Curso Virtual Semana 1

  • April 2020
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  • Pages: 10
Regional Distrito Capital Sistema de Gestión de la Calidad

ADMINISTRACION DEL ENSAMBLE Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES Y REDES

Versión 1 Centro Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información Programa de Teleinformática Bogotá, Febrero de 2009

Sistema de Gestión de la Calidad

Fecha: Febrero de 2009 Versión: 1

Regional Distrito Capital Centro Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información MÓDULO DE FORMACIÓN REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO

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Control del Documento

Nombre Autores Paula Andrea Gómez Barrero Revisió n

Cargo Aprendiz

John Pérez Instructor

Dependencia

Firma

Fecha

Centro Gestión Paula Andrea Febrero de Mercados, Gómez Barrero de Logística y 2009 Tecnologías de la Información Centro Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información

Febrero de 2009

Sistema de Gestión de la Calidad

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FUNDAMENTOS ELECTRICOS

Presentado por: Paula Andrea Gómez Barrero

Presentado a: Paula Andrea Arboleda

SENA VITRUAL ELECTRONICA

BOGOTA 2009

Fecha: Febrero de 2009 Versión: 1 Página 3 de 10

Sistema de Gestión de la Calidad

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Fecha: Febrero de 2009 Versión: 1 Página 4 de 10

NATURALEZA DE LA ELECTRICIDAD Este tema nos habla sobre las diferentes clases de energía pero básicamente Existen dos tipos de carga; la positiva que se puede representar con el vidrio frotado con lana y la negativa a través de la ebonita frotada con piel. y en un vidrio con seda al contacto con bolitas de médula de saúco, atraen durante un corto periodo de tiempo a objetos pequeños, nos trae a la conclusión de que en la ebonita la carga es positiva y en el vidrio la carga es negativa. Las cargas eléctricas no nacen, ni se crean en los cuerpos, son transmitidas. Cuando se pierden electrones se adquiere carga positiva, y cuando se ganan electrones se tiene carga negativa. El electrón esta en cada cosa que tocamos pero de un manera estática También nos comenta que el átomo es la unidad mínima de la materia, en que un elemento se puede sub-dividir y sus partes que son Protones cuya Cargas eléctricas son positivas, Neutrones que no presenta ningún tipo de carga eléctrica y Electrones que presentan Cargas eléctricas negativas y la orbita también nos dice que si el átomo tiene el mismo numero de protones y electrones o cargas positivas eso quiere decir que el átomo es neutro. Estados de la materia Estados de la materia, en física clásica, las tres formas que puede tomar la materia: sólido, líquido o gas. El plasma, un conjunto de partículas gaseosas eléctricamente cargadas, con cantidades aproximadamente iguales de iones positivos y negativos, se considera a veces un cuarto estado de la materia (ver Ion; Ionización). Los sólidos se caracterizan por su resistencia a cualquier cambio de forma, resistencia que se debe a la fuerte atracción entre las moléculas que los constituyen. En estado líquido, la materia cede a las fuerzas tendentes a cambiar su forma porque sus moléculas pueden moverse libremente unas respecto de otras (ver Molécula). Los líquidos, sin embargo, presentan una atracción molecular suficiente para resistirse a las fuerzas que tienden a cambiar su volumen. Los gases, en los que las moléculas están muy dispersas y se mueven libremente, no ofrecen ninguna resistencia a los cambios de forma y muy poca a los cambios de volumen. Como resultado, un gas no confinado tiende a difundirse indefinidamente, aumentando su volumen y disminuyendo su densidad.

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Fecha: Febrero de 2009 Versión: 1 Página 5 de 10

La materia, también se puede encontrar en un estado puro o en estado Compuesto, es estado puro cuando la subdividimos en partículas muy Pequeñas denominada átomo. El compuesto cuando se compone de varios elementos puros y juntos, ósea varios átomos. A la mínima expresión física de la materia compuesta se le como se como molécula. TIPOS DE CORRIENTE ELÉCTRICA: Corriente alterna: es cuando el flujo de electrones varía periódicamente de dirección Corriente directa: es cuando el flujo de electrones se da siempre en una misma dirección. El término corriente continua se utiliza a veces para expresar corriente directa. A pesar de lo continua que sea una corriente, puede sufrir sobre su nivel máximo, una variación muy leve pero rápida y constante esto se conoce como rizado. Transientes: Son cambios esporádicos de nivel, causados por deficiencia de la fuente o exceso de carga o consumo del receptor. Un material conductor es aquel que tiene su estructura atómica dispuesta de tal manera que los electrones más alejados del núcleo son débilmente atraídos por él. En un átomo se encuentran dos bandas: banda de valencia, cerca del núcleo y banda de conducción, lejos del núcleo.

