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Electricidad Básica II
Electricidad Básica II
1. Tipos de circuitos eléctricos.
Los circuitos que encontramos son muy complejos, pero todos incluyen
internamente determinados tipos de conexiones básicas: serie y paralelo.
 Circuito simple:
Es aquel que consta de un sólo receptor.
Electricidad Básica II
 Circuito serie:
Es cuando sus elementos se encuentran conectados uno a continuación
del otro.
En este caso el voltaje total suministrado al circuito es igual a la suma
de los voltajes de los generadores(se acumulan).
Si se desconecta uno de sus elementos se interrumpe el paso de la
corriente eléctrica por todos los demás(dejan de funcionar).
Si se conectan muchas lámparas en serie en un circuito se aumenta la
resistencia de éste, es decir, a los electrones les resulta más difícil
circular y, por lo tanto, la intensidad es menor.
Electricidad Básica II
 Circuito paralelo:
Cuando todos sus elementos se encuentran conectados entre el polo positivo
y el negativo del generador.
Tienen la misma diferencia de potencial (voltaje) en sus extremos. La
misma tensión se aplica a todos los componentes del circuito.
Los componentes se pueden encender y apagarlos de manera independiente.
No aumenta la resistencia del circuito, por lo que la intensidad no varía.
Electricidad Básica II
 Circuito mixto:
Es en el que se combinan conexiones de elementos en serie y en paralelo.
No todas las lámparas alumbran igual. La que está en serie será la que más
alumbre, ya que por ella circula toda la intensidad. Al llegar a la división de los
dos ramales, la intensidad se divide en dos, una parte para cada lámpara que
está en paralelo, por lo que alumbrarán menos.
Electricidad Básica II
2. Medidas en circuitos eléctricos.
Uno de los instrumentos de medida más utilizado en electrónica y electricidad
es, el polímetro. También se le conoce como multímetro o téster. Con él se
pueden realizar medidas de varias magnitudes eléctricas.
Electricidad Básica II
El polímetro:
Es un equipo que nos va a permitir medir, entre otras magnitudes eléctricas, las
siguientes:
Magnitud Voltaje Intensidad Resistencia
Unidad Voltios (V) Amperios (A) Ohmios (Ω)
Medidor Voltímetro Amperímetro Ohmímetro
Símbolo
Ubicación en en polímetro
Electricidad Básica II
Recomendaciones
Para utilizar el polímetro debes tomar las siguientes precauciones:
 No girar el selector mientras mides.
 No tocar las puntas de prueba cuando mides.
 Cambiar la pila cuando aparezca el indicador de batería baja.
 El polímetro tiene un fusible para protegerlo de las tensiones altas. Si el
polímetro no funciona comprueba que el fusible no esté fundido.
 Antes de hacer las medidas, fijarse que esté seleccionado el tipo de corriente
que desees (continua o alterna).
Electricidad Básica II
Medida de voltajes
Procedimiento para medir voltajes:
1. Conecta la punta negra en COM y la roja en VΩHz.
2. Comprueba que en el polímetro está seleccionada la corriente continua (DC).
3. Sitúa el selector (rueda) en la zona de medida de voltaje en corriente continua
(V ) en el valor de 20V. Si al medir sale un 1 en la pantalla es que hay
sobrecarga. Sube la escala.
4. Para medir voltaje se sitúa el polímetro en paralelo con el componente que
queremos medir.
5. La punta de prueba roja tiene que ir al positivo y la punta negra al negativo.
Si la medida sale negativa es que están colocadas al revés.
Electricidad Básica II
Medida de intensidades
Para medir intensidades seguimos el siguiente procedimiento:
1. Conecta la punta negra en COM y la roja en 10A
2. Comprueba que en el polímetro está seleccionada la corriente continua (DC)
3. Sitúa el selector en la zona de intensidad en corriente continua (DC ). Si al
medir sale un 1 en la pantalla es que la escala es pequeña para la medida que
queremos hacer. Sube la escala.
4. Para medir intensidad se coloca el polímetro en serie.
5. La punta de prueba roja tiene que ir en el lado del positivo y la punta negra en
el lado del negativo. Si la medida sale negativa es que están colocadas al revés.
