Chuletas y apuntes de Electricidad y Electrónica de Universidad

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Tipos de exitatriz maquina sincrona

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-¿Produce par una maquina asíncrona a la velocidad de sincronismo?

No, produce par a cualquier velocidad excepto a la de sincronismo, para la cual no se inducen tensiones en el rotor, porque no hay variación de flujo, por lo tanto su Is son nulas, como el campo magnético generado por el rotor.

-Perdidas de una maquina asíncrona que no tiene una de imanes permanentes:


Perdidas por efecto de Joule en el rotor. Pjr=3Ir^2Rr


-Técnicas para variar la velocidad de un motor asíncrono de J. De ardilla:

Variación del numero de pares de polos, Maquinas Dahlander; Variación de velocidad por variación del deslizamiento: variación de la tensión de alimentación (arranque estrella-triangulo o arrancadores estáticos), variación de la resistencia... Continuar leyendo "Tipos de exitatriz maquina sincrona" »

Fundamentos de Circuitos Eléctricos: Divisor de Corriente, Potencia, Conversión Delta-Estrella y Divisor de Tensión

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Divisor de Corriente

Un divisor de corriente es una configuración presente en circuitos eléctricos que puede fragmentar la corriente eléctrica de una fuente entre diferentes impedancias conectadas en paralelo.

Supóngase que se tiene una fuente de corriente IC, conectada en paralelo con n impedancias. La polaridad negativa de la fuente IC debe estar conectada al nodo de referencia. Las impedancias deben cerrar el circuito.

El circuito dual del divisor de corriente es el divisor de tensión.

Ecuaciones del divisor de corriente

Para un divisor de corriente con n impedancias, se tiene un esquema similar a este:

Potencia Eléctrica

La potencia eléctrica es la relación de paso de energía por unidad de tiempo; es decir, la cantidad de energía entregada... Continuar leyendo "Fundamentos de Circuitos Eléctricos: Divisor de Corriente, Potencia, Conversión Delta-Estrella y Divisor de Tensión" »

Explorando Configuraciones de Transistores: Serie, Paralelo y Darlington

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Conexiones de Transistores: Serie, Paralelo y Darlington

Los transistores son componentes fundamentales en la electrónica moderna. Su capacidad para amplificar o conmutar señales eléctricas los hace indispensables en una amplia gama de aplicaciones. Comprender las diferentes formas de conectar transistores es crucial para diseñar y analizar circuitos electrónicos eficientes. A continuación, exploraremos las configuraciones en serie, paralelo y Darlington.

Conexión en Serie

En una conexión en serie, el terminal de salida de corriente de un transistor se conecta al terminal de entrada de corriente del siguiente. Específicamente, para dos transistores PNP, el colector del primer transistor se conecta al emisor del segundo. La intensidad... Continuar leyendo "Explorando Configuraciones de Transistores: Serie, Paralelo y Darlington" »

Seguridad en Trabajos Eléctricos: Protección, 5 Reglas Esenciales y Marco Legal Argentino

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Protección contra Riesgos Eléctricos

Protección contra Contactos Directos

Medidas para prevenir el contacto con partes normalmente bajo tensión:

  • Aislamiento de partes activas: Consiste en la aplicación de material aislante recubriendo las partes activas. Dicho material debe poseer una propiedad dieléctrica acorde al nivel de tensión de dichas partes.
  • Separación o alejamiento de partes activas: Consiste en alejar las partes activas de la instalación a una distancia tal del lugar de trabajo o circulación que sea imposible el contacto directo accidental.
  • Interposición de barreras o envolventes: Consiste en colocar obstáculos físicos (barreras, resguardos, cubiertas) que impidan el contacto accidental con las partes activas. Estos son similares
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Conceptos Fundamentales de Termodinámica y Fisicoquímica

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Temario de Fisicoquímica

Conceptos de Trabajo, Energía y Calor

Definición de Trabajo en Física

Conceptual y matemáticamente, el trabajo es la capacidad de trabajo que tiene un cuerpo o sistema de cuerpos. Cuando la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares, el trabajo es 0. Si la fuerza y el desplazamiento están en sentidos contrarios, el trabajo es negativo.

Fórmula: W = |F| |S| cos θ

Definición de Trabajo en Termodinámica

Conceptual y matemáticamente, el trabajo en termodinámica siempre representa un intercambio de energía entre un sistema y su entorno.

Fórmula (cuando Pext es constante): W = -Pext (Vf - Vi)

Definición de Energía

La capacidad de trabajo que tiene un cuerpo o sistema de cuerpos.

