martes, 4 de octubre de 2011

 ESTANDAR:
Egerso mi papel de ciudadano responsable con el uso adecuado de los sistemas tecnológicos como el transporte producción, manejo y ahorro de energía.

LOGRO:
Establecer la metodología parámetros básicos y características mínimas necesarias para la construcción practica de circuitos que suministren el servicio de energía deacuerdo a la demanda de manera segura, confiable y económica posible.

Circuito en paralelo

De Wikipedia, la enciclopedia libre
El circuito eléctrico en paralelo es una conexión donde los obesos o puertos de entrada de todos los dispositivos (generadores, resistencias, condensadores, etc.) conectados coincidan entre sí, lo mismo que sus terminales de salida.
Siguiendo un símil hidráulico, dos tinacos de agua conectados en paralelo tendrán una entrada común que alimentará simultáneamente a ambos, así como una salida común que drenará a ambos a la vez. Las bombillas de iluminación de una casa forman un circuito en paralelo.
En función de los dispositivos conectados en paralelo, el valor total o equivalente se obtiene con las siguientes expresiones:

  • Para generadores
TE Conex 05.svgTE Compon 07.svgTE Conex 09.svg
TE Conex 07.svgTE Compon 07.svgTE Conex 11.svg
TE Conex 14.svgTE Compon 07.svgTE Conex 14.svg
TE Conex 05.svgTE Compon 05.svgTE Conex 09.svg
TE Conex 07.svgTE Compon 05.svgTE Conex 11.svg
TE Conex 14.svgTE Compon 05.svgTE Conex 14.svg

   {V_{T}} = {V_1} = {V_2} = ... = {V_n}\,

   {I_{T}} = {I_1} + {I_2} + ... + {I_n}\,

  • Para Resistencias
TE Conex 05.svgTE Compon 01.svgTE Conex 09.svg
TE Conex 07.svgTE Compon 01.svgTE Conex 11.svg
TE Conex 14.svgTE Compon 01.svgTE Conex 14.svg

   {1 \over R_{T}} = {1 \over R_1} + {1 \over R_2} + ... + {1 \over R_n}\,

  • Para Condensadores
TE Conex 05.svgTE Compon 04.svgTE Conex 09.svg
TE Conex 07.svgTE Compon 04.svgTE Conex 11.svg
TE Conex 14.svgTE Compon 04.svgTE Conex 14.svg

   {C_{T}} = {C_1} + {C_2} + ... + {C_n}\,

  • Para Interruptores
TE Conex 05.svgTE Interu 1A.svgTE Conex 09.svg
TE Conex 07.svgTE Interu 1B.svgTE Conex 11.svg
TE Conex 14.svgTE Interu 1C.svgTE Conex 14.svg
Interruptor AInterruptor BInterruptor CSalida
AbiertoAbiertoAbiertoAbierto
AbiertoAbiertoCerradoCerrado
AbiertoCerradoAbiertoCerrado
AbiertoCerradoCerradoCerrado
CerradoAbiertoAbiertoCerrado
CerradoAbiertoCerradoCerrado
CerradoCerradoAbiertoCerrado
CerradoCerradoCerradoCerrado


Circuito en serie

Un circuito en serie es una configuración de conexión en la que los bornes o terminales de los dispositivos (generadores, resistencias, condensadores, interruptores, entre otros.) se conectan secuencialmente. La terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del dispositivo siguiente.
Siguiendo un símil hidráulico, dos depósitos de agua se conectarán en serie si la salida del primero se conecta a la entrada del segundo. Una batería eléctrica suele estar formada por varias pilas eléctricas conectadas en serie, para alcanzar así el voltaje que se precise.
En función de los dispositivos conectados en serie, el valor total o equivalente se obtiene con las siguientes expresiones:
  • Para Generadores
TE Compon 07.svgTE Compon 07.svgTE Compon 07.svg
TE Compon 05.svgTE Compon 05.svgTE Compon 05.svg

   {V_{T}} = {V_1} + {V_2} + ... + {V_n}\,

   {I_{T}} = {I_1} = {I_2} = ... = {I_n}\,

  • Para Resistencias
TE Compon 01.svgTE Compon 01.svgTE Compon 01.svg

   {R_{T}} = {R_1} + {R_2} + ... + {R_n}\,

  • Para Condensadores
TE Compon 04.svgTE Compon 04.svgTE Compon 04.svg

   {1 \over C_{T}} = {1 \over C_1} + {1 \over C_2} + ... + {1 \over C_n}\,

  • Para Interruptores
TE Interu 1A.svgTE Interu 1B.svgTE Interu 1C.svg
Interruptor AInterruptor BInterruptor CSalida
AbiertoAbiertoAbiertoAbierto
AbiertoAbiertoCerradoAbierto
AbiertoCerradoAbiertoAbierto
AbiertoCerradoCerradoAbierto
CerradoAbiertoAbiertoAbierto
CerradoAbiertoCerradoAbierto
CerradoCerradoAbiertoAbierto
CerradoCerradoCerradoCerrado

Otra configuración posible, para la disposición de componentes eléctricos, es el circuito en paralelo. En el cual, los valores equivalentes se calculan de forma inversa al circuito en serie.
Es importante conocer que para realizar la suma de las magnitudes, solo en corriente alterna, debe ser sumado en forma fasorial (vectorial), para ser sumado en forma de módulo cada rama debe tener a lo más un elemento.

