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Integrantes del equipo Garcia Gutiérrez Javier Manzano Santiago David Omar

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Integrantes del equipo

Garcia Gutiérrez Javier

Manzano Santiago David Omar

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Circuito eléctricoUn circuito eléctrico es una combinación de elementos conectados

entre si, que generan, transportan electricidad por medio de conductores unidos de sus extremos.

También es un camino cerrado en donde pasan electrones que consta de generador, hilo conductor, receptor y elementos de control.

La finalidad de los circuitos es hacer que la corriente haga un trabajo útil como iluminar, hacer mover un motor hacer funcionar un

aparato.

el circuito se conecta por series cuando los aparatos están conectados unos seguidos de otros, o también se conectan en paralelo cuando los aparatos están en distintas partes y el electrón que pasa por uno no

llegue a los otros es decir el circuito es separado

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Funciones de un circuito eléctrico

El funcionamiento de un circuito eléctrico es siempre el mismo ya sea éste simple o complejo. El voltaje, tensión o diferencia de potencial (V) que suministra la fuente de fuerza

electromotriz (FEM) a un circuito se caracteriza por tener normalmente un valor fijo. En dependencia de la mayor o menor resistencia en ohm que encuentre el flujo de corriente

de electrones al recorrer el circuito, así será su intensidad en ampere (A). 

Una vez que la corriente de electrones logra vencer la resistencia (R) que ofrece a su paso el consumidor o carga

conectada al circuito, retorna a la fuente de fuerza electromotriz por su polo positivo. El flujo de corriente eléctrica o

de electrones se mantendrá circulando por el circuito hasta tanto no se accione el interruptor que permite detenerlo.

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Tipos de circuitos eléctricos

Circuitos Serie.Todos sus componentes están conectados

sucesivamente. La intensidad que circula por cualquier componente es esencialmente la misma. Son usados

comúnmente en el alumbrado serie de calles, en estos alumbrados se presenta que al variar la carga, la

intensidad se mantiene constante variando la fuerza electro motriz (fem) generada.

Circuitos paralelo, shunt o múltiples.Sus componentes están dispuestos de tal modo que la

intensidad se divide entre ellos. La intensidad que pasa por el generador varía con la carga manteniéndose

prácticamente constante la fem generada. Se emplean en la distribución de energía eléctrica para todo tipo de

aplicaciones.

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Tipos de circuitos eléctricos

Circuitos múltiple-serie o paralelo-serie.Consta de un cierto número de sub-circuitos serie agrupados en

paralelo. Son usados por ejemplo en las lámparas de incandescencia y los motores utilizados en ferrocarriles.Circuito serie-múltiple o serie-paralelo.

Cuenta con un cierto número de sub-circuitos paralelo se conectan en serie. No es muy utilizado.

Circuito ramificado.Es una forma especial de circuito múltiple o paralelo, sólo que aquí el

número de conductores puestos en paralelo es pequeño, mientras que en un paralelo el número es grande.

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Tipos de circuitos eléctricos

Circuito integrado.Son redes eléctricas formadas sobre o dentro un substrato, este substrato continuo está hecho de un material semiconductor o

aislante y sirve de soporte para varios elementos interconectados. Sus elementos constituyentes contribuyen directamente a su

funcionamiento y pueden ser diodos, transistores, resistencias, condensadores, etc.

Circuito integrado monolítico.Circuito de una sola pieza, en el cual todos sus elementos se han formado en el mismo momento sobre un sustrato semiconductor,

dentro del cual está formado al menos uno de los elementos. Tiene una estructura mono cristalina, es decir que su material

semiconductor es el cristal. Está constituido por una capa fina de aluminio depositado llamada metalización, la cual hace las veces de los hilos conductores o de las conexiones de los circuitos impresos usados en el ensamble de elementos discretos. Un CI monolítico es

una laminilla de silicio tratado, por esto se le llama chip. Existen algunos de estos circuitos aislados por un dieléctrico para realizar la

separación entre elementos en el sustrato.

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Tipos de circuitos eléctricos

Circuito integrado multilaminar.Los elementos están formados sobre dos o más láminas semiconductoras

o dentro de ellas, las cuales están unidas por separado a un substrato.Circuito integrado pelicular.

Sus elementos están formados sobre un substrato aislante (vidrio, material cerámico).Circuito integrado hibrido.

Consiste en una combinación de dos o más tipos de circuito integrado, monolítico, pelicular, o bien un tipo de circuito integrado junto con

elementos discretos.Circuito discreto.

Es un circuito en el cual se reúnen los elementos del circuito eléctrico, los cuales están fabricados por separado, mediante hilos o conductores

impresos. Discreto significa que está constituido por partes separadas unas de otras. Son opuestos a los integrados en su fabricación.

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Clasificación de circuitos

Tipo de señal Corriente continua Corriente alterna

Tipo de régimen corriente periódica corriente transitoria

corriente permanente

Tipo de componentes corriente Eléctricos corriente Electrónicos

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Leyes fundamentales

Existen unas leyes fundamentales que rigen en cualquier circuito eléctrico. Estas son:

Ley de corriente de Kirchhoff: La suma de las corrientes que entran por un nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen

por ese nodo.Ley de tensiones de Kirchhoff: La suma de las tensiones en un lazo

debe ser 0.Ley de Ohm: La tensión en una resistencia es igual al producto del

valor de dicha resistencia por la corriente que fluye a través de ella.