Tipos de Energía

  • Energía interna
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Transistores PNP y NPN: Funcionamiento y Estados de Conducción

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El Transistor: Componente Clave en Circuitos Electrónicos

El transistor es un elemento fundamental en la construcción de circuitos eléctricos que realizan funciones de conmutación, amplificación, oscilación o rectificación.

Transistor PNP: Estructura y Funcionamiento

El transistor PNP consiste en la unión física de tres cristales dopados siguiendo el orden PNP. Cada uno de estos tres cristales está unido a un terminal que lo comunica con el circuito electrónico exterior. Estos terminales reciben los siguientes nombres:

  • Emisor: Terminal que aporta las cargas eléctricas; es la entrada de la corriente al transistor PNP.
  • Base: Terminal mediante el cual se controla el estado de conducción del transistor.
  • Colector: Recoge los portadores de
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Fundamentos de Electricidad: Ley de Ohm, Materiales y Tableros Eléctricos

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Ley de Ohm

La intensidad de la corriente eléctrica (I) es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicado (V) e inversamente proporcional a la resistencia (R).

Resistividad y Conductividad de Materiales

MaterialResistividad (ρ x 10-8 Ωm)Conductividad (σ x 106 S/m)
Plata0,01662
Cobre0,01856
Oro0,02244
Aluminio0,02836
Zinc0,0616,7
Latón0,0714,3
Hierro0,110
Platino0,1069,4
Estaño0,119,1
Plomo0,2084,8
Carbón66,6670,015

Tableros Eléctricos

Los tableros son equipos eléctricos de una instalación que concentran dispositivos de protección y de maniobra o comando, desde los cuales se puede proteger y operar toda la instalación o parte de ella.

La cantidad de tableros necesarios para el comando y protección de una instalación se determinará... Continuar leyendo "Fundamentos de Electricidad: Ley de Ohm, Materiales y Tableros Eléctricos" »

Conceptos Fundamentales de Electricidad y Circuitos: Tipos y Medición

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Conceptos Fundamentales de Electricidad y Circuitos

Corriente Eléctrica

La corriente 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.

Circuito Eléctrico

Se denomina circuito eléctrico a una serie de elementos o componentes eléctricos o electrónicos, tales como resistencias, inductancias, condensadores, fuentes, y/o dispositivos electrónicos semiconductores, conectados eléctricamente entre sí con el propósito de generar, transportar o modificar señales electrónicas o eléctricas.

Instrumento de Medición

Un instrumento de medición es un aparato que se usa para comparar magnitudes físicas mediante un proceso de medición. Como unidades de... Continuar leyendo "Conceptos Fundamentales de Electricidad y Circuitos: Tipos y Medición" »

Sensores de Posición Industrial: Codificadores Optoelectrónicos y LVDT para Medición Precisa

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Codificadores Optoelectrónicos de Posición

Los codificadores optoelectrónicos de posición proporcionan información digital equivalente al desplazamiento lineal o angular de objetos móviles. Se utilizan comúnmente para medir velocidad, aceleración (lineal o angular) y posición. De acuerdo con la forma en que proporcionan la información de salida, pueden clasificarse en incrementales o absolutos.

Codificadores Absolutos de Posición

Estos codificadores suelen ser ópticos y están constituidos por un disco codificado que posee n pistas concéntricas. Estas pistas combinan zonas oscuras y transparentes, asignadas a los valores binarios "0" y "1". Las combinaciones están intercaladas de manera que cada posición angular corresponde a una... Continuar leyendo "Sensores de Posición Industrial: Codificadores Optoelectrónicos y LVDT para Medición Precisa" »

Fundamentos de la Electricidad: Conceptos Clave y Componentes

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Fundamentos de la Electricidad

La electricidad está formada por partículas elementales llamadas átomos, constituidos por:

  • Neutrones: Se encuentran en el núcleo del átomo y no poseen carga eléctrica.
  • Protones: Se encuentran en el núcleo y tienen carga eléctrica positiva.
  • Electrones: Están orbitando alrededor del núcleo y tienen carga negativa.

Dos cargas con el mismo signo se repelen y dos cargas con distinto signo se atraen.

Corriente Eléctrica

La corriente eléctrica es el movimiento de los electrones por el interior de un conductor. La estructura interna de los materiales determina su comportamiento frente a las cargas eléctricas. Se pueden clasificar en:

  • Aislantes: No permiten la circulación de cargas eléctricas a través de ellos
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