ELECTRICIDAD 2018-2019 Samuel David Guerrero Guzman

Electricidad

1. Imagen con indicadores y contenidos



2. Consulta sobre riesgo eléctrico y seguridad industrial (texto o imágenes, vídeos NO).





El riesgo eléctrico es aquel con potencial de daño suficiente para producir fenómenos de electrocución y quemaduras.

Riesgo Eléctrico
Es aquel susceptible de ser producido por instalaciones eléctricas, partes de las mismas, y cualquier dispositivo eléctrico bajo tensión, con potencial de daño suficiente para producir fenómenos de electrocución y quemaduras. Se puede originar en cualquier tarea que implique manipulación o maniobra de instalaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; operaciones de mantenimiento de este tipo de instalaciones y reparación de aparatos eléctricos.

Recomendaciones generales:Las personas no deberán manipular ningún elemento eléctrico con las manos mojadas, en ambientes húmedos o mojados accidentalmente (por ejemplo: en caso de inundaciones) y siempre que, estando en locales de características especiales (mojados, húmedos o de atmósfera polvorientas), no se esté equipado de los medios de protección personal necesarios.

Para trabajar en instalaciones se deben tener en cuenta los siguientes principios:
• Abrir todas las fuentes de tensión.
• Enclavar o bloquear, si es posible, todos los dispositivos de corte.
• Comprobar la ausencia de tensión.
• Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión.
• Delimitar la zona de trabajo mediante señalización o pantallas aislantes.
• Evitar la utilización de bases múltiples, no utilizar nunca ladrones.
• No quitar la puesta a tierra de los equipos e instalaciones.
• No realizar operaciones en líneas eléctricas, cuadros, centros de transformación o equipos eléctricos si no se posee la formación necesaria para ello.
• No retirar los recubrimientos o aislamientos de las partes activas de los sistemas.
• En el caso de que sea imprescindible realizar trabajos en tensió, deberán utilizarse los medios de protección adecuados.

Elementos de protección personal:
protecciones individuales, las más habituales para cubrir este tipo de riesgos son:
• Cascos.
• Gafas o pantallas de protección facial.
• Guantes.
• Calzado de seguridad.

3. Riesgos a los cuales estamos expuestos en el taller de electricidad. 

*quemarnos con los materiales calientes que hay en el taller

*riesgos de electrocutar nos con los materiales de alto voltaje

*lastimarnos con los materiales que nos entregan en la clase

4. Expectativas de su paso por el taller de electricidad

*me gustaría que hiciéramos mas que todo practico 

*trabajo en grupo

*trabajar también en la sala de computación

*también ver una parte teórico


5. 2 proyectos de electricidad o electrónica que le gustaría realizar.

1 TRABAJAR MAS QUE TODO CON ENGRANAJES MECANISMOS COMPLEJOS QUE HAGAN UNA FUNCIÓN


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TRABAJAR CREANDO CIRCUITOS QUE AGAN LA FUNCIÓN DE ORDENAR LA FUNCIÓN DE CIERTOS MECANISMOS



MONTAJE DE CIRCUITOS DE PROTOBOARD 

es una tabla de hacer circuitos y probarlos, dela mitad tiene una parte negativa y ´positiva y hay
una parte que es la mitad que es neutra esto sirve para probar circuitos en ensambla dolos en los huecos que tiene
 Resultado de imagen para montaje de protoboard
PARA QUE SIRVE UNA PROTOBOARD

Es una especie de tablero con orificios, en la cual se pueden insertar componentes electrónicos y cables para armar circuitos. Como su nombre lo indica, esta tableta sirve para experimentar con circuitos electrónicos, con lo que se asegura el buen funcionamiento del mismo. 


1. Características de un circuito serie.

2. Características de un circuito paralelo.

3. Como obtener el equivalente de dos resistores en serie.

4. Cómo obtener el equivalente de dos resistores en paralelo.


5. Cómo leer el código de colores de los resistores.


solucion
1
Características

  • Los terminales de los elementos se conectan sucesivamente.
  • El voltaje total es igual a la suma de los voltajes de los elementos individuales.
  • La intensidad de la corriente es la misma en cualquier punto del circuito en serie.
  • La resistencia equivalente del circuito es la suma de todas las resistencias.


