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2026/05/18 00:41:30
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| delegatee | gioz |
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2026/01/23 08:58:45
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| delegatee | gioz |
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| Transaction Info | Block #69113701/Trx e5bb7c60dd11bba9a7fa410d71036175248b1960 |
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| delegatee | gioz |
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| Transaction Info | Block #54608203/Trx 04b76150000e75f12b975ad6556e58f42adc814e |
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| Transaction Info | Block #49355642/Trx a21f954801baa61297a238449f5e7c7a3b24d3f1 |
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View Raw JSON Data
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| Transaction Info | Block #49190737/Trx 333f6be785895b950c9ebd5c9cf83b47c71d77f3 |
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}2020/05/08 09:45:48
2020/05/08 09:45:48
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}2020/03/06 06:07:24
2020/03/06 06:07:24
| author | steemitboard |
| body | Congratulations @gioz! You received a personal award! <table><tr><td>https://steemitimages.com/70x70/http://steemitboard.com/@gioz/birthday2.png</td><td>Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!</td></tr></table> <sub>_You can view [your badges on your Steem Board](https://steemitboard.com/@gioz) and compare to others on the [Steem Ranking](https://steemitboard.com/ranking/index.php?name=gioz)_</sub> **Do not miss the last post from @steemitboard:** <table><tr><td><a href="https://steemit.com/steemitboard/@steemitboard/use-your-witness-votes-and-get-the-community-badge"><img src="https://steemitimages.com/64x128/https://cdn.steemitimages.com/DQmTugCUsoXX762vg1CuHRrpnPbfnjPogp8iCGv7F2kSVuj/image.png"></a></td><td><a href="https://steemit.com/steemitboard/@steemitboard/use-your-witness-votes-and-get-the-community-badge">Use your witness votes and get the Community Badge</a></td></tr></table> ###### [Vote for @Steemitboard as a witness](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-vote?witness=steemitboard&approve=1) to get one more award and increased upvotes! |
| json metadata | {"image":["https://steemitboard.com/img/notify.png"]} |
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| Transaction Info | Block #41406883/Trx 0fdc98b6ff887718af46dffd6458e06b91ceb4d7 |
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"body": "Congratulations @gioz! You received a personal award!\n\n<table><tr><td>https://steemitimages.com/70x70/http://steemitboard.com/@gioz/birthday2.png</td><td>Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!</td></tr></table>\n\n<sub>_You can view [your badges on your Steem Board](https://steemitboard.com/@gioz) and compare to others on the [Steem Ranking](https://steemitboard.com/ranking/index.php?name=gioz)_</sub>\n\n\n**Do not miss the last post from @steemitboard:**\n<table><tr><td><a href=\"https://steemit.com/steemitboard/@steemitboard/use-your-witness-votes-and-get-the-community-badge\"><img src=\"https://steemitimages.com/64x128/https://cdn.steemitimages.com/DQmTugCUsoXX762vg1CuHRrpnPbfnjPogp8iCGv7F2kSVuj/image.png\"></a></td><td><a href=\"https://steemit.com/steemitboard/@steemitboard/use-your-witness-votes-and-get-the-community-badge\">Use your witness votes and get the Community Badge</a></td></tr></table>\n\n###### [Vote for @Steemitboard as a witness](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-vote?witness=steemitboard&approve=1) to get one more award and increased upvotes!",
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filmandoloreplied to @gioz / q58qj7
2020/02/05 18:11:30
| author | filmandolo |
| body | Buen post, tambien te recomendaria escribir sobre grabadoras laser, son maquinas que permiten realizar cortes y diferentes tipos de grabados en muchos materiales como ropa, metal e incluso vidrio. Yo compré una este verano y va de maravilla. En https://grabadoraslaser.com/ puedes leer una comparativa entre las mas vendidas del mercado saludos crack |
| json metadata | {"links":["https://grabadoraslaser.com/"],"app":"steemit/0.1"} |
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| Transaction Info | Block #40560118/Trx f92b77db52acf6f9675462ba85a75136c8cbde0b |
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2019/11/17 00:55:21
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}2019/03/05 13:38:45
2019/03/05 13:38:45
| author | steemitboard |
| body | Congratulations @gioz! You received a personal award! <table><tr><td>https://steemitimages.com/70x70/http://steemitboard.com/@gioz/birthday1.png</td><td>Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!</td></tr></table> <sub>_[Click here to view your Board](https://steemitboard.com/@gioz)_</sub> **Do not miss the last post from @steemitboard:** <table><tr><td><a href="https://steemit.com/carnival/@steemitboard/carnival-2019"><img src="https://steemitimages.com/64x128/http://i.cubeupload.com/rltzHT.png"></a></td><td><a href="https://steemit.com/carnival/@steemitboard/carnival-2019">Carnival Challenge - Collect badge and win 5 STEEM</a></td></tr></table> ###### [Vote for @Steemitboard as a witness](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-vote?witness=steemitboard&approve=1) and get one more award and increased upvotes! |
