Tema 6 : Expresión gráfica
Vista diédrica : Representación que resulta de proyectar ortogonalmente un objeto sobre un plano.Normalmente dibujamos 3 vistas de cada pieza.
Proyección : Imagen que por medio de un foco luminoso se fija temporalmente sobre una superficie plana.
Ortogonal : Que está en ángulo recto.
Perspectivas : Representación aproximada de una superficie plana tal y como es percibida por el ojo.
Hay tres tipos de perspectiva :
Caballera : Dos ejes ortogonales y un tercero que forma un ángulo de 135º con los anteriores.
Isométrica : Tres ejes que forman entre sí ángulos de 120º.
Cónica : Es la perspectiva más realista.
El blog de Irene y Ainhoa
miércoles, 7 de junio de 2017
circuito en paralelo
Circuito en paralelo
Cada receptor conectado a la fuente de alimentación lo está de forma independiente al resto.
Características :
· La intensidad se reparte entre todos los caminos posibles.
· Circula más corriente por aquel ramal que oponga menos resistencia.
· Si uno de los receptores deja de funcionar, los demás siguen funcionando.
· El voltaje es igual en cada resistencia.
EJEMPLO:
R1 = 2Ω a) Resistencia equivalente
R2 =4Ω b) Intensidad total
R3 =5Ω c) Voltaje que atraviesa cada resitencia
d) Intensidad de cada resistencia
a) 1/Req =1/ R1 + 1/ R2 + 1/ R3
10 + 5 + 4 = 19→ 20 =1.05Ω
20 20 19
b) IT = VT = 9 = 8.57 A
Req 1.05
c) V1 =V2 =V3 = VT =9V
d) I1 = V1 = 9 4.5 A I2 = V2 = 9 = 2.25 A
R1 2 R2 4
c) I3 = V3 = 9 = 1.8 A
R3 5
Cada receptor conectado a la fuente de alimentación lo está de forma independiente al resto.
Características :
· La intensidad se reparte entre todos los caminos posibles.
· Circula más corriente por aquel ramal que oponga menos resistencia.
· Si uno de los receptores deja de funcionar, los demás siguen funcionando.
· El voltaje es igual en cada resistencia.
EJEMPLO:
R1 = 2Ω a) Resistencia equivalente
R2 =4Ω b) Intensidad total
R3 =5Ω c) Voltaje que atraviesa cada resitencia
d) Intensidad de cada resistencia
a) 1/Req =1/ R1 + 1/ R2 + 1/ R3
10 + 5 + 4 = 19→ 20 =1.05Ω
20 20 19
b) IT = VT = 9 = 8.57 A
Req 1.05
c) V1 =V2 =V3 = VT =9V
d) I1 = V1 = 9 4.5 A I2 = V2 = 9 = 2.25 A
R1 2 R2 4
c) I3 = V3 = 9 = 1.8 A
R3 5
Tema 5
Tema 5
Corriente eléctrica: Desplazamiento de los electrones.
Elementos de un circuito
Generador de corriente: Los electrones necesitan que algo les dé la energía necesaria para empezar a moverse de un átomo a otro de manera ordenada.
Algunos ejemplos de generador de corriente:
Pila Batería
Conductores: Los electrones, para poder moverse, necesitan un medio adecuado.
Los conductores más comunes son los cables de cobre.
Receptores:Son los aparatos que convierten energía eléctrica en otro tipo de energía (cinética,lumínica,sonora...)
Bombilla motor
Elementos de control: Estos elementos nos ayudan a abrir o cerrar el circuito para cortar la corriente
interruptor
Magnitudes eléctricas
Tensión, voltaje o diferencia de potencial: Es la medida de la cantidad de energía que transporta cada carga eléctrica. Se mide en voltios (V).
Intensidad o corriente: Es una medida de la cantidad de cargas eléctricas que pasan por un punto cualquiera del circuito en un instante determinado. Se mide en amperios (A)
Resistencia: Es la mayor o menor oposición que ofrece un elemento para transportar la corriente eléctrica. Su unidad es el ohmio, que se representa como la letra griega omega.
La resistencia que opone un conductor al paso de corriente eléctrica se calcula mediante la siguiente expresión:
R=P · L / S
R: es el valor de la resistencia en ohmios.
p: Es la resistividad del material.
L: La longitud del elemento.
S: La sección del elemento.
Representación de elementos de un circuito
Pila Batería
bombilla Motor
zumbador led
Resistencia Potenciometro
interruptor pulsador
conmutador fusibles
Ley de ohm
La resistencia que opone un material al paso de la corriente eléctrica es directamente proporcional a la intensidad que lo atraviesa.
Circuito en serie:
·Resistencia equivalente: Req: R1+R2+R3
·Intensidad total: IT: VT/RT
·Intensidad que atraviesa cada resistencia: IT: I1: I2::I3
·tensión que cae en cada resistencia: V1: R1·I1
·Intensidad total: IT: VT/RT
·Intensidad que atraviesa cada resistencia: IT: I1: I2::I3
·tensión que cae en cada resistencia: V1: R1·I1
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