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Electricidad y electrónica se basan en el movimiento de electrones.
Y se diferencian en que:
LA ELECTRICIDAD precisa de un uso masivo de
electrones
LA ELECTRÓNICA maneja y controla el flujo de
electrones
El movimiento de electrones constituye la corriente
eléctrica que puede ser de dos tipos :
- Corriente continua
- Corriente alterna
Cuando los electrones se mueven siempre en el mismo sentido
Puede presentar intensidad constante
t
I
Corriente continua (C.C.):también se la conoce como
corriente directa (C.D.) y su característica principal es que
los electrones o cargas siempre fluyen, en el mismo sentido.
Los electrones se trasladan del polo negativo al positivo
Algunas de estas fuentes que suministran corriente directa son
por ejemplo las pilas y baterías
Corriente continua
Corriente alterna
Es el flujo de una carga que cambia continuamente
tanto en magnitud como en dirección. La forma de
onda de la corriente alterna más utilizada es la de una
onda senoidal, puesto que se consigue una transmisión
más eficiente de la energía.
La CA es utilizada para que la electricidad llegue a las
casas y las industrias.
Las señales de audio y de radio transmitidas por los
cables eléctricos, son también ejemplos de corriente
alterna.
Corriente eléctrica
Corriente continua
Corriente alterna
Electrodomésticos
Intensidad:
La intensidad de corriente (I) es la cantidad de
electrones que pasan por un punto del circuito en un
segundo.
Es como “el tráfico de electrones en las carreteras del
circuito eléctrico”. Como este tráfico es enorme, lo
medimos en amperios (A), unidad que equivale a
unos ¡6 trillones de electrones por segundo!
MAGNITUDES ELÉCTRICAS
Las magnitudes eléctricas son 4
intensidad, voltaje, resistencia y potencia
MAGNITUDES ELÉCTRICAS
Voltaje:
El voltaje (V), llamado también
tensión eléctrica, es como “la energía que
impulsa a los electrones” para que recorran el
circuito y formen la corriente eléctrica.
Esta energía nos la puede proporcionar
una pila, una batería, un generador eléctrico, o
el enchufe de la red.
El voltaje se mide en voltios (V).
MAGNITUDES ELÉCTRICAS
Al índice
Resistencia:
Todos los componentes de un circuito
(cable, bombilla, estufa, motor, ...) presentan mayor o
menor oposición al paso de la corriente eléctrica, pues los
electrones chocan de vez en cuando con los átomos
del material por el que circulan.
Esta oposición al paso de la corriente se llama resistencia
eléctrica (R) y se mide en ohmios (Ώ).
Potencia. Las bombillas, las estufas, los motores... transforman
la energía eléctrica en luz, calor o movimiento.
La cantidad de energía que consume un aparato en un segundo
es la potencia eléctrica (P), y se mide en watios (W).
Cuanto mayor sea la potencia de un dispositivo, más energía
consumirá durante el tiempo que esté conectado: más lucirá una
bombilla, más calor dará una estufa, o mayor será el movimiento
de un motor.
Magnitud Representación Unidad de medida
Resistencia (R) Ohmio (Ω)
Intensidad (I) Amperio (A)
Voltaje (V) Voltio (V)
Potencia (W) Watio (W)
En este circuito hidráulico, observamos dos tanques (a y b) con distintas cantidades de agua
en su interior, unidos entre sí por una cañería (Conductor).
La diferencia de niveles de agua de los tanques, representa la diferencia de
potencial(Tensión) Cuando la llave está abierta, el pasaje de agua de A hacia B a través de la
cañería, representa la Corriente eléctrica.
El caudal de agua es la Intensidad de corriente eléctrica.
Si al grafico anterior de los tanques de agua, ahora le interponemos un obstáculo en la
cañería, éste retardaría el pasaje de agua. Esto representaría una Resistencia eléctrica.
LEY DE OHM
La Ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm,
es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica, estrechamente vinculada
a los valores de las unidades básicas presentes en cualquier circuito eléctrico
como son:
Voltaje – intensidad - resistencia
Cuya formula es V= I*R
En la cual conociendo el valor de dos de ellas se pueda hallar
una tercera incógnita.
Para memorizarla mas fácilmente se utiliza
I = V/R+
R = V/I
LEY DE WATT
Se le atribuye a James Watt, es una de las leyes fundamentales
de la electrodinámica, estrechamente vinculada a los valores de
las unidades básicas presentes en cualquier circuito eléctrico
como son:
Potencia – voltaje- intensidad
Cuya formula es P= V*I
En la cual conociendo el valor de dos de ellas se pueda hallar
una tercera incógnita.