 Al conectar dos lámparas en serie aumenta la resistencia y por lo tanto,
disminuye la intensidad.
Electricidad Básica II
Medida de resistencias
Para medir resistencias seguimos el siguiente procedimiento:
1. Importante: para medir la resistencia se debe asegurar de que los
componentes que se vayan a medir no tengan voltaje. Desconéctalos.
2. Conecta la punta negra en COM y la roja en VΩHz.
3. Sitúa el selector en Ω, en el valor más alto al principio. Cuando estés
haciendo la medida va bajando la escala hasta que desaparezca el 1 de la
pantalla.
4. El Ohmímetro se conecta en paralelo con el componente en el que se va
hacer la medición. No hay problema como conectes a puntas de prueba roja y
negra, ya que no hay tensión.
Electricidad Básica II
3. Ley de Ohm.
Para calcular la intensidad:
Si conocemos la tensión y la resistencia, pero no conocemos la intensidad, tan
solo sustituimos V y R por sus valores en la fórmula y operar, ya que en la fórmula
tenemos la intensidad despejada:
Electricidad Básica II
Ejercicio:
En el siguiente circuito, el valor de la tensión es de 230 V y el valor de la
resistencia es igual a 100 Ω, ¿qué valor tiene la corriente(intensidad) que
circula por el circuito?.
En este caso conocemos los valores de la tensión y la resistencia:
Para calcular la corriente(intensidad) que circula por el circuito, sustituimos
la tensión y la resistencia por sus valores en la fórmula de la ley de Ohm y
operamos:
Entonces la intensidad que pasa por la resistencia es igual 2,3 Amperios.
Electricidad Básica II
Para calcular el voltaje:
Si conocemos la intensidad y la resistencia y queremos calcular el voltaje,
debemos despejar V en la fórmula, pasando la R multiplicando al miembro
contrario de la ecuación, ya que está dividiendo :
Despejada la V, ya podemos sustituir los valores de I y R y operar.
Ejercicio:
Con la piel húmeda, la resistencia del cuerpo humano es de 2500 Ω. ¿Qué
tensión(voltaje) sería suficiente para provocar en estas condiciones el paso de
una corriente(intensidad) peligrosa de 30 mA por el cuerpo humano?
En este caso conocemos la resistencia y la intensidad:
La corriente(intensidad) está en miliamperios, por lo que antes de utilizarla en la
fórmula de la ley de Ohm, debemos pasar los mA a A, dividiéndolo en 1000:
Sustituimos la resistencia y la intensidad:
Sería suficiente una tensión(voltaje) de 75 V.
Electricidad Básica II
Para calcular la resistencia:
Cuando conocemos la tensión(voltaje) y la intensidad podemos calcular la
resistencia por medio de la ley de Ohm, despejando R en la fórmula. R pasa
multiplicando al primer miembro e I pasa a dividir al segundo miembro:
Despejada R, ya se puede sustituir los valores de V y de I y operar.
Ejercicio:
Calcular la resistencia del filamento de una lámpara, sabiendo que si la
sometemos a una tensión(voltaje) de 125 V, al medir la corriente(intensidad)
con un amperímetro obtenemos una intensidad de 0,5 A.
Nos dan los valores de tensión(voltaje) y corriente(intensidad):
Despejamos R en la fórmula de la ley de Ohm, sustituimos V e I por sus valores
y operamos:
El filamento de la lámpara tiene una resistencia de 250 Ω
Electricidad Básica II
Triángulo de la ley de Ohm.
En este triángulo, las tres magnitudes V, I y R se colocan dentro, quedando V en
la parte superior, I en la parte inferior izquierda y R en la parte inferior derecha:
Si queremos calcular V, señalamos V de alguna forma y vemos que queda I y R
en la parte inferior del triángulo, lo que es equivalente a decir que V es igual a I.R:
Electricidad Básica II
Triángulo de la ley de Ohm(continuación)
Si queremos calcular I, la señalamos en el triángulo y nos queda V arriba y R
abajo, que es equivalente a la fracción V/R:
Para calcular R, la señalamos y nos queda V en la parte superior e I en la
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  • 2. Electricidad Básica II 1. Tipos de circuitos eléctricos. Los circuitos que encontramos son muy complejos, pero todos incluyen internamente determinados tipos de conexiones básicas: serie y paralelo.  Circuito simple: Es aquel que consta de un sólo receptor.
