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1R//=es un fenómeno físico cuyo origen son las cargas eléctricas y cuya energía se
manifiesta en fenómenos mecánicos, térmicos, luminosos y químicos, entre otros Se puede
observar de forma natural en fenómenos atmosféricos, por ejemplo los rayos que son
descargas eléctricas producidas por la transferencia de energía entre la ionosfera y la
superficie terrestre (proceso complejo del que los rayos solo forman una parte). Otros
mecanismos eléctricos naturales los podemos encontrar en procesos biológicos, como el
funcionamiento del sistema nervioso. Es la base del funcionamiento de muchas máquinas,
desde pequeños electrodomésticos hasta sistemas de gran potencia como los trenes de alta
velocidad, y de todos los dispositivos electrónicos. Además es esencial para la producción de
sustancias químicas como el aluminio y el cloro.
También se denomina electricidad a la rama de la física que estudia las leyes que rigen el
fenómeno y a la rama de la tecnología que la usa en aplicaciones prácticas. Desde que, en
1831,Faraday descubriera la forma de producir corrientes eléctricas por inducción —fenómeno
que permite transformar energía mecánica en energía eléctrica— se ha convertido en una de
las formas de energía más importantes para el desarrollo tecnológico debido a su facilidad de
generación y distribución y a su gran número de aplicaciones.
2R//= La electricidad estática, la cual, como su nombre lo indica, permanece en un lugar. Un ejemplo: Si
usted frota en su ropa un globo inflado (de preferencia un suéter de lana) o en su propio cabello, puede
poner el globo contra la pared y ahí permanecerá. ¿Por qué? Cuando es frotado, el globo toma electrones
del suéter o del cabello y adquiere una ligera carga negativa, la cual es atraída por la carga positiva de la
pared.
Ahora, de la manera indicada, frote usted dos globos inflados, a cada uno de ellos áteles un hilo y trate de
que se acerquen uno al otro. ¿Qué ocurre? Los globos evitan tocarse entre sí. ¿Por qué? La explicación
es que ambos tienen cargas negativas y éstas se repelen. Las cargas positivas se repelen y las cargas
negativas también. En cambio, las cargas diferentes se atraen. Esto mismo ocurre con los polos de
cualquier imán: el "norte" tiende a unirse con el "sur", pero los polos iguales siempre se repelen entre sí.
La electricidad estática puede ocasionarnos descargas o lo que llamamos "toques". Si usted camina sobre
una alfombra o tapete, su cuerpo recoge electrones y cuando toca algo metálico, como es el picaporte de
la puerta o cualquier otra cosa con carga positiva, la electricidad produce una pequeña descarga entre el
objeto y sus dedos, lo que, además de sorpresivo, a veces, resulta un tanto doloroso.
Los objetos neutros pueden cargarse por fricción, por contacto con un objeto cargada positiva o
negativamente o por inducción (en el conductor en movimiento en el interior de un campo magnético, en
este caso la carga inducida tiene una polaridad opuesta a la carga que genera.)
El fenómeno puede ser tan vivo que provoque chispas visibles en la oscuridad, como cuando pasamos
rápidamente la mano sobre el lomo del gatito regalón o cuando nos sacamos violentamente el chaleco de
fibras plásticas.
ELECTRICIDAD DINAMICA: Este tipo de electricidad que podemos manejar y controlar, de tal modo que
produzca determinados efectos.
Existen muchas fuerzas que generan electricidad dinámica, entre ellas:

La energía química a través de todos los tipos de pilas conocidos.

La energía magnética a través de los gigantescos alternadores de una usina eléctrica, el dínamo
de la bicicleta o el micro generador formado por un micrófono dinámico o la cápsula de
tocadiscos magnética.

La energía térmica que provoca la generación de tensiones eléctricas en dos metales distintos al
ser calentados.

La energía luminosa que en las celdas solares provoca el desprendimiento de electrones. Muy
usadas hoy en día en las naves espaciales.

La energía mecánica que provoca la generación de tensiones en ciertas sustancias llamadas
piezoeléctricas; al ser golpeadas violentamente. Se emplean en sistemas de encendido de
cocinas, automóviles, encendedores, etc., también en las cápsulas de tocadiscos del tipo cristal
o cerámica.