| json metadata | {"image":["https://steemitboard.com/img/notify.png"]} |
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| Transaction Info | Block #30888353/Trx b0589dc118b04381e2cf0d150170405fb91a6236 |
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2018/12/13 13:44:24
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}giozreceived 0.031 STEEM, 0.039 SP author reward for @gioz / resistencias-que-tienen-que-ver-con-mis-electrodomesticos-funcionamiento-calculos-y-aplicaciones2018/09/20 00:09:27
giozreceived 0.031 STEEM, 0.039 SP author reward for @gioz / resistencias-que-tienen-que-ver-con-mis-electrodomesticos-funcionamiento-calculos-y-aplicaciones
2018/09/20 00:09:27
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2018/09/16 05:06:30
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2018/09/14 10:56:21
| author | gioz |
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}2018/09/13 21:31:54
2018/09/13 21:31:54
| author | steemitboard |
| body | Congratulations @gioz! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) : [](http://steemitboard.com/@gioz) Award for the number of upvotes received <sub>_Click on the badge to view your Board of Honor._</sub> <sub>_If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word_ `STOP`</sub> **Do not miss the last post from @steemitboard:** <table><tr><td><a href="https://steemit.com/steemitboard/@steemitboard/steemitboard-witness-update-2018-09-07"><img src="https://steemitimages.com/64x128/http://i.cubeupload.com/7CiQEO.png"></a></td><td><a href="https://steemit.com/steemitboard/@steemitboard/steemitboard-witness-update-2018-09-07">SteemitBoard - Witness Update</a></td></tr></table> > Support [SteemitBoard's project](https://steemit.com/@steemitboard)! **[Vote for its witness](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-vote?witness=steemitboard&approve=1)** and **get one more award**! |
| json metadata | {"image":["https://steemitboard.com/img/notify.png"]} |
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| Transaction Info | Block #25934766/Trx 094c6e4d6254ce1216b4ac7a1979e8b5eadd667f |
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}2018/09/13 20:43:15
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| title | Resistencias, ¿Qué tienen que ver con mis electrodomésticos? (Funcionamiento, cálculos y aplicaciones) |
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2018/09/13 13:42:21
| author | gioz |
| body | <div class='text-justify'> <strong>¡Hola amigos de #Steemit!</strong> Déspues de mucho tiempo ¡he vuelto! y si es primera vez que pasas por mi blog, te comento que soy estudiante de Ingeniería Electrónica, una carrera que de verdad estimula la curiosidad, creatividad e invención para hacer fácil lo complejo y conocer el funcionamiento y reparación de los objetos incluso más triviales como lo es un refrigerador. Es por ello, que en esta oportunidad he decidido avanzar lento a fin de que puedan entender el proceso y explicarle la forma más básica posible de resolución de circuitos para el arreglo de resistencias, las cuales son cruciales en nuestros equipos electrodomésticos. <p> <center>https://steemitimages.com/700x400/https://cdn.steemitimages.com/DQmVprqpNtPCosvgr7brvnT7xDu6Ffg8uUJv3Jjw1wWtrtm/ceramic-hob-2478410_960_720.jpg</center> <center>[Pixabay](https://pixabay.com/es/vitrocer%C3%A1mica-encimera-actuales-2478410/)</center> Su uso más popular está en la cocina, aunque personalmente lo he visualizado en más oportunidades en neveras o refrigeradores convencionales, esto con el fin de crear un componente que contrarreste el posible congelamiento del equipo. Como sabrán la función principal de un refrigerador –aunque parezca obvio– es enfriar al máximo, pero cuando éste se satura de frío crea una cantidad de hielo que dificulta su funcionamiento, de allí que la mayoría de estos equipos cuenten con una resistencia bastante grande que se encienda con el mando de un termómetro, exponiéndose la misma a muy alta temperatura la cual la calienta y derrite el hielo excedente para que el equipo pueda seguir funcionando correctamente. <p> Si como yo han tenido la oportunidad de desarmar algún equipo de estos, habrán notado que estas resistencias suelen estar cubiertas por un tubo de vidrio, exactamente iguales a las que se alojan en los bombillos amarillos comunes. Si se preguntan [¿cómo es que estas resistencias se calientan tanto y generan tan altas temperaturas?](https://steemit.com/spanish/@gioz/corriente-electrica-y-circuitos-como-funciona) pueden consultar mi publicación acerca de la corriente eléctrica y circuitos. También podrían haberlo visto en cocinas eléctricas. Que básicamente su estructura está basada en eso, una resistencia de gran calibre en contacto prácticamente directo con los recipientes de la comida. <h5>Para los ingenieros, el tener conocimiento sobre los arreglos de resistencias es crucial, y a su vez una de las labores más básicas que debemos emplear, teniendo en cuenta que las resistencias no solo funcionan para calentarse, sino como retenedores o filtros de corriente que no permiten el paso desenfrenado del flujo de energía por el circuito.