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ELECTRICIDAD

Tecnología. E.S.O. (Primer ciclo). ELECTRICIDAD. EL CIRCUITO ELÉCTRICO. EL CIRCUITO ELÉCTRICO. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos que , unidos convenientemente entre sí , permiten la circulación de electrones (electricidad). Componentes:

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Presentation Transcript


  1. Tecnología E.S.O. (Primer ciclo) ELECTRICIDAD

  2. EL CIRCUITO ELÉCTRICO

  3. EL CIRCUITO ELÉCTRICO Un circuitoeléctrico es un conjunto de elementosque, unidosconvenientemente entre sí, permiten la circulación de electrones (electricidad). • Componentes: • Generadores y/o acumuladores. • Conductores. • Receptores. • Elementos de control. • Elementos de protección.

  4. EL CIRCUITO ELÉCTRICO • Componentes: • Generadores y/o acumuladores. • Conductores. • Receptores. • Elementos de control. • Elementos de protección.

  5. EL CIRCUITO ELÉCTRICO GENERADORES Y ACUMULADORES Un generador es aquel elemento a partir del cual se genera Corrientes eléctrica (alternador, dinamo, etc.). Un acumulador es aquel elemento donde almacenamos electricidad (pila, batería, etc.).

  6. EL CIRCUITO ELÉCTRICO CONDUCTORES Y AISLANTES Denominamos conductores a aquellosmaterialesquedejanpasar la corriente eléctrica con facilidad o queofrecenpocaresistencia a supaso (cobre, plata, aluminio, etc.) Denominamos aislantes a aquellosmaterialesque no dejanpasar o quepermiten el paso de pocacorriente eléctrica (mica, porcelanas, vidrio,etc).

  7. EL CIRCUITO ELÉCTRICO RECEPTORES Son aquelloselementosquereciben la corriente eléctrica y la transforman en algoútil, bien sea en luz (bombillas), calor (resistencias), movimiento (motores), sonido (timbre), etc.

  8. EL CIRCUITO ELÉCTRICO ELEMENTOS DE MANIOBRA Son aquelloselementosque se intercalan en el circuitoparaabrir o cerrar el paso de la corrientesegún sea preciso. Los elementos de maniobramásconocidos son:     - Interruptores     - Pulsadores     - Conmutadores     - Conmutadores de cruce

  9. EL CIRCUITO ELÉCTRICO ELEMENTOS DE PROTECCION Son aquelloselementosque se intercalan en el circuitoparaprotegertoda la instalación de posiblessobrecargasporestablecercontactodirecto entre los conductores (cortocircuito) y tambiénparaproteger a las personas de posiblesaccidentes. • Los elementos de protecciónmásconocidos son: • Fusibles. • Automáticos (magnéticos y magnetotérmicos) • Diferenciales.

  10. EL CIRCUITO ELÉCTRICO MAGNITUDES FUNDAMENTALES Las magnitudes fundamentales de los circuitos eléctricos son: • Resistencia. • Voltaje. • Intensidad.

  11. CLASES DE CIRCUITO CIRCUITO EN SERIE: es aquel en el que la intensidad que recorre todos sus receptores es la misma.

  12. CIRCUITO EN PARALELO Un circuito en paralelo es aquel en el que los receptores están unos al lado de los otros y la tensión en bornes es la misma.

  13. CIRCUITO MIXTO • Los circuitos mixtos son aquellos que están montados en serie y en paralelo. Para su resolución se emplean, de forma sucesiva, los dos procedimientos estudiados anteriormente.

  14. LA RESISTENCIA La resistencia eléctrica es la mayor o menor facilidad que ofrece un elemento para transportar la corriente eléctrica. La resistencia eléctrica representa la oposición que presenta un conductor para que a su través circule una corriente eléctrica. Dicho de otra manera, la resistencia eléctrica es la oposición que presenta un material a que los electrones pasen a su través. La resistencia eléctrica se representa con la letra R y se mide en ohmios ().

  15. LA RESISTENCIA • La resistencia eléctrica es una propiedad que depende del material. Según el valor de la resistividad, y por tanto su comportamiento con respecto a la electricidad, los materiales se pueden clasificar en: • Materiales conductores. • Materiales semiconductores. • Materiales aislantes.

  16. LA RESISTENCIA Materiales conductores Tienen una resistividad de hasta 210-6m. En este grupo están los metales. Estos materiales se utilizan (los de menor resistividad) para hacer hilos y cables conductores, así como elementos eléctricos (transformadores, motores, generadores, etc). Se utiliza mucho el cobre y el aluminio. También son buenos conductores del calor.

  17. LA RESISTENCIA Materiales semiconductores Tienen una resistividad entre 1 y 10000 m. En este grupo se encuentran principalmente el germanio y el silicio. Estos materiales son de gran importancia, sobre todo el silicio, ya que es la base para la fabricación de los componentes electrónicos.

  18. LA RESISTENCIA Materiales aislantes También denominados dieléctricos. Tienen una resistividad mayor que 1015 m. Estos materiales no permiten el paso de la electricidad. Se utilizan pues como recubrimiento de cables y en estructuras de dispositivos eléctricos. Los más utilizados son los plásticos.

  19. ASOCIACIÓN DE RESISTENCIAS • Resistencias en serie: R = R1 + R2 + ... + RN • Resistencias en paralelo: 1 1 1 1 ----- = ----- + ----- + ··· + ----- R R1 R2 RN • Asociación mixta

  20. VOLTAJE La tensión, voltaje o diferencia de potencial indica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito. El voltaje o diferencia de potencial (d.d.p.) se representa con la letra V y su unidad es el voltio (V). Nota: Una carga es capaz de desplazarse libremente entre dos puntos de un campo eléctrico siempre que entre esos puntos exista una diferencia de potencial. Por tanto, para que se origine una corriente eléctrica en un conductor, es condición necesaria que entre sus extremos exista una diferencia de potencial.

  21. LA INTENSIDAD (I) La intensidad (I) de corriente eléctrica representa la cantidad de carga eléctrica que atraviesa la sección de un conductor en la unidad de tiempo. I = Q / t La intensidad se representa por la letra I y su unidad es el amperio, que se representa con la letra A y que equivale a 1 culombio / 1 segundo. 1A = 1C / 1s

  22. LA LEY DE OHM La Ley de Ohm se puede enunciar de la siguiente manera: La intensidad de corriente eléctrica que atraviesa un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial o voltaje entre sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. I = V / R

  23. Matemáticamente, la ley de Ohm se puede expresar mediante la ecuación: • I = V / R • donde : • I = Intensidad en amperios (A) • V = Voltaje o d.d.p. en voltios (V) • R = Resistencia en ohmios () • La anterior ecuación también se puede expresar de las siguientes maneras: • V = R · I R = V / I • Nota: La Ley de Ohm nos permite relacionar las tres magnitudes fundamentales de un circuito eléctrico (intensidad, voltaje y resistencia) de manera que conociendo dos de ellas, podemos calcular la tercera. LA LEY DE OHM

  24. CONTROL DE CIRCUITOS • Interruptores

  25. CONTROL DE CIRCUITOS • Interruptores (Símbolos)

  26. CONTROL DE CIRCUITOS • Interruptor UPUD

  27. CONTROL DE CIRCUITOS • Interruptor UPDD

  28. Control de circuitos • Interruptor UPDD

  29. CONTROL DE CIRCUITOS • Interruptor DPDD

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