viernes, 10 de febrero de 2012

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

1. Destornillador: 
Es una herramienta que se utiliza para apretar y aflojar tornillos y otros elementos de máquinas que requieren poca fuerza de apriete y que generalmente son de diámetro pequeño. 
Dependiendo del tipo del tornillo para el que se utilicen podremos distinguir tres tipos de destornilladores:
- Destornilladores de punta plana: Tienen el extremo de la varilla metálica en forma plana. El grosor y la anchura de la parte plana depende de la ranura del tornillo a roscar o desenroscar.



- Destornilladores de punta de estrella o "philips": Son especiales para tornillos que tienen en su cabeza dos ranuras en forma de cruz y en su centro existe más profundidad que en los extremos. La fuerza que hay que hacer para atornillar o desatornillar es menor que en los destornilladores de punta plana.




- Destornilladores de precisión: Son destornilladores generalmente muy pequeños, que se utilizan en electrónica o relojería para trabajar con tornillos diminutos. Pueden ser de punta redonda o de punta plana.





2. El Multímetro: 
Es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas como corrientes y potenciales o pasivas como resistencias, capacidades y otras. Las medidas pueden realizarse para corriente continua o alterna y en varios márgenes de medida cada una. Los hay analógicos y posteriormente se han introducido los digitales cuya función es la misma.



3. El Cautín: 
Es una herramienta eléctrica muy sencilla que posee un conjunto de elementos que al estar correctamente conectados van a generar en una barra de metal el calor suficiente para poder derretir los distintos metales (estaño, oro, etc.) utilizados para las soldaduras de los circuitos eléctricos y electrónicos.



4. Las Pinzas:
Es una máquina-herramienta cuyos extremos se aproximan para sujetar algo. Funciona con el mecanismo de palancas simples, que pueden ser accionadas manualmente o con mecanismos hidráulicos, neumáticos o eléctricos. Existen pinzas para diferentes usos: corte, sujeción, prensa o de presión. 





5. Manilla Anti-estática:
onsiste en un conductor que permite la descarga de la electricidad estática que nuestro cuerpo genera o recibe por el roce con ropa, muebles o el suelo. Aunque esa electricidad estática es de bajo voltaje y amperaje es superior a lo que normalmente toleran los circuitos de una computadora, que operan en promedio a no más de 12 voltios.



LAS TICS Y DIAPOSITIVAS

Tics: Son las tecnologías de la Información y Comunicación, es decir, son aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, sintetizan, recuperan y presentan información representada de la más variada forma. Es un conjunto de herramienta, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información, para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos digitalizados.


Software: Son las tecnologías de la Información y Comunicación, es decir, son aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, sintetizan, recuperan y presentan información representada de la más variada forma. Es un conjunto de herramienta, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información, para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos digitalizados

CIRCUITO SERIE; PARALELO Y MIXTO

1. El Circuito Serie:
Está por dos o más elementos y están distribuidos uno seguido del otro, donde el primero está conectado al + de la fuente y el ultimo al - y esto forma un circulo.
Características:
-La corriente en cada uno de los componentes es igual a la corriente total del circuito.  (IT)
-El voltaje total de la fuente se reparte por cada uno de los componentes dependiendo del valor de la resistencia.    (VT)
- La resistencia total de este circuito va a ser igual a la sumatoria de todas las resistencias.     (RT)



2. Circuito Paralelo:
Los componentes están conectados en la misma posición con la fuente, es decir, en la misma posición y en el mismo punto. La corriente se divide por todos los caminos que encuentre en el circuito paralelo.
Características:
- El voltaje en cada componente es igual al voltaje de la fuente.
- La corriente encuentra varios caminos, se reparte en los componentes de acuerdo a su valor.
- La resistencia total es igual a : R1 x R2 / R1 + R2.