Para memorizarla mas fácilmente se utiliza
V = P/I
I = P/V
CALCULO DE MAGNITUDES
Ejemplo1: Calcular la intensidad
que circula por el siguiente
circuito:
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  • 1.
  • 2. Electricidad y electrónica se basan en el movimiento de electrones. Y se diferencian en que: LA ELECTRICIDAD precisa de un uso masivo de electrones LA ELECTRÓNICA maneja y controla el flujo de electrones El movimiento de electrones constituye la corriente eléctrica que puede ser de dos tipos : - Corriente continua - Corriente alterna
  • 3. Cuando los electrones se mueven siempre en el mismo sentido Puede presentar intensidad constante t I Corriente continua (C.C.):también se la conoce como corriente directa (C.D.) y su característica principal es que los electrones o cargas siempre fluyen, en el mismo sentido. Los electrones se trasladan del polo negativo al positivo Algunas de estas fuentes que suministran corriente directa son por ejemplo las pilas y baterías Corriente continua
  • 4. Corriente alterna Es el flujo de una carga que cambia continuamente tanto en magnitud como en dirección. La forma de onda de la corriente alterna más utilizada es la de una onda senoidal, puesto que se consigue una transmisión más eficiente de la energía. La CA es utilizada para que la electricidad llegue a las casas y las industrias. Las señales de audio y de radio transmitidas por los cables eléctricos, son también ejemplos de corriente alterna.
  • 6. Intensidad: La intensidad de corriente (I) es la cantidad de electrones que pasan por un punto del circuito en un segundo. Es como “el tráfico de electrones en las carreteras del circuito eléctrico”. Como este tráfico es enorme, lo medimos en amperios (A), unidad que equivale a unos ¡6 trillones de electrones por segundo! MAGNITUDES ELÉCTRICAS Las magnitudes eléctricas son 4 intensidad, voltaje, resistencia y potencia
  • 7. MAGNITUDES ELÉCTRICAS Voltaje: El voltaje (V), llamado también tensión eléctrica, es como “la energía que impulsa a los electrones” para que recorran el circuito y formen la corriente eléctrica. Esta energía nos la puede proporcionar una pila, una batería, un generador eléctrico, o el enchufe de la red. El voltaje se mide en voltios (V).
  • 8. MAGNITUDES ELÉCTRICAS Al índice Resistencia: Todos los componentes de un circuito (cable, bombilla, estufa, motor, ...) presentan mayor o menor oposición al paso de la corriente eléctrica, pues los electrones chocan de vez en cuando con los átomos del material por el que circulan. Esta oposición al paso de la corriente se llama resistencia eléctrica (R) y se mide en ohmios (Ώ). Potencia. Las bombillas, las estufas, los motores... transforman la energía eléctrica en luz, calor o movimiento. La cantidad de energía que consume un aparato en un segundo es la potencia eléctrica (P), y se mide en watios (W). Cuanto mayor sea la potencia de un dispositivo, más energía consumirá durante el tiempo que esté conectado: más lucirá una bombilla, más calor dará una estufa, o mayor será el movimiento de un motor.
  • 9. Magnitud Representación Unidad de medida Resistencia (R) Ohmio (Ω) Intensidad (I) Amperio (A) Voltaje (V) Voltio (V) Potencia (W) Watio (W)
  • 10. En este circuito hidráulico, observamos dos tanques (a y b) con distintas cantidades de agua en su interior, unidos entre sí por una cañería (Conductor). La diferencia de niveles de agua de los tanques, representa la diferencia de potencial(Tensión) Cuando la llave está abierta, el pasaje de agua de A hacia B a través de la cañería, representa la Corriente eléctrica. El caudal de agua es la Intensidad de corriente eléctrica. Si al grafico anterior de los tanques de agua, ahora le interponemos un obstáculo en la cañería, éste retardaría el pasaje de agua. Esto representaría una Resistencia eléctrica.
  • 11. LEY DE OHM La Ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica, estrechamente vinculada a los valores de las unidades básicas presentes en cualquier circuito eléctrico como son: Voltaje – intensidad - resistencia Cuya formula es V= I*R En la cual conociendo el valor de dos de ellas se pueda hallar una tercera incógnita. Para memorizarla mas fácilmente se utiliza I = V/R+ R = V/I
  • 12. LEY DE WATT Se le atribuye a James Watt, es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica, estrechamente vinculada a los valores de las unidades básicas presentes en cualquier circuito eléctrico como son: Potencia – voltaje- intensidad Cuya formula es P= V*I En la cual conociendo el valor de dos de ellas se pueda hallar una tercera incógnita. Para memorizarla mas fácilmente se utiliza V = P/I I = P/V
  • 13. CALCULO DE MAGNITUDES Ejemplo1: Calcular la intensidad que circula por el siguiente circuito: I = ? V = 24 V R = 10 Ω