</h5> Para continuar con la apreciación de circuitos recesivos les traigo la forma estándar para resolver interrogantes con respecto al voltaje, resistencia o intensidad de corriente en determinada zona del circuito. Para ello necesitas saber [cómo funciona la corriente dentro del circuito, y la forma en que actúa el flujo de partículas cargadas a través del conductor.](https://steemit.com/spanish/@gioz/corriente-electrica-y-circuitos-como-funciona) Antes de iniciar daremos cabida a conceptos básicos que debemos manejar: * **Voltaje:** Es el trabajo que se necesita para mover los electrones de un lado a otro dentro del conductor, es decir aquel que empuja el flujo de electrones. Se mide en “Voltios” * **Potencia:**Es la cantidad de energía entregada o absorbida de un elemento. Se mide en Watts. * **Energía:** Relación entre fuente de voltaje y receptor. Es la fuerza necesaria para transformar el flujo de electrónicos inestables en una corriente eléctrica. --- **El antiguo postulado llamado “Circuito Galvanico examinado Matemático” o mejor conocida como “Ley de Ohm” es la base para el estudio y análisis del tema que nos ocupa**. Georg Simon Ohm fue un físico Alemán, nacido en 1787 en una pequeña ciudad llamada Barbiera, quien es conocido por su investigación sobre las corrientes eléctricas. Profesor de matemática y física en la escuela militar de Berlín y además Director del Instituto Politécnico de Núremberg, en sus primeros años decidió dedicarse a la geometría, pero finalmente fue el tema de la electricidad que lo cautivó. <h4>En 1827 publicó el folleto “el circuito galvánico examinado matemáticamente”, en que se presentaba la relación que hay entre la intensidad de una corriente, su fuerza electromotriz y la resistencia de los conductores, hecho que como ya mencioné posteriormente fue conocido como “la ley de ohm”.</h4> Esta ley se refiere a la relación entre la resistencia, voltaje e intensidad de corriente, siempre y cuando estemos hablando de circuitos básicos. En próximas publicaciones les explicaré otras cientos de formas por las cuales podremos resolver circuitos mediante otros medios. <p> --- <h3>Dicho esto, hablemos entonces de cómo reducir el circuito partiendo de la idea ya planteada por Ohm:</h3> <center></center> <center>Figura 3. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> Dónde: **V**= voltaje **R** = resistencia **I**= Intensidad de corriente Una forma rápida de entender cómo funciona este triangulo es ignorar, tapar o eliminar la variable que deseas encontrar. Como por ejemplo: <center></center> <center>Figura 4. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> Tomando en consideración términos básicos, aplicaremos la siguiente fórmula para la Resistencia Equivalente cuando éstas están en serie: <center></center> <p> <center>Figura 5. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> Y la siguiente fórmula cuando están en paralelo: <center></center> <p> <center>Figura 6. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> También utilizaremos la popular formula conocida como “Delta – Estrella” por la forma como están posicionadas las cargas: <center></center> <p> <center>Figura 7. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> <h3>**¿En qué consiste “reducir circuitos”?**</h3> Básicamente en hacer el plano mucho más sencillo para poder aplicar la ley de Ohm. <h3>**¿Cómo se logra esto? *¡Fácil!***</h3> Asimilando todos esos factores que podemos sumar, restar, dividir o eliminar hasta llegar a la forma base de todo circuito. Una entrada y una salida de corriente con al menos uno o dos “obstáculos” u objetos para la corriente eléctrica que transcurre por dicho circuito. De este modo: <center></center> <p> <center>Figura 8. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> Para iniciar con las aplicaciones tomaremos como muestra el siguiente arreglo de resistencias en un circuito: <center></center> <p> <center>Figura 9. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> Según el plano, es necesario calcular el Voltaje circulante por esa zona. Para dar respuesta a la incógnita, aplicando lo previsto, debemos reducir nuestro circuito para determinar mediante la *Ley de Ohm* el valor de dicho voltaje. Iniciamos sumando las resistencias 1,2 y 3 que están en serie y nos queda de la siguiente forma: La suma de las 3 resistencias la llamaremos R3+ <center> </center> <p> <center>Figura 10. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> Como lo muestra la imagen, para este caso debemos aplicar un “Delta – estrella” para resolver este arreglo, tal como lo muestra la siguiente imagen: <center></center> <p> <center>Figura 11. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> Luego de resolver el “Delta-estrella”, notaran que las resistencias R9 y R3+ quedaran en serie y solo debemos sumarlas, esta suma la denominaremos R9+. Y finalmente obtendremos: <center></center> <p> <center>Figura 12. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> Luego seguimos con el paralelo entre las resistencias R5 y R9+. La denominaremos R5+ </center> <p> <center>Figura 13. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> En este punto imagino ya habrán notado porque el método se llama “reducción”. El siguiente paso es resolver la suma de R4 y R6. Y Finalmente el paralelo con R7, este resultado lo denominaremos R7+ = <center></center> <p> <center>Figura 14. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> En este caso y como ya tenemos la forma estándar. Simplemente aplicamos formula, sumamos todas las resistencias que tenemos (Lo llamare R+), y hallamos la corriente (I) = <center></center> <p> <center>Figura 15. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> Finalmente para saber que voltaje estaba circulando por nuestra resistencia R7, debemos dar un paso atrás, dado que la corriente será constante pese al arreglo de resistencias, por lo cual simplemente daremos una vuelta y tomaremos nuestra corriente para multiplicarla por nuestra resistencia en cuestión = <center></center> <p> <center>Figura 16. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> Notaran que el motivo del arreglo de resistencias es disminuir la tensión que llega a esa zona del circuito, y hay cien millones de motivos por los cuales esto es aplicable en nuestras vidas diarias, pues como sabrán no todos los compuestos de un aparato electrónico necesita la misma cantidad de voltaje para funcionar a pleno. Por ejemplo en una nevera, al momento de encender el ciclo de deshielo necesita mayor voltaje en determinada zona de todo el cableado y tan pronto el termostato emita la señal de que está muy alta la temperatura, esta zona necesitará menos voltaje para continuar funcionando. Esto se hace con arreglos de resistencia a lo largo de todo el circuito eléctrico del equipo. Los modelos modernos reducen todo esto a una pequeña computadora o panel, conectada en una zona estratégica del equipo, y desde allí emite todas las órdenes al resto del aparato. <center></center><p> <center>Figura 17. Ejemplo de circuito armado en casa - Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> --- <h3> <center>**De momento esto es todo, espero les haya gustado. He hecho lo mejor posible para que se haga entendible el tema, cualquier duda o acotación serán bien recibidas en los comentarios. Los estaré esperando para la próxima. ¡Gracias por leerme!**</center></h3r> --- <h4> <center>**Referencias**</center></h4> **Crédito Visual:** * Imagenes redireccionadas a su fuente Pixabay y Wikipedia. * Figuras 3-17 de elaboración propia. **La parte teórica está basada en mi experiencia y los siguientes libros de texto que sirvieron para sustentar lo explanado en este post:** * Circuitos Eléctricos -Sadiku Pag. 56 * Circuitos Eléctricos– Robert I. Boylestad Pag. 85 </div> |
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Georg Simon Ohm fue un físico Alemán, nacido en 1787 en una pequeña ciudad llamada Barbiera, quien es conocido por su investigación sobre las corrientes eléctricas. \n\nProfesor de matemática y física en la escuela militar de Berlín y además Director del Instituto Politécnico de Núremberg, en sus primeros años decidió dedicarse a la geometría, pero finalmente fue el tema de la electricidad que lo cautivó. \n\n\n<h4>En 1827 publicó el folleto “el circuito galvánico examinado matemáticamente”, en que se presentaba la relación que hay entre la intensidad de una corriente, su fuerza electromotriz y la resistencia de los conductores, hecho que como ya mencioné posteriormente fue conocido como “la ley de ohm”.</h4>\n \nEsta ley se refiere a la relación entre la resistencia, voltaje e intensidad de corriente, siempre y cuando estemos hablando de circuitos básicos. 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Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center>\n\nSegún el plano, es necesario calcular el Voltaje circulante por esa zona. Para dar respuesta a la incógnita, aplicando lo previsto, debemos reducir nuestro circuito para determinar mediante la *Ley de Ohm* el valor de dicho voltaje. Iniciamos sumando las resistencias 1,2 y 3 que están en serie y nos queda de la siguiente forma:\n\nLa suma de las 3 resistencias la llamaremos R3+\n<center> </center> <p> <center>Figura 10. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center>\n\n\n\n\nComo lo muestra la imagen, para este caso debemos aplicar un “Delta – estrella” para resolver este arreglo, tal como lo muestra la siguiente imagen:\n\n<center></center> <p> <center>Figura 11. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center>\n\n\n\nLuego de resolver el “Delta-estrella”, notaran que las resistencias R9 y R3+ quedaran en serie y solo debemos sumarlas, esta suma la denominaremos R9+. 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| body | <div class='text-justify'> <strong>¡Hola amigos de #Steemit!