.2En un cirtuito de resistencias en paralelo podemos considerar las siguientes propiedades o características:
  • La tensión es la misma en todos los puntos del circuito.
  • A cada uno de los caminos que puede seguir la corriente eléctrica se le denomina "rama".
  • La suma de las intensidades de rama es la intensidad total del circuito, coincide con la que sale de la pila. 
 3 Antes de entrar en materia es conveniente establecer el significado del concepto Resistencia equivalente.
Cuando en un circuito hay varias resistencias conectadas, resulta útil para calcular las corrientes que pasan por el circuito y las caídas de tensión que se producen, encontrar una resistencia que pueda sustituir a otras, de forma que el comportamiento del resto del circuito sea el mismo; o sea, debemos encontrar o calcular la Resistencia equivalente .
Esta resistencia equivalente, se sabe que existe, y para configuraciones en que las resistencias a sustituir están en paralelo o en serie, son fáciles de calcular como veremos más adelante.
En ocasiones encontrarás resistencias en circuitos que no se pueden considerar exclusivamente en paralelo ni en serie, como en el diagrama de abajo 
ResistenciaEquiv002

Cuando dos o más resistencias se encuentran en serie la intensidad de corriente que atraviesa a cada una de ellas es la misma.
Si aplicamos la ley de Ohm a cada una de las resistencias de la figura anterior obtenemos que:
VAVB=IR1       VBVC=IR2      VCVD=IR3

Si realizamos una suma miembro a miembro sobre las tres ecuaciones, observamos que:
VAVB+VBVC+VCVD=IR1+IR2+IR3 VAVD=I(R1+R2+R3) VAVD=IR

La ecuación anterior queda así, si tenemos en cuenta que:
R=R1+R2+R3

Por lo tanto, si te das cuenta, puedes observar que las tres resistencias en serie anteriores son equivalentes a una única resistencia cuyo valor es la suma de las tres anteriores.
5

Cómo leer resistencias

Las resistencias son unos dispositivos que se usan en circuitos electrónicos para proporcionar una resistencia conocida a la corriente de señales eléctricas. Se utilizan para clasificar y dar forma a la señal que pasa a través de ellas para ayudar a lograr el rendimiento deseado del circuito. Ya que son pequeñas y cilíndricas, sería difícil imprimir la resistencia en una forma legible en el cuerpo cilíndrico. En cambio, con frecuencia se marcan con diferentes colores para indicar su valor de resistencia. Las bandas son los anillos alrededor del cuerpo del dispositivo cuando se lee que le permitirán determinar si el valor de la resistencia es el correcto para la configuración deseada de la señal eléctrica. Siga estos consejos para aprender a leer resistencias.

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    Localiza las bandas de color en un extremo de la resistencia.
  2. 2
    Lee la secuencia de colores que debe ser decodificada para determinar la resistencia. Lee las bandas desde el final del cuerpo cilíndrico hacia el centro del mismo. Los colores deben estar en el siguiente orden: negro, café, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris y blanco.
  3. 3
    Determina el número de código para el valor de resistencia. Cambia los colores a números de la siguiente manera.
    • Cambia negro a 0.
    • Cambia café a 1.
    • Cambia rojo a 2.
    • Cambia naranja a 3.
    • Cambia amarillo a 4.
    • Cambia verde a 5.
    • Cambia azul a 6.
    • Cambia violeta a 7.
    • Cambia gris a 8.
    • Cambia blanco a 9.
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    Determina la tolerancia de la resistencia. Ve la banda de un solo color que está en el centro del cuerpo cilíndrico de la resistencia. Una banda dorada indica que la tolerancia real de la resistencia estará dentro del 5 por ciento del valor indicado por el código. Una banda plateada indica que la resistencia real de la resistencia será del 10 por ciento del valor indicado por el código. Estos valores son importantes para el cálculo de las variaciones que se produzcan de un circuito a otro al azar a medida que más copias de los circuitos se construyen.
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    Determina el número decodificado por el valor de resistencia. Debes tener un número de tres cifras derivado de las bandas de color.
    • Cambia el tercer dígito del número codificado por un número de ceros que hay que añadir a un valor base indicado por los dos primeros números. Por ejemplo, un número codificado de 623 requeriría la adición de tres ceros al valor base de 62, por lo que el número sería 62000. Si la tercera banda había indicado que 0 ceros debían agregarse (un número codificado de 620), el número sería 62.

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