La electricidad dinámica es la corriente eléctrica que llega a nuestras casas y pone
a funcionar desde un bombillo, el timbre de nuestras casas y hasta el motor de una
licuadora"
3R
//=Son los hilos que conducen la energía eléctrica hasta las bases de
enchufe. Su instalación deberá ser entubada, preferentemente empotrada y
con cables de buena calidad
Para el transporte de energía eléctrica, así como para cualquier instalación de uso doméstico o
industrial, los mejores conductores son el oro y la plata pero debido a su elevado precio, los
materiales empleados habitualmente son el cobre (en forma de cables de uno o varios hilos ),
o el aluminio metal que si bien tiene una conductividad eléctrica del orden del 60% inferior es,
sin embargo, un material tres veces más ligero, por lo que su empleo está más indicado en
líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica en las redes de alta tension
4R//=
Los materiales aislantes tienen la función de evitar el contacto entre las diferentes partes
conductoras (aislamiento de la instalación) y proteger a las personas frente a las tensiones
eléctricas (aislamiento protector).
es decir aquel material que evita que al tocar alguna parte energizada te de una descarga
eléctrica.
Un semiconductor es un componente que no es directamente un
conductor de corriente, pero tampoco es un aislante. En un conductor la
corriente es debida al movimiento de las cargas negativas (electrones). En
los semiconductores se producen corrientes producidas por el
movimiento de electrones como de las cargas positivas (huecos). Los
semiconductores son aquellos elementos perteneciente al grupo IV de la
Tabla Periódica (Silicio, Germanio,etc) . Generalmente a estos se le
introducen átomos de otros elementos, denominados impurezas, de forma
que la corriente se deba primordialmente a los electrones o a los huecos,
dependiendo de la impureza introducida. Otra característica que los
diferencia se refiere a su resistividad, estando ésta comprendida entre la
de los metales y la de los aislantes.
5R//=
Primero que nada tenemos que definir claramente lo que es un semiconductor el cual no es más que un
material ya sea sólido o liquido con una resistividad intermedia entre la de un conductor y la de un
aislador.
SEMICONDUCTOR TIPO N:
Este tipo de semiconductor trata de emparejar los materiales con respecto a sus cargas y lo realiza con
enlace de impurezas a ambos materiales. Por lo tanto, la impureza puede donar cargas con carga
negativa al cristal, lo cual nos explica el nombre de tipo N (por negativo).
El material semiconductor de tipo N comercial se fabrica añadiendo a un cristal de silicio pequeñas
cantidades controladas de una impureza seleccionada. A estas impurezas también se les llama
contaminantes, claro así se le llaman a las impurezas que se agregan intencionalmente. Los
contaminantes de tipo N mas comunes son el fósforo, arsénico y antimonio. A estos semiconductores se
les conoce también como donadores, y como este nombre lo indica estos semiconductores pasas cargas
a el material que le hace falta para así poder emparejar este material, y es por eso que se les conoce
mayormente como donadores.
SEMICONDUCTOR TIPO P:
El semiconductor tipo P se produce también comercialmente por el proceso de contaminación, en este
caso el contaminante tiene una carga menos que el semiconductor tipo N, entre los mas comunes
podemos encontrar el aluminio, boro, galio y el indio. Conocidos como aceptores el cual contiene
espacios y necesita que sean llenados para emparejar el material.
SEMICONDUCTOR UNION PN:
Al combinar los materiales de tipo P y N se obtienen datos y cosas muy curiosas pero lo mas importante y
relevante es la formación del tipounión PN. Una unión se compone de tres regiones semiconductoras, la
región tipo P, una región de agotamiento y la región tipo N.
La región de agotamiento se forma al unir estos dos materiales y aquí es donde los átomos que le sobran
al tipo N pasan a llenar los espacios que deja el tipo P así complementándose uno con otro. Lo mas
importante de la unión es su capacidad para pasar corriente en una sola dirección.
6R//=CORRIENTE CONTINUA: es el flujo continuo de electrones a través de un
conductor entre dos puntos de distinto potencial . A diferencia de la corriente alterna. en
la corriente continua las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección (es
decir, los terminales de mayor y de menor potencial son siempre los mismos). Aunque
comúnmente se identifica la corriente continua con la corriente constante.
Muchos aparatos necesitan corriente continua para funcionar, sobre todos los que llevan
electrónica (equipos audiovisuales, ordenadores, etc). para ello se utilizan fuentes de
alimentación que rectifican y convierten la tensión a una adecuada.
. Este proceso de rectificación, se realizaba antiguamente mediante dispositivos
llamados rectificadores basados en el empleo de tubos de vacio y actualmente, de forma
casi general incluso en usos de alta potencia, mediante diodos semiconductores o
tristores
CORRIENTE ALTERNA:. La característica principal de una corriente alterna es que
durante un instante de tiempo un polo es negativo y el otro positivo, mientras que en el
instante siguiente las polaridades se invierten tantas veces como ciclos por segundo o
hertz posea esa corriente. No obstante, aunque se produzca un constante cambio de
polaridad, la corriente siempre fluirá
del polo negativo al positivo, tal como ocurre en las fuentes de FEM que suministran
corriente directa.
7R//=la diferencia que hay entre un circuito eléctrico y una instalación eléctrica esque el
