje en una o varias resistencias en serie, en términos del voltaje de la combinación. En la figura, el voltaje en R2 se determina por medio de la LVK y de la ley de Ohm:
  • 39. Si se generaliza la red de la figura mediante la eliminación de R 2 y se la sustituye por la combinación en serie R 2 , R 3 , . . . , R N , entonces se tiene el resultado general de la división de voltaje en una cadena de N resistencias en serie lo cual nos permite calcular el voltaje v k que aparece entre los extremos de una resistencia arbitraria R k de la serie.
  • 40. El complemento de la división de voltaje es la división de corriente. En este caso se tiene una corriente total que se alimenta a varias resistencias en paralelo, como en el circuito de la figura.
  • 41. Una transformación de fuente permite sustituir una fuente de voltaje en serie con una resistencia por una fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia, o viceversa. La flecha de doble sentido indica que la transformación de fuentes es bidireccional, es decir, que podemos comenzar con cualquiera de las dos configuraciones y determinar la otra. Al usar las transformaciones de fuente, una meta común consiste en terminar con todas las fuentes de corriente o con todas las fuentes de voltaje en el circuito final, siempre que sea posible.
  • 42.  
  • 43.  
  • 44.
  • 45. Se dibuja nuevamente para destacar el hecho de que sólo hay tres nodos, numerados de manera correspondiente.
  • 46. El objetivo será determinar el voltaje en cada elemento. Se designa un nodo como nodo de referencia; en este caso será la terminal negativa de los voltajes nodales N – 1 = 2 como se muestra en la figura Las ecuaciones son las dos deseadas con dos incógnitas, y además se pueden resolver con facilidad. Los resultados son v 1 = 5V y v 2 = 2V. A partir de este punto, se determina de manera directa el voltaje en la resistencia de 5 Ω resistor: v 5Ω = v 1 – v 2 = 3V.
  • 47. Las fuentes de voltaje afectan la estrategia del análisis nodal. No hay manera de que se pueda expresar la corriente como una función del voltaje, ya que la definición de una fuente de voltaje señala precisamente que el voltaje es independiente de la corriente.
  • 48. Circuito equivalente de Thévenin El teorema de Thévenin establece que un circuito lineal de dos terminales puede remplazarse por un circuito equivalente que consta de una fuente de voltaje V th en serie con un resistor R th , donde V th es el voltaje de circuito abierto en las terminales y R th es la entrada o resistencia equivalente en las terminales cuando las fuentes independientes se apagan.
  • 49.
  • 50.  
  • 51.  
  • 52.
  • 53.
  • 54. 1. Botón de puesta en marcha. 2. Toma para la medida de condensadores. 3. Toma para la medida de temperatura. 4. Pantalla LCD 5. Toma para la prueba de transistores. 6. Selector de alcances. 7. Tomas de entrada.
  • 55. 1. Conecte la punta de prueba negra a la toma COM y la punta de prueba roja a la toma V/Ω/HzF. (NOTA: La polaridad de la conexión de la punta de prueba roja es positiva "+") 2. Ajuste el selector giratorio en la posición de escala Ω que se va a utilizar y conecte las puntas de prueba en paralelo con la resistencia que se está midiendo. 1. Conecte la punta de prueba negra a la toma COM y la punta de prueba roja a la toma V /Ω/ F (NOTA: La polaridad de la conexi ó n de la punta de prueba roja es positiva “ + ” ). 2. Ajuste el selector giratorio en la posici ó n
  • 56.  
  • 57.
  • 58. Una instalación de puesta a tierra es aquella instalación eléctrica que tiene como misión derivar corriente hacia la tierra, o bien, establecer contacto con ella; las corrientes involucradas pueden ser de naturaleza estacionaria, casi estacionaria, de alta frecuencia o electromagnética en forma de impulsos, corrientes que pueden ser originadas durante el funcionamiento de un sistema técnico hecho por el hombre o causado por un fenómeno natural.
  • 59.
  • 60.
  • 61. En las industrias de telecomunicaciones, la técnica que se utiliza para las conexiones a tierra es diferente a los sistemas de CA. Para los sistemas de telecomunicaciones, se utiliza una barra de tierra principal como referencia a tierra para varios sistemas en un edificio, como las tierras del equipo de telefonía, la tierra de las baterías, tierras RF, tierras halo y las tierras aisladas del equipo electrónico. La barra de tierra principal se ubica fuera del equipo de servicio, para quedar de forma accesible, de esta manera la tierra de telecomunicaciones y tierras CD se pueden conectar fácilmente sin la intervención de un electricista. Una de las razones de esta barra de tierra principal, es la cantidad de conexiones, requiriendo para ello numerosos agujeros. Además debe existir un punto central para remover los terminales. Los sistemas de telecomunicaciones utilizan bancos de baterías para no ver interrumpido el suministro de energía, eliminando así problemas de transitorios e interrupción.
  • 62.

Notas do Editor

  1. Las partes q se ven de otro color y subrayadas son hipervínculos, clickear para acceder a la información.