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Instituto Tecnologico Superior
“Sucre”
Alumno: Fausto Cumbajin
Materia: Laboratorio Electrico
Simbologia Elèctronica
Magnitudes
Fundamentales magnitudes físicas
Las magnitudes fundamentales son aquellas
que, gracias a su combinación, dan origen a las magnitudes
derivadas. Tres de las magnitudes fundamentales son la masa,
la longitud y el tiempo.

Unidades en el SI
Las unidades usadas en el SI para estas magnitudes
fundamentales son las siguientes:
Para la masa se usa e l kilogra mo (kg)
Para la longitud se usa el metro (m)
Para el tiempo se usa el segundo (s)
Para la temperatura el kel v i n (K)
Para la Intensidad de corriente eléctrica el Amperio (A)
Para la cantidad de sustancia el Mol (mol)
Para la Intensidad luminosa la Candela (cd)
Dinámica
Funciones Trigonometricas
Las funciones trigonométricas surgen de una forma natural
al estudiar el triángulo rectángulo y observar que las razones
(cocientes) entre las longitudes de dos cualesquiera de sus
lados sólo dependen del valor de los ángulos del triángulo.
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Corriente Continua
Es donde la corriente circula en una sola dirección, pasando
por una carga.
La corriente continua no cambia su magnitud ni su direccion
con el tiempo.
Lo que sucede es, que es un flujo de electrones que tienen
carga negativa.
La cantidad de carga de electrón es muy pequeña. Una unidad
de carga muy utilizada es el Coulomb (mucho más grande que
la carga de un electrón).
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.
Valor RMS
El valor RMS es el valor del voltaje o corriente en C.A. que
produce el mismo efecto de disipación de calor que su
equivalente de voltaje o corriente directa.

Valor Pico
El valor de pico es el valor máximo (valor del pico positivo)
o mínimo (valor de pico negativo) que alcanza la señal. El
valor de pico de una señal sinusoidal sin componente
continua es la amplitud de la señal.
Valor Medio

El valor medio corresponde al valor de la componente continua que tiene
la onda. En la siguiente ecuación tenemos la expresión que permite
calcular el valor medio de la señal.

Frecuencia.- La frecuencia mide la cantidad de vueltas que se dan en
un período de tiempo (normalmente un segundo). La unidad más común
es el Hertz. Un Hertz equivale a una vuelta en un segundo (1 / s).

Periodo.- Frecuencia
La frecuencia mide la cantidad de vueltas que se dan en un período de
tiempo (normalmente un segundo). La unidad más común es el Hertz. Un
Hertz equivale a una vuelta en un segundo (1 / s).
Instrumentos y Equipos
Elèctricos
La importancia de los instrumentos eléctricos de medision es
incalculable, ya que mediante el uso de ellos se miden e
indican magnitudes eléctricas, como corriente, carga,
potencial y energía, o las características eléctricas de los
circuitos, como la resistencias , la capacidad, la capacitancia
y la inductancia. Además que permiten localizar las causas
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  • 1. Instituto Tecnologico Superior “Sucre” Alumno: Fausto Cumbajin Materia: Laboratorio Electrico
  • 3.
  • 4. Magnitudes Fundamentales magnitudes físicas Las magnitudes fundamentales son aquellas que, gracias a su combinación, dan origen a las magnitudes derivadas. Tres de las magnitudes fundamentales son la masa, la longitud y el tiempo. Unidades en el SI Las unidades usadas en el SI para estas magnitudes fundamentales son las siguientes: Para la masa se usa e l kilogra mo (kg) Para la longitud se usa el metro (m) Para el tiempo se usa el segundo (s) Para la temperatura el kel v i n (K) Para la Intensidad de corriente eléctrica el Amperio (A) Para la cantidad de sustancia el Mol (mol) Para la Intensidad luminosa la Candela (cd)
  • 5.
  • 6.
  • 8. Funciones Trigonometricas Las funciones trigonométricas surgen de una forma natural al estudiar el triángulo rectángulo y observar que las razones (cocientes) entre las longitudes de dos cualesquiera de sus lados sólo dependen del valor de los ángulos del triángulo.
  • 11. Corriente Continua Es donde la corriente circula en una sola dirección, pasando por una carga. La corriente continua no cambia su magnitud ni su direccion con el tiempo. Lo que sucede es, que es un flujo de electrones que tienen carga negativa. La cantidad de carga de electrón es muy pequeña. Una unidad de carga muy utilizada es el Coulomb (mucho más grande que la carga de un electrón).
  • 12. 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.
  • 13. Valor RMS El valor RMS es el valor del voltaje o corriente en C.A. que produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente de voltaje o corriente directa. Valor Pico El valor de pico es el valor máximo (valor del pico positivo) o mínimo (valor de pico negativo) que alcanza la señal. El valor de pico de una señal sinusoidal sin componente continua es la amplitud de la señal.
  • 14. Valor Medio El valor medio corresponde al valor de la componente continua que tiene la onda. En la siguiente ecuación tenemos la expresión que permite calcular el valor medio de la señal. Frecuencia.- La frecuencia mide la cantidad de vueltas que se dan en un período de tiempo (normalmente un segundo). La unidad más común es el Hertz. Un Hertz equivale a una vuelta en un segundo (1 / s). Periodo.- Frecuencia La frecuencia mide la cantidad de vueltas que se dan en un período de tiempo (normalmente un segundo). La unidad más común es el Hertz. Un Hertz equivale a una vuelta en un segundo (1 / s).
  • 15. Instrumentos y Equipos Elèctricos La importancia de los instrumentos eléctricos de medision es incalculable, ya que mediante el uso de ellos se miden e indican magnitudes eléctricas, como corriente, carga, potencial y energía, o las características eléctricas de los circuitos, como la resistencias , la capacidad, la capacitancia y la inductancia. Además que permiten localizar las causas de una operación defectuosa en aparatos eléctricos en los cuales, como es bien sabido, no es posible apreciar su funcionamiento en una forma visual, como en el caso de un aparato mecánico.