circuito eléctrico permite el paso de los electrones y una instalación eléctrica permite el
cierre y abre de los circuitos
8R//=
9R//=un incendio se puede generar por el descuido de uno por estar revisando las
entradas de corriente al hogar haciéndoles mantenimiento por que no todas las veces
esta funcionando bien puede haber una sobrecarga porque la sobre carga genera un
acido clorhídrico también
Se puede sobrecargar: Formado por un hilo de cobre, colocado en serie en el circuito,
que se funde si hay sobrecarga, abriendo el circuito. Impide que pueda quemarse algún
componente
Sobrecarga: se produce cuando tenemos en el circuito una tensión algo mayor a la
normal durante un determinado tiempo.
10R//=Un choque eléctrico ocurre cuando el cuerpo se convierte en parte del circuito
eléctrico; la corriente entra al cuerpo por un punto y sale por otro. Por lo general. El
choque eléctrico ocurre cuando una persona entra en contacto con Las partes metálicas
de las herramientas y máquinas eléctricas pueden electrificarse si hay una rotura en el
aislante del cableado. Un cable de baja-resistencia entre la cubierta metálica de la
máquina/herramienta y la tierra "cable interno de conexión a tierra integrado al equipo"
proporciona un paso para que la corriente no deseada se transfiera directamente a tierra.
Esto reduce grandemente la cantidad de corriente eléctrica que pasa a través del cuerpo
de la persona en contacto con la herramienta o la máquina. Instalado correctamente, el
conductor de conexión a tierra proporciona protección contra choques eléctricos. Y una
persona puede tener quemaduras leves si solo le llega 0.5 amperes
11R//=Desconectar las fuentes de entrada de energía que Allan para poder trabajar con
energía
_dejar por lo menos 3 dias sin conectar el aparato que vamos a revisar para que la
energía se acumule .
-si vamos a trabajar con poquita carga colocarnos la manilla para que la energía no nos
entre al cuerpo y se queda hay.
12R//=Es un equipo que proporciona energía eléctrica. En cada uno de los equipos hay,
en realidad, dos fuentes de voltaje que pueden operar de manera independiente, en serie
o en paralelo según se especifique en los interruptores ubicados en la parte central.
Cada una de las fuentes cuenta con una perilla que ajusta el voltaje y otra que limita la
corriente que la fuente puede proporcionar. Así mismo hay un indicador del voltaje que
la fuente está proporcionando o la corriente que está circulando a través de ella, según la
posición del interruptor correspondiente
13R//=VOLTAGE ALTERNO: es la que siempre va de positivo a negativo
VOLTAGE DIRECTO: es la que va siempre en un mismo sentido positivo directo
14R//=Frecuencia es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de
tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico.
15R//= el período de una onda es el tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes
de la oscilación
Cuando las ondas viajan de un medio a otro, como por ejemplo de aire a agua, la
frecuencia de la onda se mantiene constante, cambiando sólo su longitud de onda y la
velocidad.
Por el efecto Doppler, la frecuencia es una magnitud invariable en el universo. Es decir,
no se puede modificar por ningún proceso físico excepto por su velocidad de
propagación o longitud de onda.
16R//=Las cargas eléctrica que constituyen una corriente eléctrica pasan de un punto
que tiene mayor potencial eléctrico a otro que tiene un potencial inferior. Para mantener
permanentemente esa diferencia de potencial, llamada también voltaje o tensión entre
los extremos de un conductor, se necesita un dispositivo llamado generador (pilas,
baterías, dinamos, alternadores...) que tome las cargas que llegan a un extremo y las
impulse hasta el otro. El flujo de cargas eléctricas por un conductor constituye una
corriente eléctrica.
17.R//= Los motores eléctricos constituyen una de las principales fuentes de
energía mecánica para distintas aplicaciones industriales, comerciales
y de la vida diaria.
En muchos casos el motor está incluido como parte integral de
algunas máquinas. Por lo anterior se debe considerar en el diseño,
construcción, y mantenimiento del equipo, lo necesario para controlar
a dicho motor.
El concepto “control de motor” se refiere básicamente a las funciones
disponibles de un controlador de motor, en la forma en cómo es
aplicado, por ejemplo, control de velocidad, inversión de sentido
de rotación, aceleración, desaceleración, arranque y paro. Existen
textos y publicaciones de fabricantes, en que se describen distintos
tipos de controladores; sin embargo esta información se encuentra
dispersa con frecuencia, y es por eso que se pensó en la elaboración
de un trabajo que sirva como una fuente de información práctica para
estudiantes, instructores, electricistas, aprendices de electricistas,
técnicos, contratistas e ingenieros y personal relacionado con el tema.
Con el uso creciente de maquinaria automatizada en los procesos
industriales, la aplicación y el conocimiento de los sistemas de control
de motores viene a ser de primordial importancia.
18R//=Son dispositivos eléctricos que se encargan de descontinuar la
energía en circunstancias anormales del funcionamiento de las
instalaciones, se trata de productos de uso obligatorio porque,
algunos, son capaces de detectar fallas e impedir daños que puedan
afectar a las personas en el área circundante.
19R//=Es el material que protege el cableado. Que contienen las
instalaciones eléctricas.
20=R//1° voltaje.
2° corriente.
3° resistencia.
4° potencia
5° energía.
NOMBRE
VOLTAGE
CORRIENTE
RESITENCIA
POTENCIA
ENERGIA
SIMBOLO
(V)
(A)
(Ω)
(W)
(E)
UNIDAD DE MEDIDA
VOLTIO
AMPERIO
Ohm(ohmio)
WATT(vatio)
ergio