  • 3. Electricidad Básica II  Circuito serie: Es cuando sus elementos se encuentran conectados uno a continuación del otro. En este caso el voltaje total suministrado al circuito es igual a la suma de los voltajes de los generadores(se acumulan). Si se desconecta uno de sus elementos se interrumpe el paso de la corriente eléctrica por todos los demás(dejan de funcionar). Si se conectan muchas lámparas en serie en un circuito se aumenta la resistencia de éste, es decir, a los electrones les resulta más difícil circular y, por lo tanto, la intensidad es menor.
  • 4. Electricidad Básica II  Circuito paralelo: Cuando todos sus elementos se encuentran conectados entre el polo positivo y el negativo del generador. Tienen la misma diferencia de potencial (voltaje) en sus extremos. La misma tensión se aplica a todos los componentes del circuito. Los componentes se pueden encender y apagarlos de manera independiente. No aumenta la resistencia del circuito, por lo que la intensidad no varía.
  • 5. Electricidad Básica II  Circuito mixto: Es en el que se combinan conexiones de elementos en serie y en paralelo. No todas las lámparas alumbran igual. La que está en serie será la que más alumbre, ya que por ella circula toda la intensidad. Al llegar a la división de los dos ramales, la intensidad se divide en dos, una parte para cada lámpara que está en paralelo, por lo que alumbrarán menos.
  • 6. Electricidad Básica II 2. Medidas en circuitos eléctricos. Uno de los instrumentos de medida más utilizado en electrónica y electricidad es, el polímetro. También se le conoce como multímetro o téster. Con él se pueden realizar medidas de varias magnitudes eléctricas.
  • 7. Electricidad Básica II El polímetro: Es un equipo que nos va a permitir medir, entre otras magnitudes eléctricas, las siguientes: Magnitud Voltaje Intensidad Resistencia Unidad Voltios (V) Amperios (A) Ohmios (Ω) Medidor Voltímetro Amperímetro Ohmímetro Símbolo Ubicación en en polímetro
  • 8. Electricidad Básica II Recomendaciones Para utilizar el polímetro debes tomar las siguientes precauciones:  No girar el selector mientras mides.  No tocar las puntas de prueba cuando mides.  Cambiar la pila cuando aparezca el indicador de batería baja.  El polímetro tiene un fusible para protegerlo de las tensiones altas. Si el polímetro no funciona comprueba que el fusible no esté fundido.  Antes de hacer las medidas, fijarse que esté seleccionado el tipo de corriente que desees (continua o alterna).
  • 9. Electricidad Básica II Medida de voltajes Procedimiento para medir voltajes: 1. Conecta la punta negra en COM y la roja en VΩHz. 2. Comprueba que en el polímetro está seleccionada la corriente continua (DC). 3. Sitúa el selector (rueda) en la zona de medida de voltaje en corriente continua (V ) en el valor de 20V. Si al medir sale un 1 en la pantalla es que hay sobrecarga. Sube la escala. 4. Para medir voltaje se sitúa el polímetro en paralelo con el componente que queremos medir. 5. La punta de prueba roja tiene que ir al positivo y la punta negra al negativo. Si la medida sale negativa es que están colocadas al revés.
  • 10. Electricidad Básica II Medida de intensidades Para medir intensidades seguimos el siguiente procedimiento: 1. Conecta la punta negra en COM y la roja en 10A 2. Comprueba que en el polímetro está seleccionada la corriente continua (DC) 3. Sitúa el selector en la zona de intensidad en corriente continua (DC ). Si al medir sale un 1 en la pantalla es que la escala es pequeña para la medida que queremos hacer. Sube la escala. 4. Para medir intensidad se coloca el polímetro en serie. 5. La punta de prueba roja tiene que ir en el lado del positivo y la punta negra en el lado del negativo. Si la medida sale negativa es que están colocadas al revés.  Al conectar dos lámparas en serie aumenta la resistencia y por lo tanto, disminuye la intensidad.