Teorema de Norton: Cualquier red que tenga una fuente de tensión o de corriente y al menos una resistencia es equivalente a una

fuente ideal de corriente en paralelo con una resistencia.Teorema de Thévenin: Cualquier red que tenga una fuente de

tensión o de corriente y al menos una resistencia es equivalente a una fuente ideal de tensión en serie con una resistencia

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Partes de un circuito Componente: Un dispositivo con dos o más terminales en el que puede fluir interiormente una carga. En la figura 1 se ven 9 componentes entre resistores y fuentes.Nodo: Punto de un circuito donde concurren más de dos conductores. A, B, C, D, E son nodos. Nótese que C no es considerado como un nuevo nodo, puesto que se puede considerar como un mismo nodo en A, ya que entre ellos no existe diferencia de potencial o tener tensión 0 (VA - VC = 0).Rama: Conjunto de todas las ramas comprendidos entre dos nodos consecutivos. En la figura 1 se hallan siete ramales: AB por la fuente, BC por R1, AD, AE, BD, BE y DE. Obviamente, por un ramal sólo puede circular una corriente.Malla: Cualquier camino cerrado en un circuito eléctrico.Fuente: Componente que se encarga de transformar algún tipo de energía en energía eléctrica. En el circuito de la figura 1 hay tres fuentes: una de intensidad, I, y dos de tensión, E1 y E2.Conductor: Comúnmente llamado cable; es un hilo de resistencia despreciable (idealmente cero) que une los elementos para formar el circuito.

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CIRCUITOS DE UN PAR DE NODOS

Se dice que los elementos de un circuito que tienen una tensión común entre sus extremos están conectados en paralelo”

1. Se asigna una tensión en cualquier elemento y asigna una polaridad de referencia arbitraria.

2. Se asigna la dirección de la corriente de los elementos conforme a la convención de signos pasiva.

3. Aplicar la ley de Kirchhoff de corriente.

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Circuitos eléctricos y flujo de corriente

Cada elemento esta representado por el elemento de dos terminales, también llamados dispositivos y a las terminales

nodos.

La corriente es la razón de cambio temporal de la carga que pasa por un punto dado.

La carga es la propiedad intrínseca de la materia responsable de los fenómenos eléctricos.

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Generadores

Los generadores (pilas, baterías, dinamos de bicicleta...) suministran e impulsan la energía por el circuito. Se caracterizan por tener tensión o

voltaje.

La tensión de voltaje provoca el movimiento de cargas eléctricas, es decir, la corriente eléctrica. Para que esta corriente fluya tiene que haber dos puntos

con diferente tensión.

El voltaje de una pila suele ser de 1 a 9 V. Todas las pilas tienen dos polos: uno positivo (+) y uno negativo (-). Por convenio, se considera que la corriente va desde el polo positivo al negativo por el exterior de la pila.

El voltaje de la red eléctrica suele ser de 220 V. La electricidad se genera en las centrales eléctricas y se transporta a través de la red por medio de largos

tendidos de cables

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Conductores

Los conductores son los cables y láminas metálicas que tienen la misión de conectar el generador (pila) con el receptor (bombilla). Con los cables conectamos los distintos componentes del circuito.

Los cables se fabrican con materiales que conducen muy bien la electricidad, como el cobre.Son buenos conductores de la electricidad los metales (cobre, plata, oro, etc.) y sustancias como el grafito (presente en la mina de lápiz).

Son malos conductores de la electricidad los llamados aislantes (madera, vidrio, corcho, etc.). Algunos aislantes, como el plástico, se utilizan para recubrir los conductores y así, se protege a las personas de posibles descargas eléctricas.

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Receptores y elementos de maniobra Los receptores transforman la energía eléctrica que pasa a través de ellos en luz, calor, movimiento o sonido. El paso de la corriente eléctrica se controla mediante los elementos de maniobrea .

La bombilla es un receptor. Al paso de la corriente su filamento se pone incandescente y produce luz y calor.

En el caso de los motores influye la forma en que se conectan. La corriente puede circular en ambos sentidos; al cambiar el sentido de la corriente, cambia el del giro del motor.

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Esquema de un circuito

Los circuitos eléctricos se representan mediante esquemas.

En los esquemas, cada componente tiene un símbolo establecido:

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Tipos de planos usados en instalaciones electricas

Plano arquitectonico.

Plano electrico de circuitos de alumbrado.

Plano electrico de circuitos de contactos

Plano electrico unifilar

Plano de redes de comunicacion

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Maquina Eléctrica

Las máquinas eléctricas son convertidores electromecánicos capaces de transformar energía desde un sistema eléctrico a un sistema mecánico o viceversa

Sistema Eléctrico

Maquina Eléctrica

Sistema Mecánico

Flujo de energía como MOTORMOTOR

Flujo de energía como GENERADORGENERADOR

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Fuerza Magnética

El campo magnético es definido por la ley de Lorentz, y específicamente por la fuerza magnética de una carga en movimiento:

                                                                                                               

Las implicaciones de esta expresión incluyen:

1. La fuerza es perpendicular a la velocidad v de la carga q y al campo magnético B.

2. La magnitud de la fuerza es F = q∙v∙B∙sinβ   donde β   es el ángulo < 180º entre la velocidad y el campo magnético. Esto implica que la fuerza magnética de una carga estacionaria o de una carga en movimiento paralelo al campo magnético es nula.

3. La dirección de la fuerza está dada por la regla de la mano derecha.

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Principio de Funcionamiento

sus extremos, proporcional a la velocidad de desplazamiento La ley de Faraday que indica que: "en cualquier conductor que se mueve en el seno del campo magnético de un imán se generará una diferencia de potencial entre

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Clasificación de maquinas eléctricas