</strong> Déspues de mucho tiempo ¡he vuelto! y si es primera vez que pasas por mi blog, te comento que soy estudiante de Ingeniería Electrónica, una carrera que de verdad estimula la curiosidad, creatividad e invención para hacer fácil lo complejo y conocer el funcionamiento y reparación de los objetos incluso más triviales como lo es un refrigerador. Es por ello, que en esta oportunidad he decidido avanzar lento a fin de que puedan entender el proceso y explicarle la forma más básica posible de resolución de circuitos para el arreglo de resistencias, las cuales son cruciales en nuestros equipos electrodomésticos. <p> <center>https://steemitimages.com/700x400/https://cdn.steemitimages.com/DQmVprqpNtPCosvgr7brvnT7xDu6Ffg8uUJv3Jjw1wWtrtm/ceramic-hob-2478410_960_720.jpg</center> <center>[Pixabay](https://pixabay.com/es/vitrocer%C3%A1mica-encimera-actuales-2478410/)</center> Su uso más popular está en la cocina, aunque personalmente lo he visualizado en más oportunidades en neveras o refrigeradores convencionales, esto con el fin de crear un componente que contrarreste el posible congelamiento del equipo. Como sabrán la función principal de un refrigerador –aunque parezca obvio– es enfriar al máximo, pero cuando éste se satura de frío crea una cantidad de hielo que dificulta su funcionamiento, de allí que la mayoría de estos equipos cuenten con una resistencia bastante grande que se encienda con el mando de un termómetro, exponiéndose la misma a muy alta temperatura la cual la calienta y derrite el hielo excedente para que el equipo pueda seguir funcionando correctamente. <p> Si como yo han tenido la oportunidad de desarmar algún equipo de estos, habrán notado que estas resistencias suelen estar cubiertas por un tubo de vidrio, exactamente iguales a las que se alojan en los bombillos amarillos comunes. Si se preguntan [¿cómo es que estas resistencias se calientan tanto y generan tan altas temperaturas?](https://steemit.com/spanish/@gioz/corriente-electrica-y-circuitos-como-funciona) pueden consultar mi publicación acerca de la corriente eléctrica y circuitos. También podrían haberlo visto en cocinas eléctricas. Que básicamente su estructura está basada en eso, una resistencia de gran calibre en contacto prácticamente directo con los recipientes de la comida. <h5>Para los ingenieros, el tener conocimiento sobre los arreglos de resistencias es crucial, y a su vez una de las labores más básicas que debemos emplear, teniendo en cuenta que las resistencias no solo funcionan para calentarse, sino como retenedores o filtros de corriente que no permiten el paso desenfrenado del flujo de energía por el circuito.</h5> Para continuar con la apreciación de circuitos recesivos les traigo la forma estándar para resolver interrogantes con respecto al voltaje, resistencia o intensidad de corriente en determinada zona del circuito. Para ello necesitas saber [cómo funciona la corriente dentro del circuito, y la forma en que actúa el flujo de partículas cargadas a través del conductor.](https://steemit.com/spanish/@gioz/corriente-electrica-y-circuitos-como-funciona) Antes de iniciar daremos cabida a conceptos básicos que debemos manejar: * **Voltaje:** Es el trabajo que se necesita para mover los electrones de un lado a otro dentro del conductor, es decir aquel que empuja el flujo de electrones. Se mide en “Voltios” * **Potencia:**Es la cantidad de energía entregada o absorbida de un elemento. Se mide en Watts. * **Energía:** Relación entre fuente de voltaje y receptor. Es la fuerza necesaria para transformar el flujo de electrónicos inestables en una corriente eléctrica. --- **El antiguo postulado llamado “Circuito Galvanico examinado Matemático” o mejor conocida como “Ley de Ohm” es la base para el estudio y análisis del tema que nos ocupa**. Georg Simon Ohm fue un físico Alemán, nacido en 1787 en una pequeña ciudad llamada Barbiera, quien es conocido por su investigación sobre las corrientes eléctricas. Profesor de matemática y física en la escuela militar de Berlín y además Director del Instituto Politécnico de Núremberg, en sus primeros años decidió dedicarse a la geometría, pero finalmente fue el tema de la electricidad que lo cautivó. <h4>En 1827 publicó el folleto “el circuito galvánico examinado matemáticamente”, en que se presentaba la relación que hay entre la intensidad de una corriente, su fuerza electromotriz y la resistencia de los conductores, hecho que como ya mencioné posteriormente fue conocido como “la ley de ohm”.</h4> Esta ley se refiere a la relación entre la resistencia, voltaje e intensidad de corriente, siempre y cuando estemos hablando de circuitos básicos. En próximas publicaciones les explicaré otras cientos de formas por las cuales podremos resolver circuitos mediante otros medios. <p> --- <h3>Dicho esto, hablemos entonces de cómo reducir el circuito partiendo de la idea ya planteada por Ohm:</h3> <center></center> <center>Figura 3. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> Dónde: **V**= voltaje **R** = resistencia **I**= Intensidad de corriente Una forma rápida de entender cómo funciona este triangulo es ignorar, tapar o eliminar la variable que deseas encontrar. Como por ejemplo: <center></center> <center>Figura 4. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> Tomando en consideración términos básicos, aplicaremos la siguiente fórmula para la Resistencia Equivalente cuando éstas están en serie: <center></center> <p> <center>Figura 5. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> Y la siguiente fórmula cuando están en paralelo: <center></center> <p> <center>Figura 6. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> También utilizaremos la popular formula conocida como “Delta – Estrella” por la forma como están posicionadas las cargas: <center></center> <p> <center>Figura 7. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> <h3>**¿En qué consiste “reducir circuitos”?**</h3> Básicamente en hacer el plano mucho más sencillo para poder aplicar la ley de Ohm. <h3>**¿Cómo se logra esto? *¡Fácil!***</h3> Asimilando todos esos factores que podemos sumar, restar, dividir o eliminar hasta llegar a la forma base de todo circuito. Una entrada y una salida de corriente con al menos uno o dos “obstáculos” u objetos para la corriente eléctrica que transcurre por dicho circuito. De este modo: <center></center> <p> <center>Figura 8. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> Para iniciar con las aplicaciones tomaremos como muestra el siguiente arreglo de resistencias en un circuito: <center></center> <p> <center>Figura 9. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> Según el plano, es necesario calcular el Voltaje circulante por esa zona. Para dar respuesta a la incógnita, aplicando lo previsto, debemos reducir nuestro circuito para determinar mediante la *Ley de Ohm* el valor de dicho voltaje. Iniciamos sumando las resistencias 1,2 y 3 que están en serie y nos queda de la siguiente forma: La suma de las 3 resistencias la llamaremos R3+ <center> </center> <p> <center>Figura 10. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> Como lo muestra la imagen, para este caso debemos aplicar un “Delta – estrella” para resolver este arreglo, tal como lo muestra la siguiente imagen: <center></center> <p> <center>Figura 11. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> Luego de resolver el “Delta-estrella”, notaran que las resistencias R9 y R3+ quedaran en serie y solo debemos sumarlas, esta suma la denominaremos R9+. Y finalmente obtendremos: <center></center> <p> <center>Figura 12. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> Luego seguimos con el paralelo entre las resistencias R5 y R9+. La denominaremos R5+ </center> <p> <center>Figura 13. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> En este punto imagino ya habrán notado porque el método se llama “reducción”. El siguiente paso es resolver la suma de R4 y R6. Y Finalmente el paralelo con R7, este resultado lo denominaremos R7+ = <center></center> <p> <center>Figura 14. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> En este caso y como ya tenemos la forma estándar. Simplemente aplicamos formula, sumamos todas las resistencias que tenemos (Lo llamare R+), y hallamos la corriente (I) = <center></center> <p> <center>Figura 15. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> Finalmente para saber que voltaje estaba circulando por nuestra resistencia R7, debemos dar un paso atrás, dado que la corriente será constante pese al arreglo de resistencias, por lo cual simplemente daremos una vuelta y tomaremos nuestra corriente para multiplicarla por nuestra resistencia en cuestión = <center></center> <p> <center>Figura 16. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> Notaran que el motivo del arreglo de resistencias es disminuir la tensión que llega a esa zona del circuito, y hay cien millones de motivos por los cuales esto es aplicable en nuestras vidas diarias, pues como sabrán no todos los compuestos de un aparato electrónico necesita la misma cantidad de voltaje para funcionar a pleno. Por ejemplo en una nevera, al momento de encender el ciclo de deshielo necesita mayor voltaje en determinada zona de todo el cableado y tan pronto el termostato emita la señal de que está muy alta la temperatura, esta zona necesitará menos voltaje para continuar funcionando. Esto se hace con arreglos de resistencia a lo largo de todo el circuito eléctrico del equipo. Los modelos modernos reducen todo esto a una pequeña computadora o panel, conectada en una zona estratégica del equipo, y desde allí emite todas las órdenes al resto del aparato. <center></center><p> <center>Figura 17. Ejemplo de circuito armado en casa - Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> --- <h3> <center>**De momento esto es todo, espero les haya gustado. He hecho lo mejor posible para que se haga entendible el tema, cualquier duda o acotación serán bien recibidas en los comentarios. Los estaré esperando para la próxima. ¡Gracias por leerme!**</center></h3r> --- <h4> <center>**Referencias**</center></h4> **Crédito Visual:** * Imagenes redireccionadas a su fuente Pixabay. * Figuras 3-17 de elaboración propia. **La parte teórica está basada en mi experiencia y los siguientes libros de texto que sirvieron para sustentar lo explanado en este post:** * Circuitos Eléctricos -Sadiku Pag. 56 * Circuitos Eléctricos– Robert I. Boylestad Pag. 85 </div> |