  • 11. Electricidad Básica II Medida de resistencias Para medir resistencias seguimos el siguiente procedimiento: 1. Importante: para medir la resistencia se debe asegurar de que los componentes que se vayan a medir no tengan voltaje. Desconéctalos. 2. Conecta la punta negra en COM y la roja en VΩHz. 3. Sitúa el selector en Ω, en el valor más alto al principio. Cuando estés haciendo la medida va bajando la escala hasta que desaparezca el 1 de la pantalla. 4. El Ohmímetro se conecta en paralelo con el componente en el que se va hacer la medición. No hay problema como conectes a puntas de prueba roja y negra, ya que no hay tensión.
  • 12. Electricidad Básica II 3. Ley de Ohm. Para calcular la intensidad: Si conocemos la tensión y la resistencia, pero no conocemos la intensidad, tan solo sustituimos V y R por sus valores en la fórmula y operar, ya que en la fórmula tenemos la intensidad despejada:
  • 13. Electricidad Básica II Ejercicio: En el siguiente circuito, el valor de la tensión es de 230 V y el valor de la resistencia es igual a 100 Ω, ¿qué valor tiene la corriente(intensidad) que circula por el circuito?. En este caso conocemos los valores de la tensión y la resistencia: Para calcular la corriente(intensidad) que circula por el circuito, sustituimos la tensión y la resistencia por sus valores en la fórmula de la ley de Ohm y operamos: Entonces la intensidad que pasa por la resistencia es igual 2,3 Amperios.
  • 14. Electricidad Básica II Para calcular el voltaje: Si conocemos la intensidad y la resistencia y queremos calcular el voltaje, debemos despejar V en la fórmula, pasando la R multiplicando al miembro contrario de la ecuación, ya que está dividiendo : Despejada la V, ya podemos sustituir los valores de I y R y operar. Ejercicio: Con la piel húmeda, la resistencia del cuerpo humano es de 2500 Ω. ¿Qué tensión(voltaje) sería suficiente para provocar en estas condiciones el paso de una corriente(intensidad) peligrosa de 30 mA por el cuerpo humano? En este caso conocemos la resistencia y la intensidad: La corriente(intensidad) está en miliamperios, por lo que antes de utilizarla en la fórmula de la ley de Ohm, debemos pasar los mA a A, dividiéndolo en 1000: Sustituimos la resistencia y la intensidad: Sería suficiente una tensión(voltaje) de 75 V.
  • 15. Electricidad Básica II Para calcular la resistencia: Cuando conocemos la tensión(voltaje) y la intensidad podemos calcular la resistencia por medio de la ley de Ohm, despejando R en la fórmula. R pasa multiplicando al primer miembro e I pasa a dividir al segundo miembro: Despejada R, ya se puede sustituir los valores de V y de I y operar. Ejercicio: Calcular la resistencia del filamento de una lámpara, sabiendo que si la sometemos a una tensión(voltaje) de 125 V, al medir la corriente(intensidad) con un amperímetro obtenemos una intensidad de 0,5 A. Nos dan los valores de tensión(voltaje) y corriente(intensidad): Despejamos R en la fórmula de la ley de Ohm, sustituimos V e I por sus valores y operamos: El filamento de la lámpara tiene una resistencia de 250 Ω
  • 16. Electricidad Básica II Triángulo de la ley de Ohm. En este triángulo, las tres magnitudes V, I y R se colocan dentro, quedando V en la parte superior, I en la parte inferior izquierda y R en la parte inferior derecha: Si queremos calcular V, señalamos V de alguna forma y vemos que queda I y R en la parte inferior del triángulo, lo que es equivalente a decir que V es igual a I.R:
  • 17. Electricidad Básica II Triángulo de la ley de Ohm(continuación) Si queremos calcular I, la señalamos en el triángulo y nos queda V arriba y R abajo, que es equivalente a la fracción V/R: Para calcular R, la señalamos y nos queda V en la parte superior e I en la parte inferior, equivalente a V/I: