Archivo de la etiqueta: Ley de Ohm

Guía Completa del Comportamiento Eléctrico de los Materiales: Conductividad, Semiconductores y Dieléctricos

Comportamiento Eléctrico de los Materiales

Ley de Ohm

  1. Los electrones son los portadores de carga
  2. Los enlaces, las imperfecciones y la microestructura afectarán a la conductividad
  3. Los enlaces metálicos transportan mejor la electricidad
  4. Estructura FCC (ej: Cu)

Teoría de las Bandas

  1. Los electrones ocupan los niveles de energía aleatoriamente
  2. Principio de Pauli: “cada orbital de energía solo contendrá dos electrones”

Conductividad

  1. Queda determinada por la estructura electrónica de sus átomos
  2. Varía Seguir leyendo “Guía Completa del Comportamiento Eléctrico de los Materiales: Conductividad, Semiconductores y Dieléctricos” »

Fundamentos de Ingeniería: Conceptos y Aplicaciones Clave

Cuestionario de Fundamentos de Ingeniería

Primer Ciclo, Paralelo “C”

Preguntas y Respuestas

Fibra Óptica

1. ¿Cuál es la diferencia entre la fibra monomodo y multimodo?

La fibra monomodo solo permite el paso de un haz de luz y logra recorrer una mayor distancia. En cambio, la fibra multimodo permite el paso de varios haces de luz dentro del núcleo de la fibra, pero no recorre tanta distancia.

2. Escriba 5 ventajas de la fibra óptica.

Entendiendo la Electricidad: Tipos, Ley de Ohm, Peligros y Protección

Electricidad: Fundamentos y Seguridad

Tipos de Electricidad

Corriente Continua: La tensión, intensidad de corriente y resistencia no varían.

Corriente Alterna: La tensión y corriente varían periódicamente con el tiempo.

  • Corriente Alterna Monofásica: 220V; 50 Hz.
  • Corriente Alterna Trifásica: 380V; 50 Hz.

Ley de Ohm

V = I * R

Diferencia de Potencial (VOLTS) = Intensidad de Corriente (AMPERES) * Resistencia (OHM)

La intensidad de corriente en un circuito es proporcional a la diferencia de potencial e Seguir leyendo “Entendiendo la Electricidad: Tipos, Ley de Ohm, Peligros y Protección” »

Diseño y Construcción de Entrenador Electrónico para Mecatrónica

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ENTRENADOR DE ELECTRÓNICA ANÁLOGA Y DIGITAL PARA LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA MECATRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO

El programa de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de Pereira orienta en las áreas de electrónica y circuitos lógicos a los estudiantes de primeros semestres; el programa suministra información de manera teórica y aplicaciones prácticas a sus estudiantes; estos, a su vez, Seguir leyendo “Diseño y Construcción de Entrenador Electrónico para Mecatrónica” »

Circuitos Eléctricos: Conceptos Básicos y Leyes Fundamentales

Conceptos Básicos de Electrotecnia y su Aplicación en Circuitos Eléctricos

La Electrotecnia es una rama de la Física que desarrolla técnicas para el análisis de circuitos eléctricos, sin profundizar en los fundamentos físicos que justifican determinados fenómenos. Para ello, se dispone de herramientas matemáticas que nos permiten interpretar y predecir cualitativa y cuantitativamente el comportamiento de los circuitos eléctricos.

Campo Eléctrico y Potencial Eléctrico

Un cuerpo que se encuentra Seguir leyendo “Circuitos Eléctricos: Conceptos Básicos y Leyes Fundamentales” »

Fundamentos de Electricidad y Electrónica: Componentes, Circuitos y Conceptos Clave

Fundamentos de Electricidad

La electricidad es la rama de la física que estudia los fenómenos originados por las cargas eléctricas. La corriente eléctrica es el movimiento de los electrones.

Tipos de Corriente

Guía completa del multímetro: Tipos, mediciones, leyes y circuitos

El Multímetro: Un Instrumento Esencial

El multímetro, o tester, es un instrumento de medición fundamental en electrónica. Permite medir diversas magnitudes eléctricas como voltaje, corriente y resistencia.

Zonas del Multímetro

El multímetro se divide en cinco zonas principales:

  • ACV: Tensión alterna.
  • DCV: Tensión continua.
  • Resistencia (Ω)
  • OFF: Apagado.
  • DCA: Corriente continua.

Tipos de Medición

Cada zona del multímetro cuenta con diferentes escalas. Seleccione la escala adecuada según el valor Seguir leyendo “Guía completa del multímetro: Tipos, mediciones, leyes y circuitos” »

Relación entre Intensidad, Voltaje y Resistencia en un Conductor

Ley de Ohm

La ley de Ohm establece que la cantidad de corriente que pasa por un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito.

Fórmula

Corriente = Voltaje / Resistencia

Unidades

La relación entre las unidades en que se miden estas cantidades es:

  • 1 Ampere = 1 Volt / Ohm

Proporcionalidad

Para un circuito dado de resistencia constante, la corriente y el voltaje son proporcionales. Esto significa que si se duplica el voltaje, se duplica Seguir leyendo “Relación entre Intensidad, Voltaje y Resistencia en un Conductor” »

La Corriente Eléctrica: Conceptos Fundamentales y Ley de Ohm

La Corriente Eléctrica

Definición

La corriente o intensidad eléctrica es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material. Se debe a un movimiento de los electrones en el interior del material. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en C/s (culombios sobre segundo), unidad que se denomina amperio. Una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce un campo magnético, lo que se aprovecha en el electroimán.

Medición

El instrumento usado para Seguir leyendo “La Corriente Eléctrica: Conceptos Fundamentales y Ley de Ohm” »

Resistencias Eléctricas: Teoría y Aplicaciones

Resistencia Eléctrica

Cuando aplicamos una diferencia de potencial (V) a un trozo de conductor desde una batería, se genera un campo eléctrico (E) que produce un movimiento neto de cargas. Este movimiento se traduce en una corriente eléctrica (I) que fluye a través del conductor. La relación entre la diferencia de potencial y la corriente se conoce como resistencia (R).

Ley de Ohm

La resistencia es una medida de la oposición que un material ejerce al flujo de carga. Se define como la relación Seguir leyendo “Resistencias Eléctricas: Teoría y Aplicaciones” »