3. Circuito Mixto:
Está formado por componentes en paralelo y en serie. 




martes, 31 de enero de 2012

MAGNITUDES ELECTRICAS


    VOLTAJE:
De tensión , también conocida como diferencia de potencial eléctrico o tensión eléctrica(denotado ΔV y se mide en voltios , joules por coulomb ) es la diferencia de potencial entre dos puntos - o la diferencia de energía potencial eléctrica por unidad de carga . entre dos puntos El voltaje es igual al trabajo que tendría que hacer, por unidad de carga, frente a un estático campo eléctrico para mover la carga entre dos puntos. Un voltaje puede representar una fuente de energía ( fuerza electromotriz ), o puede representar pérdida de energía o almacenada ( caída de potencial ). Un voltímetro puede ser utilizado para medir el voltaje (o diferencia de potencial) entre dos puntos en un sistema, por lo general un potencial de referencia común, como la tierra del sistema se utiliza como uno de los puntos. Tensión puede ser causada por los campos eléctricos estáticos, por la corriente eléctrica a través de un campo magnético , por el tiempo-los campos magnéticos variables, o una combinación de los tres

CORRIENTE ELECTRICA:

La corriente o intensidad eléctrica es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material. Se debe al movimiento de los electrones en el interior del material. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en C/s (culombiossobre segundo), unidad que se denomina amperio. Una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce un campo magnético, un fenómeno que puede aprovecharse en el electroimán.
El instrumento usado para medir la intensidad de la corriente eléctrica es elgalvanómetro que, calibrado en amperios, se llama amperímetro, colocado en serie con el conductor cuya intensidad se desea medir.
RESISTENCIA:
Descubierta por Georg Ohm en 1827, la resistencia eléctrica tiene un parecido conceptual a la fricción en la física mecánica. La unidad de la resistencia en el Sistema Internacional de Unidades es el ohmio (Ω). Para su medición en la práctica existen diversos métodos, entre los que se encuentra el uso de un ohmímetro. Además, su cantidad recíproca es la conductancia, medida en Siemens.
La resistencia de cualquier objeto depende únicamente de su geometría y de su resistividad, por geometría se entiende a la longitud y el área del objeto mientras que la resistividad es un parámetro que depende del material del objeto y de la temperatura a la cual se encuentra sometido. Esto significa que, dada una temperatura y un material, la resistencia es un valor que se mantendrá constante. Además, de acuerdo con la ley de Ohm la resistencia de un material puede definirse como la razón entre la caída de tensión y la corriente en dicha resistencia, así:1
LEY DE OHM:
La resistencia eléctrica de un objeto es una medida de su oposición al paso de corriente.
La ley de Ohm establece que la intensidad eléctrica que circula entre dos puntos de un circuito eléctrico es directamente proporcional a la tensión eléctrica entre dichos puntos, existiendo una constante de proporcionalidad entre estas dos magnitudes. Dicha constante de proporcionalidad es laconductancia eléctrica, que es inversa a la resistencia eléctrica.
La ecuación matemática que describe esta relación es:
Descripción:  I=  {G} \cdot {V} = \frac{V}{R}
donde, I es la corriente que pasa a través del objeto en amperiosV es la diferencia de potencial de las terminales del objeto en voltiosG es la conductancia en siemens y R es la resistencia en ohmios(Ω). Específicamente, la ley de Ohm dice que la R en esta relación es constante, independientemente de la corriente.1
Esta ley tiene el nombre del físico alemán Georg Ohm, que en un tratado publicado en 1827, halló valores de tensión y corriente que pasaba a través de unos circuitos eléctricos simples que contenían una gran cantidad de cables. Él presentó una ecuación un poco más compleja que la mencionada anteriormente para explicar sus resultados experimentales. La ecuación de arriba es la forma moderna de la ley de Ohm.
Esta ley se cumple para circuitos y tramos de circuitos pasivos que, o bien no tienen cargas inductivas ni capacitivas (únicamente tiene cargas resistivas), o bien han alcanzado un régimen permanente (véase también «Circuito RLC» y «Régimen transitorio (electrónica)»). También debe tenerse en cuenta que el valor de la resistencia de un conductor puede ser influido por la temperatura.



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