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FUNDAMENTOS ELÉCTRICOS
Que es la electricidad
Tipos de Corriente
Corriente Alterna Corriente Directa
Teorías del flujo de la Corriente
Teoría convencional Teoría del electron
Magnitudes Eléctricas
• Estos términos y su relación entre cada uno de ellos se debe entender para
poder diagnosticar y dar servicio a los sistemas eléctricos de los vehículos y sus
componentes.
Magnitud Unidad de Medida Símbolo
Voltaje Volts
Corriente Amperes
Resistencia Ohms Ω
Potencia Watts
Magnitudes Eléctricas : Voltaje
• La corriente fluye cuando hay
una diferencia de potencial en
el voltaje, entre dos puntos en
un conductor.
En un vehículo automotriz, las
principales fuentes de voltaje son
la batería y el alternador
Magnitudes Eléctricas : Corriente
La corriente eléctrica es el flujo organizado de un
gran número de electrones libres que pasa cada
segundo por la sección de un conductor.
La unidad básica para medir la corriente es
el Amper y se representa por la letra I.
Magnitudes Eléctricas : Resistencia
La resistencia restringe el flujo de corriente
eléctrica ya que reduce el número
de electrones que circulan a través del
circuito.
Su unidad de medida es el ohms simbolizado
por la letra griega omega (Ω). Las cantidades
grandes y pequeñas de resistencia requieren
otras unidades.
Ley de Ohm
• La Ley de Ohm es una de las leyes fundamentales de la electricidad, estrechamente vinculada a los valores
de las unidades básicas presentes en cualquier circuito eléctrico que son: Voltaje, Resistencia y Corriente.
Ejemplos Resuelto con la ley de ohm: De acuerdo al circuito de la figura ¿Cuánta corriente
produciría un voltaje aplicado de 10 V a través de una resistencia de 5 ohms?
• Solución:
Paso 1: Seleccionamos los datos
que proporciona el circuito.
Datos:
Voltaje = 10 V
Resistencia = 5 Ω
Corriente =?
Paso 2: Como la incógnita es la corriente,
despejamos y sustituimos los valores que tenemos.
Magnitudes Eléctricas : Potencia
La potencia eléctrica: es la cantidad de
energía que se entrega por segundo de una
fuente de energía a un consumidor, los
elementos consumidores convierten la
energía eléctrica a diferentes tipos de
energía.
Su unidad de medida es el watts (W), aunque
con mucha frecuencia se emplea su múltiplo, el
kilowatio (kW).
Ejemplo Resuelto con la Potencia: ¿Qué potencia desarrolla un motor eléctrico si se conecta
a un voltaje de 150 V. y consume una corriente de 6 A ?
Solución:
Primero se analizan los datos que el mismo problema nos arroja, en este caso diremos que
son los 150 volts del motor y el amperaje que consume.
Datos: Ahora solo basta en reemplazar nuestros datos en la
fórmula de potencia eléctrica, para darnos cuenta de
cuenta potencia consume el motor.
Leyes de Kirchhoff
Después de la ley de Ohm, una de las más importantes leyes de la electricidad es la ley de voltaje de
Kirchhoff (LVK), que complementan el análisis de circuitos como una herramienta eficaz para analizar y
resolver una gran variedad de circuitos eléctricos.
Las leyes de Kirchhoff establecen lo siguiente:
Ley de Kirchhoff de voltaje : La suma de las caídas de voltaje a través
de todas las cargas (consumidores) que hay colocadas en un
circuito, debe ser igual al voltaje de alimentación de la fuente. Esta ley
se aplica en un circuito de cargas en serie.
Ley de Kirchhoff de corriente : La suma de las corrientes que pasan a
través de un puente de unión o nodo es igual a la suma de las
corrientes que salen en el siguiente nodo o nodo de salida. Esta ley se
aplica en un circuito de resistencias en paralelo
Circuito Eléctrico
1. Fuente de poder (pila o acumulador)
2. Una línea conductor
3. Dispositivo protector
4. Un control del circuito
5. La carga
6. Una línea de retorno (tierra)
Tipos de Circuitos :
Formulario: Se muestra las formulas para realizar los cálculos en el análisis de circuitos de corriente directa.
Ejemplo de análisis de un circuito en serie-paralelo (Mixto), en la figura calcular lo sig.:
Ejemplo de análisis de un circuito en serie-paralelo (Mixto), en la figura calcular lo sig.:
Ejemplo de análisis de un circuito en serie-paralelo (Mixto), en la figura calcular lo sig.:
Electromagnetismo
Los imanes producen un campo
magnético considerable, pero
para ciertas aplicaciones éste
resulta todavía muy débil.
Electromagnetismo.- Es el campo
magnético creado por un conductor
cuando es atravesado por una
corriente eléctrica
Inducción Electromagnética.- se
origina cuando el conductor corta
las líneas de fuerza magnéticas del
imán, lo que provoca que las cargas
eléctricas contenidas en el metal
del alambre de cobre (que hasta
ese momento se encontraban en
reposo), se pongan en movimiento
creando un flujo de corriente
eléctrica.
Electromagnetismo: Aplicaciones

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  • 2. Que es la electricidad
  • 3. Tipos de Corriente Corriente Alterna Corriente Directa
  • 4. Teorías del flujo de la Corriente Teoría convencional Teoría del electron
  • 5. Magnitudes Eléctricas • Estos términos y su relación entre cada uno de ellos se debe entender para poder diagnosticar y dar servicio a los sistemas eléctricos de los vehículos y sus componentes. Magnitud Unidad de Medida Símbolo Voltaje Volts Corriente Amperes Resistencia Ohms Ω Potencia Watts
  • 6. Magnitudes Eléctricas : Voltaje • La corriente fluye cuando hay una diferencia de potencial en el voltaje, entre dos puntos en un conductor. En un vehículo automotriz, las principales fuentes de voltaje son la batería y el alternador
  • 7. Magnitudes Eléctricas : Corriente La corriente eléctrica es el flujo organizado de un gran número de electrones libres que pasa cada segundo por la sección de un conductor. La unidad básica para medir la corriente es el Amper y se representa por la letra I.
  • 8. Magnitudes Eléctricas : Resistencia La resistencia restringe el flujo de corriente eléctrica ya que reduce el número de electrones que circulan a través del circuito. Su unidad de medida es el ohms simbolizado por la letra griega omega (Ω). Las cantidades grandes y pequeñas de resistencia requieren otras unidades.
  • 9. Ley de Ohm • La Ley de Ohm es una de las leyes fundamentales de la electricidad, estrechamente vinculada a los valores de las unidades básicas presentes en cualquier circuito eléctrico que son: Voltaje, Resistencia y Corriente.
  • 10. Ejemplos Resuelto con la ley de ohm: De acuerdo al circuito de la figura ¿Cuánta corriente produciría un voltaje aplicado de 10 V a través de una resistencia de 5 ohms? • Solución: Paso 1: Seleccionamos los datos que proporciona el circuito. Datos: Voltaje = 10 V Resistencia = 5 Ω Corriente =? Paso 2: Como la incógnita es la corriente, despejamos y sustituimos los valores que tenemos.
  • 11. Magnitudes Eléctricas : Potencia La potencia eléctrica: es la cantidad de energía que se entrega por segundo de una fuente de energía a un consumidor, los elementos consumidores convierten la energía eléctrica a diferentes tipos de energía. Su unidad de medida es el watts (W), aunque con mucha frecuencia se emplea su múltiplo, el kilowatio (kW).
  • 12. Ejemplo Resuelto con la Potencia: ¿Qué potencia desarrolla un motor eléctrico si se conecta a un voltaje de 150 V. y consume una corriente de 6 A ? Solución: Primero se analizan los datos que el mismo problema nos arroja, en este caso diremos que son los 150 volts del motor y el amperaje que consume. Datos: Ahora solo basta en reemplazar nuestros datos en la fórmula de potencia eléctrica, para darnos cuenta de cuenta potencia consume el motor.
  • 13. Leyes de Kirchhoff Después de la ley de Ohm, una de las más importantes leyes de la electricidad es la ley de voltaje de Kirchhoff (LVK), que complementan el análisis de circuitos como una herramienta eficaz para analizar y resolver una gran variedad de circuitos eléctricos. Las leyes de Kirchhoff establecen lo siguiente: Ley de Kirchhoff de voltaje : La suma de las caídas de voltaje a través de todas las cargas (consumidores) que hay colocadas en un circuito, debe ser igual al voltaje de alimentación de la fuente. Esta ley se aplica en un circuito de cargas en serie. Ley de Kirchhoff de corriente : La suma de las corrientes que pasan a través de un puente de unión o nodo es igual a la suma de las corrientes que salen en el siguiente nodo o nodo de salida. Esta ley se aplica en un circuito de resistencias en paralelo
  • 14. Circuito Eléctrico 1. Fuente de poder (pila o acumulador) 2. Una línea conductor 3. Dispositivo protector 4. Un control del circuito 5. La carga 6. Una línea de retorno (tierra)
  • 16. Formulario: Se muestra las formulas para realizar los cálculos en el análisis de circuitos de corriente directa.
  • 17. Ejemplo de análisis de un circuito en serie-paralelo (Mixto), en la figura calcular lo sig.:
  • 18. Ejemplo de análisis de un circuito en serie-paralelo (Mixto), en la figura calcular lo sig.:
  • 19. Ejemplo de análisis de un circuito en serie-paralelo (Mixto), en la figura calcular lo sig.:
  • 20. Electromagnetismo Los imanes producen un campo magnético considerable, pero para ciertas aplicaciones éste resulta todavía muy débil. Electromagnetismo.- Es el campo magnético creado por un conductor cuando es atravesado por una corriente eléctrica Inducción Electromagnética.- se origina cuando el conductor corta las líneas de fuerza magnéticas del imán, lo que provoca que las cargas eléctricas contenidas en el metal del alambre de cobre (que hasta ese momento se encontraban en reposo), se pongan en movimiento creando un flujo de corriente eléctrica.