Reconociendo las leyes de la electrónica para el funcionamiento de los circuitos eléctricos
¿Qué conceptos
identificó usted en la actividad “Reconociendo las leyes de la electrónica para
el funcionamiento de los elementos electrónicos y los diferentes tipos de
circuitos eléctricos?
1. CONCEPTOS
BÁSICOS
1.1. Circuito Eléctrico: es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que puede circular una corriente eléctrica.
1.1.1. Sus partes son:
1.1.1.1. Generador: producen y mantienen la corriente eléctrica por el circuito. Son la fuente de energía. Hay 2 tipos de corrientes: corriente continua y alterna.
· Corriente continua: es un tipo de intensidad eléctrica que se caracteriza por no cambiar de sentido con el correr del tiempo.
·
Corriente alterna: es aquel tipo de corriente
eléctrica que se caracteriza porque la magnitud y la dirección presentan una
variación de tipo cíclico.
1.1.1.2. Conductores: es por donde se mueve la corriente
eléctrica de un elemento a otro del circuito. Son de cobre o aluminio,
materiales buenos conductores de la electricidad, o lo que es lo mismo que
ofrece muy poca resistencia a que pase la corriente por ellos.
1.1.1.3. Receptores: son los elementos que transforman la
energía eléctrica que les llega en otro tipo de energía.
1.1.1.4. Elementos
de mando o control:
permiten dirigir o cortar a voluntad el paso de la corriente eléctrica dentro
del circuito.
1.1.1.5. Elementos
de protección:
protegen los circuitos y a las personas cuando hay peligro o la corriente es
muy elevada y puede haber riesgo de quemar los elementos del circuito.
1.1.2. Sus
tipos son:
1.1.2.1. Circuito en serie: este tipo de circuitos tiene la característica de que la intensidad que atraviesa todos los receptores es la misma, y es igual a la total del circuito.
1.1.2.2. Circuitos en Paralelo: son los circuitos en los que los receptores se conectan unidas todas las entradas de los receptores por un lado y por el otro todas las salidas.
1.1.2.3. Circuitos
Mixtos: son aquellos
circuitos eléctricos que combinan serie y paralelo. Lógicamente estos circuitos
tendrán más de 2 receptores, ya que si tuvieran 2 estarían en serie o en paralelo.
1.1.2.4. Circuitos
con corriente alterna:
se calculan y analizan de diferente manera que los de corriente continua aunque
son circuitos en serie, paralelo o mixtos igualmente. Los receptores en
corriente alterna se dividen en 3 tipos diferentes, y el circuito al que se
conectan queda establecido en función del receptor o receptores:
·
Circuitos Resistivos: solo tienen resistencia pura. Se
llaman circuitos R.
·
Circuitos Inductivos: solo tienen bobinas puras. Se llaman
L.
·
Circuitos Capacitivos: solo tienen condensadores puros. Se
llaman C.
1.2.
Corriente eléctrica: es el concepto a partir del cual
designamos a la circulación de carga eléctrica, por unidad de tiempo, que se da
a través de un material.
1.2.1. Amperio: es la unidad de intensidad de
corriente eléctrica que corresponderá al paso de un culombio por segundo. El
símbolo con el cual se lo indica y se lo puede reconocer es la letra mayúscula
A.
1.3.
Electrones: son unas de las pequeñísimas
partículas que componen un átomo (o partículas subatómicas) junto a los
protones y neutrones.
1.4.
Voltaje: es la magnitud física que, en un
circuito eléctrico, impulsa a los electrones a lo largo de un conductor. Es
decir, conduce la energía eléctrica con mayor o menor potencia.
1.4.1. Voltio: es la unidad de potencial
eléctrico, fuerza electromotriz y voltaje.
1.5.
Resistencia eléctrica: se dice que está presente, cuando
esta se opone a la circulación de la corriente. Esta definición abarca a la
corriente continua y la alterna.
1.5.1. Ohmio: es una unidad de medida que
deriva de una resistencia eléctrica.
1.6.
Potencia: es la cantidad de energía que un
determinado elemento transporta o consume en un lapso de tiempo determinado.
1.6.1. Vatio: es la unidad de medida de la
potencia, se representa con w.
2. LAS
3 LEYES QUE RIGEN LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
2.1.
Ley de Ohm: Esta ley dice, que el flujo de
corriente que circula por un circuito cerrado, es directamente proporcional al
voltaje aplicado (si aumenta el voltaje, aumenta también la corriente), e
inversamente proporcional a la resistencia (entre más resistencia menos
intensidad de corriente).
2.2.
Ley de Watt: En circuitos de corriente
directa, la potencia de un circuito es directamente proporcional al voltaje y a
la intensidad de corriente del propio circuito. Lo anterior quiere decir que
cuanto mayor sea el voltaje aplicado o cuanto más intensa sea la corriente del
circuito, tanto mayor será la potencia; por el contrario, a menor voltaje
aplicado o a menor flujo de electrones, menor será la potencia eléctrica.
2.3.
Ley de Kirchforff: Fundamentalmente, los circuitos
de corriente directa pueden ser divididos en dos tipos diferentes que son: el
circuito de serie y el de paralelo, cuyos comportamientos están muy ligados con
las dos leyes establecidas para circuitos eléctricos por el científico alemán
G. Kirchhorff. Estas dos leyes, denominadas en su honor leyes de Kirchhorff,
dicen lo siguiente:
2.3.1. Ley
de las corrientes: la
corriente que ingresa por cualquier punto del circuito debe ser la misma que
sale de éste. Esta ley o principio de Kirchhorff también se puede manifestar de
la siguiente manera: La suma algebraica de todas las corrientes que entran y
salen del nodo de un circuito es igual a cero.
2.3.2. Ley
de los voltajes: El
voltaje de la fuente es igual a la suma de las caídas de tensión que aparecen
en los extremos de cada uno de todos los resistores que intervienen a lo largo
de un circuito cerrado: esta ley o principio también se puede manifestar así:
“la suma algebraica de todos los voltajes a lo largo de un circuito cerrado es
igual a cero”.
BIBLIOGRAFÍA
Bartlett, J. (2020). Electronics for Beginners. A
Practical Introduction to
Schmatics, Circuits, and Microcontrollers. Tulsa, USA: Apress.
Gibilisco,
S. (2000). Electricity and Electronics. New York, USA:
McGraw-Hill.
Platt, C., & Jansson, F. (2015). Encyclopedia of
Electronic Components.
Sebastopol, USA: Makermedia.
Zetina,
A. (2004). Electrónica Básica. Editorial Limusa.
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