CIRCUITO ELECTRICO la . Este camino inicia

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I.E. SANTO TOMÁS
Código:
GCA-FO-71
Fecha:
15/11/2011
CIRCUITO ELECTRICO
Versión:01
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CIRCUITO ELECTRICO
Se llama circuito eléctrico al camino que recorre la corriente eléctrica. Este camino inicia
en un terminal de la fuente de tensión de corriente eléctrica (pila, batería, generador), pasa
a través de un conductor eléctrico (cable o alambre) llega a una resistencia (lámpara,
timbre motor), continúa por el conductor y
llega al otro terminal de la fuente.
En un circuito se puede permitir o impedir el
paso de la corriente con un controlador o
interruptor.
También se puede utilizar un fusible para
proteger el circuito.
Cuando el circuito está cerrado las cargas acumuladas en la fuente de tensión empiezan a
desplazarse libremente a través del conductor generando la corriente eléctrica. Cuando
esta corriente pasa por la resistencia se produce un consumo de energía y se transforma
en energía útil como luz, calor, sonido, movimiento, imagen.
Corriente eléctrica: se denomina al movimiento de electrones a través de un conductor. Se
simboliza por una flecha dentro del circuito con una I sobre ella (
); su unidad de
medida es el amperio (A), normalmente se utilizan valores más pequeños o submúltiplos.
Tensión: Se le llama a la diferencia de potencial que existe entre dos puntos. Su unidad de
medida es el voltio (V). Se simboliza de acuerdo al tipo de tensión (alterna o continua)
EAC
ECC
Fuente de
tensión
continua
Resistencia: es la oposición que presentan los materiales al paso de la corriente eléctrica.
Su unidad de medida es el Ohmio (Ω), normalmente se utilizan valores
mayores que la unidad (múltiplos), su símbolo es
LEY DE OHM
Tiene este nombre en honor George Simons Ohm, que fue quien la postuló. La ley de
Ohm es la relación que existe entre las magnitudes eléctricas Resistencia, Tensión y
Corriente.
Elaborado por: Lic. Ilda Sulema Trochez Arias. 2013.
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𝐸=𝐼𝑥𝑅
𝑉 = 𝐴𝑥 Ω
E = Tensión
I = Intensidad de corriente
R = Resistencia eléctrica
V = Voltios
A = Amperios
Ω = Ohmios
En un circuito eléctrico podemos calcular cualquiera de las tres magnitudes si se conocen
las otras dos
Ejercicios de aplicación
Fig. 1
En el circuito de la figura 1 calcular E, I o R según se requiera, aplicando la ley de Ohm.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Si:
Si:
Si:
Si:
Si:
Si:
Si:
Si:
Si:
Si:
Si:
Si:
E =120V,
E =120V,
E =120V,
E =120V,
E =50V,
E =60V,
E =10V,
E =40V,
I = 250mA
I = 500mA
I=2A
I = 600mA
R =60 Ω
R =80 Ω
R =1k Ω
R =30k Ω
I = 2.5A
I = 2.5A
I = 2.5A
I = 2.5A
R =2.5 k Ω
R =2.5 k Ω
R =2.5 k Ω
R =2.5 k Ω
I =?
I =?
I =?
I =?
R =?
R =?
R =?
R =?
E =?
E =?
E =?
E =?
Lea el material y realice los ejercicios propuestos.
Prefijos usados en electricidad y electrónica para la conversión de unidades
La representación alfabética provisto por el sistema internacional de unidades permite una
sencilla expresión de valores muy grandes o muy pequeños de tensión, corriente,
Elaborado por: Lic. Ilda Sulema Trochez Arias. 2013.
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resistencia, inductancia, capacitancia, frecuencia, tiempo etc.; de tal manera que se ha
dispuesto de letras para la representación de potencias de diez positivas, en el caso de los
números grandes y de potencias de diez negativas en el caso de números pequeños.
En la siguiente tabla se observan los prefijos más comunes con sus respectivos nombres y
potencias equivalentes:
PREFIJO
NOMBRE SIMBOLO
T
Tera
G
Giga
M
Mega
K
Kilo
m
mili
micro

nano

ρ
pico
VALOR
EN LETRAS
Millones de millones
Miles de millones
Millones
Miles
Milésima
millonésima
mil millonésima
billonésima
EN NUMEROS
1,000,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000
1,000
0.001
0.000001
0.000000001
0.0000000000001
POTENCIA DE 10
EQUIVALENTE
1012
109
106
103
10−3
10−6
10−9
10−12
Cuando se representa un número muy grande o muy pequeño se procura escribirlo con el
menor número de decimales acompañado de un prefijo con su respectiva unidad. Ejemplo:
una corriente de 0.00042 A es más técnico expresarla como 420 μA, y se lee como
cuatrocientos veinte micro amperios, siendo la equivalencia exacta del primer número.
TALLER
1. realice las siguientes conversiones:
5 A en mA.
1628 mA en A
8.2 KΩ en ohmios
680 KΩ en MΩ
10000 V en KV
0.330 MΩ en KΩ
0.013KV en Voltios
0.00000004 Seg a ηseg
5,600,000Ω en MΩ
2.2 GΩ a MΩ
2000 ηseg. a μseg.
320μA a mA
100mH a H
1500W a Kw
104.5 Mhz a Hz
5𝑥10 3 mA
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
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2. Exprese las cantidades con los prefijos adecuados, cuidando que el resultado sea un
número entero seguido del prefijo y la unidad.
0.75 x 10−3 A
750 μA
5
325 x 10 Ω
______
623 x 10−4 V
______
−8
475 x 10 F
______
263 x 10−12 F
______
−2
100 x 10 H
______
62 x 106 Ω
______
4
11 x10 V
______
3. Exprese los siguientes números como números decimales.
0.0076 x 103
______
3
0.75 x10
______
2.1 x 10−1
______
−2
4 x 10
______
0.425 x10−2
______
−4
537 x 10
______
826 x 10−5
______
Webgrafia
www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_corriente_electrica/ke_corriente_electrica_1.htm
Elaborado por: Lic. Ilda Sulema Trochez Arias. 2013.
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