GLOSARIO

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Fecha: Febrero de 2009 Versión: 1 Página 6 de 10

Arco electrico: es el chispazo producido por dos nubes cargas estáticamente, una con carga positiva y la otra con carga negativa. Resistencia eléctrica: es la oposición o el impedimento de un material a la corriente eléctrica. Electricidad estática: es la que se encuentra en reposo ATOMO: Materia que se encuentra en estado puro y al subdividirla, formar partículas pequeñas homogéneas COMPUESTO: es materia de varios elementos puros que al dividirlos en su mínima expresión, se encuentra que su partícula mínima es heterogénea. ELECTRON: carga positiva MATERIA: todo lo que nos rodea MOLECULA: mínima expresión física de la materia compuesta. NEUTRON: Carga neutra es decir con igual número de electrones y protones OHMNIO: es la unidad de medida de la resistencia eléctrica POTENCIA: Tensión por Intensidad PROTON: carga negativa TERMOPAR: es la energía del calor lleva los electrones libres de un metal a otro, produciendo entre los dos una fuerza electromotriz. TRANSIENTES: Son cambios esporádicos de nivel, causados por deficiencia de la fuente o exceso de carga o consumo del receptor VOLTIO: unidad de medida de la potencia electrica WATIO: es la unidad de medida de la diferencia de potencial

EXPERIMENTOS

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Fecha: Febrero de 2009 Versión: 1 Página 7 de 10

A. En el primer experimento el papel es atraído por el peine por unos segundos. Corresponde a electricidad estática B. En el segundo experimento el hilo es atraído por la pantalla del televisor. Corresponde a electricidad estática VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ELECTRCIDAD ESTATICA • Los capacitores funcionan gracias a la electricidad estática. • La electricidad estática se usa habitualmente en xerografía donde un pigmento de polvo se fija en las áreas cargadas previamente haciendo visible la imagen impresa. Ventaja se utiliza para la pintura de carros. • Puede producir daños integrados • Desventaja es que puede crear chispas (de alto voltaje y poca intensidad) que pueden destruir componentes al tocarlos. • En ocasiones altera la lectura de algunos instrumentos - Los rayos producidos por esta electrcidad puede destruir por completo antenas transmisoras TEMA 2: MAGNITUDES DE LA ELECTRICIDAD.

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Nombre Artículo

Voltaje (V)

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Amperios (A) Potencia (Watt)

Bombillo ahorrador

110 V

0.41 A

45.1 W

Monitor

135 V

1.5 A

202.5W

televisor

127v

1.5a

250w

Nevera

250 V

2.4 A

600 W

Plancha

270 V

3.1 A

837W

• ¿Qué potencia consume una bombilla que se conecta a un voltaje o tensión de 110Voltios y la corriente de consumo es de 0,9 amperios? Rta/ P = V * I P= 110 V * 0.9 A= 99 W • ¿Qué potencia consume un parlante de un equipo de sonido si el voltaje que le llega a éste es de 35Voltios y la corriente es de 0,5 amperios? Rta/ P = V * I P = 35 V * 0.5 A= 17.5 W • ¿Qué potencia en vatios consume el monitor de mi computador, si requiere 2 amperios (2A) y una tensión de 120Voltios (120V) para que funcione en óptimas condiciones? Rta/ P = V * I P = 120 V * 2 A= 240 W •

Retomando los conceptos aprendidos en el material de apoyo, efectuemos las siguientes conversiones:

a) 500 mili ohmios a ohmios

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R/ 500 mΩ / 1000 = 0.5 Ω b) 470 mili ohmios a ohmios R/ 470 mΩ / 1000 = 0.47 Ω c) 560 ohmios a kilo ohmios R/ 560 Ω / 1000 = 0.56 kΩ d) 6,8 Mega ohmios a ohmios R/ 6,8 MΩ * 1000000 = 6800000 Ω e) 2.700.000 ohmios a mega ohmios R/ 2.700.000 Ω / 1000000 = 2,7 MΩ f) 3.300.000 ohmios a kilo ohmios R/ 3.300.000 Ω / 1000 = 3300 kΩ

Fecha: Febrero de 2009 Versión: 1 Página 9 de 10

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