SISTEMA TECNOLÓGICO
los recursos, los sistemas de intercambio, los conflictos, los mecanismos de poder o los impactos que todo el entramado puede generar.

miércoles, 27 de julio de 2011

Un voltímetro es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico.







Un amperímetro es un instrumento que sirve para medir la intensidad de corriente que está circulando por un circuito eléctrico. Un microamperímetro está calibrado en millonésimas de amperio y un miliamperímetro en milésimas de amperio.Fue inventado por Calvin & Joule.



martes, 12 de julio de 2011

TERCER PERIODO

Estandar:

identificar las clases de mediciones electricas

logros:
  1. conocer el funcionamiento y uso del multimetro
  2. participar con un trabajo en la semana cultural
  3. identificar las leyes fundamentales de los circuitos electricos en corriente alterna y continua
  4. hacer ejemplos de fenomenos o magnitudes

miércoles, 18 de mayo de 2011


                               Resistencia ley de ohm potencia
INTENSIDAD:
La corriente o intensidad eléctrica es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material. Se debe a un movimiento de los 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.

 I = \frac{V}{R}


RESISTENCIA:
La resistencia eléctrica de un objeto es una medida de su oposición al paso de corriente.
Descubierta por Georg Ohm en 1827, la resistencia eléctrica tiene un parecido conceptual a la fricción en la física mecánica. La unidad de la resistencia en el Sistema Internacional de Unidades es el ohmio (Ω).



R = {V \over I}



VOLTAJE:
La tensión eléctrica o diferencia de potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Se puede medir con un voltímetro.[1]
También es denominada como voltaje cuando se expresa en voltios (V).[


V = {R} \cdot{I} \,

 


EJEMPLO N°1
Un bombillo tiene una resistencia de 20 ohm y un voltaje de 110 voltios ¿Cuál es la intensidad aplicada a el bombillo?

R=20 ohm
V=110 voltios
I  = ?


 I = \frac{V}{R}


I=110 voltios/20 ohm

I=5.5 amperios
la resistencia aplicada a el bombillo es de 5.5 amperios

 EJEMPLO N°2
una lampara tiene una resistencia de 60 ohm y circulan por ella dos amperios ¿cualñ es el voltaje aplicado a la lampara?

R=60 ohm
I=2 amperios
V=?

V = {R} \cdot{I} \, 

V=60*2
V=120 voltios

Normas de ecuacion
- W=Energia
- Q=Carga
- T=Tiempo
-V=Tension electrica

viernes, 22 de abril de 2011

tecnologia

CORRIENTE ELECTRICA
Se divide en: corriente CONTINUA y corriente ALTERNA
La corriente continua ( es el flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial. A diferencia de la corriente alterna (CA en español, AC en inglés), en la corriente continua las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección (es decir, los terminales de mayor y de menor potencial son siempre los mismos). VENTAJAS : no hay cortos
                                                                           no ecxede los voltios

Se denomina corriente alterna (abreviada CA en español y AC en inglés, de alternating current) a la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían cíclicamente. La forma de onda de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la de una onda senoidal.

los receotores del las corrientes electricas son las bombillas o lamparas y los motores electricos.

las baterias producen mercurio.

el coltan es una piedra radioactiva.

las baterias son recargables pero si no se les hecha el acido nuevo pueden explotar

las baterias contienen coltan por eso no es conveniente tener el celular cerca de nosotros porque si esta descargada y hay una tormenta electrica  esta puede explotar.

receptor
son  los dispositivos en los que se encausan la energia electrica por los conductores

los conductores de energia electrica son los metales principalmente el cobre y el aluminio.

las conecciones de los generadores que llegan a los receptores se llama corriente electrica
 generador=   c.e  =receptor
                   metal   bombillo
                              motor electrico

generador -------conductor---------receptor = todo esto es un circuito electrico


generador-conductor y receptor son componentes del c.e.

martes, 12 de abril de 2011

                                                              

                                                                       Logros
                                                                      2 periodo

 
- Identificar, definir y aplicar  las diferentes unidades de medida  de voltaje corriente eléctrica  y resistencia al igual que el uso correcto  de los diferentes instrumentos de medida.
- Diseñar planos eléctricos de manera manual y a la vez realizar el cuadro de cargas para determinar la potencia y emperaje  de cada circuito.
                                                          MAGNITUDES ELECTRICAS
La corriente continua  es el flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial.
empereje es la capcidad de produccion de una hidroelectrica mayor a los voltios.
Una central hidroeléctrica es utilizada para energía hidráulica para la generación de energía eléctrica.

                                                         Las magnitudes electricas son:
La corriente o intensidad eléctrica es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material y esta se mide en amperios.
La resistencia eléctrica de un objeto es una medida de su oposición al paso de corriente y esta se mide en ohmios.
La tensión eléctrica o diferencia de potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos y esta se mide en voltios.