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"body": "<div class='text-justify'> <strong>¡Hola amigos de #Steemit!</strong> Déspues de mucho tiempo ¡he vuelto! y si es primera vez que pasas por mi blog, te comento que soy estudiante de Ingeniería Electrónica, una carrera que de verdad estimula la curiosidad, creatividad e invención para hacer fácil lo complejo y conocer el funcionamiento y reparación de los objetos incluso más triviales como lo es un refrigerador. Es por ello, que en esta oportunidad he decidido avanzar lento a fin de que puedan entender el proceso y explicarle la forma más básica posible de resolución de circuitos para el arreglo de resistencias, las cuales son cruciales en nuestros equipos electrodomésticos. <p>\n\n<center>https://steemitimages.com/700x400/https://cdn.steemitimages.com/DQmVprqpNtPCosvgr7brvnT7xDu6Ffg8uUJv3Jjw1wWtrtm/ceramic-hob-2478410_960_720.jpg</center> <center>[Pixabay](https://pixabay.com/es/vitrocer%C3%A1mica-encimera-actuales-2478410/)</center>\n\nSu uso más popular está en la cocina, aunque personalmente lo he visualizado en más oportunidades en neveras o refrigeradores convencionales, esto con el fin de crear un componente que contrarreste el posible congelamiento del equipo. Como sabrán la función principal de un refrigerador –aunque parezca obvio– es enfriar al máximo, pero cuando éste se satura de frío crea una cantidad de hielo que dificulta su funcionamiento, de allí que la mayoría de estos equipos cuenten con una resistencia bastante grande que se encienda con el mando de un termómetro, exponiéndose la misma a muy alta temperatura la cual la calienta y derrite el hielo excedente para que el equipo pueda seguir funcionando correctamente. <p>\n\nSi como yo han tenido la oportunidad de desarmar algún equipo de estos, habrán notado que estas resistencias suelen estar cubiertas por un tubo de vidrio, exactamente iguales a las que se alojan en los bombillos amarillos comunes. Si se preguntan [¿cómo es que estas resistencias se calientan tanto y generan tan altas temperaturas?](https://steemit.com/spanish/@gioz/corriente-electrica-y-circuitos-como-funciona) pueden consultar mi publicación acerca de la corriente eléctrica y circuitos.\n\nTambién podrían haberlo visto en cocinas eléctricas. Que básicamente su estructura está basada en eso, una resistencia de gran calibre en contacto prácticamente directo con los recipientes de la comida. \n\n<h5>Para los ingenieros, el tener conocimiento sobre los arreglos de resistencias es crucial, y a su vez una de las labores más básicas que debemos emplear, teniendo en cuenta que las resistencias no solo funcionan para calentarse, sino como retenedores o filtros de corriente que no permiten el paso desenfrenado del flujo de energía por el circuito.</h5>\n\nPara continuar con la apreciación de circuitos recesivos les traigo la forma estándar para resolver interrogantes con respecto al voltaje, resistencia o intensidad de corriente en determinada zona del circuito. Para ello necesitas saber [cómo funciona la corriente dentro del circuito, y la forma en que actúa el flujo de partículas cargadas a través del conductor.](https://steemit.com/spanish/@gioz/corriente-electrica-y-circuitos-como-funciona)\n\nAntes de iniciar daremos cabida a conceptos básicos que debemos manejar:\n\n* **Voltaje:** Es el trabajo que se necesita para mover los electrones de un lado a otro dentro del conductor, es decir aquel que empuja el flujo de electrones. Se mide en “Voltios”\n\n* **Potencia:**Es la cantidad de energía entregada o absorbida de un elemento. Se mide en Watts.\n\n* **Energía:** Relación entre fuente de voltaje y receptor. Es la fuerza necesaria para transformar el flujo de electrónicos inestables en una corriente eléctrica.\n---\n**El antiguo postulado llamado “Circuito Galvanico examinado Matemático” o mejor conocida como “Ley de Ohm” es la base para el estudio y análisis del tema que nos ocupa**. Georg Simon Ohm fue un físico Alemán, nacido en 1787 en una pequeña ciudad llamada Barbiera, quien es conocido por su investigación sobre las corrientes eléctricas. \n\nProfesor de matemática y física en la escuela militar de Berlín y además Director del Instituto Politécnico de Núremberg, en sus primeros años decidió dedicarse a la geometría, pero finalmente fue el tema de la electricidad que lo cautivó. \n\n\n<h4>En 1827 publicó el folleto “el circuito galvánico examinado matemáticamente”, en que se presentaba la relación que hay entre la intensidad de una corriente, su fuerza electromotriz y la resistencia de los conductores, hecho que como ya mencioné posteriormente fue conocido como “la ley de ohm”.</h4>\n \nEsta ley se refiere a la relación entre la resistencia, voltaje e intensidad de corriente, siempre y cuando estemos hablando de circuitos básicos. En próximas publicaciones les explicaré otras cientos de formas por las cuales podremos resolver circuitos mediante otros medios. <p> \n\n\n\n---\n\n<h3>Dicho esto, hablemos entonces de cómo reducir el circuito partiendo de la idea ya planteada por Ohm:</h3>\n\n<center></center> <center>Figura 3. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center>\n\n\nDónde:\n**V**= voltaje\n**R** = resistencia\n**I**= Intensidad de corriente\n\nUna forma rápida de entender cómo funciona este triangulo es ignorar, tapar o eliminar la variable que deseas encontrar. Como por ejemplo:\n\n<center></center> <center>Figura 4. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center>\n\nTomando en consideración términos básicos, aplicaremos la siguiente fórmula para la Resistencia Equivalente cuando éstas están en serie:\n\n<center></center> <p> <center>Figura 5. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center>\n\n\nY la siguiente fórmula cuando están en paralelo:\n\n\n<center></center> <p> <center>Figura 6. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center>\n\nTambién utilizaremos la popular formula conocida como “Delta – Estrella” por la forma como están posicionadas las cargas:\n\n<center></center> <p> <center>Figura 7. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center>\n\n<h3>**¿En qué consiste “reducir circuitos”?**</h3> Básicamente en hacer el plano mucho más sencillo para poder aplicar la ley de Ohm. <h3>**¿Cómo se logra esto? *¡Fácil!***</h3> Asimilando todos esos factores que podemos sumar, restar, dividir o eliminar hasta llegar a la forma base de todo circuito. Una entrada y una salida de corriente con al menos uno o dos “obstáculos” u objetos para la corriente eléctrica que transcurre por dicho circuito.\n\nDe este modo:\n\n<center></center> <p> <center>Figura 8. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center>\n\nPara iniciar con las aplicaciones tomaremos como muestra el siguiente arreglo de resistencias en un circuito:\n<center></center> <p> <center>Figura 9. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center>\n\nSegún el plano, es necesario calcular el Voltaje circulante por esa zona. Para dar respuesta a la incógnita, aplicando lo previsto, debemos reducir nuestro circuito para determinar mediante la *Ley de Ohm* el valor de dicho voltaje. Iniciamos sumando las resistencias 1,2 y 3 que están en serie y nos queda de la siguiente forma:\n\nLa suma de las 3 resistencias la llamaremos R3+\n<center> </center> <p> <center>Figura 10. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center>\n\n\n\n\nComo lo muestra la imagen, para este caso debemos aplicar un “Delta – estrella” para resolver este arreglo, tal como lo muestra la siguiente imagen:\n\n<center></center> <p> <center>Figura 11. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center>\n\n\n\nLuego de resolver el “Delta-estrella”, notaran que las resistencias R9 y R3+ quedaran en serie y solo debemos sumarlas, esta suma la denominaremos R9+. Y finalmente obtendremos:\n\n<center></center> <p> <center>Figura 12. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center>\n\n\nLuego seguimos con el paralelo entre las resistencias R5 y R9+. La denominaremos R5+\n</center> <p> <center>Figura 13. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center>\n\n\nEn este punto imagino ya habrán notado porque el método se llama “reducción”. El siguiente paso es resolver la suma de R4 y R6. Y Finalmente el paralelo con R7, este resultado lo denominaremos R7+ =\n<center></center> <p> <center>Figura 14. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center>\n\nEn este caso y como ya tenemos la forma estándar. Simplemente aplicamos formula, sumamos todas las resistencias que tenemos (Lo llamare R+), y hallamos la corriente (I) =\n\n<center></center> <p> <center>Figura 15. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center>\n\n\nFinalmente para saber que voltaje estaba circulando por nuestra resistencia R7, debemos dar un paso atrás, dado que la corriente será constante pese al arreglo de resistencias, por lo cual simplemente daremos una vuelta y tomaremos nuestra corriente para multiplicarla por nuestra resistencia en cuestión =\n<center></center> <p> <center>Figura 16. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center>\n\n\nNotaran que el motivo del arreglo de resistencias es disminuir la tensión que llega a esa zona del circuito, y hay cien millones de motivos por los cuales esto es aplicable en nuestras vidas diarias, pues como sabrán no todos los compuestos de un aparato electrónico necesita la misma cantidad de voltaje para funcionar a pleno.\n\nPor ejemplo en una nevera, al momento de encender el ciclo de deshielo necesita mayor voltaje en determinada zona de todo el cableado y tan pronto el termostato emita la señal de que está muy alta la temperatura, esta zona necesitará menos voltaje para continuar funcionando. Esto se hace con arreglos de resistencia a lo largo de todo el circuito eléctrico del equipo.\n\nLos modelos modernos reducen todo esto a una pequeña computadora o panel, conectada en una zona estratégica del equipo, y desde allí emite todas las órdenes al resto del aparato.\n\n<center></center><p> <center>Figura 17. Ejemplo de circuito armado en casa - Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center>\n\n\n---\n\n<h3> <center>**De momento esto es todo, espero les haya gustado. He hecho lo mejor posible para que se haga entendible el tema, cualquier duda o acotación serán bien recibidas en los comentarios. Los estaré esperando para la próxima. ¡Gracias por leerme!**</center></h3r> \n\n--- \n\n<h4> <center>**Referencias**</center></h4> \n\n**Crédito Visual:**\n* Imagenes redireccionadas a su fuente Pixabay.\n* Figuras 3-17 de elaboración propia.\n\n**La parte teórica está basada en mi experiencia y los siguientes libros de texto que sirvieron para sustentar lo explanado en este post:**\n\n* Circuitos Eléctricos -Sadiku Pag. 56\n* Circuitos Eléctricos– Robert I. Boylestad Pag. 85\n</div>",
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| author | gioz |
| body | <div class='text-justify'> <strong>¡Hola amigos de #Steemit!</strong> Si es primera vez que pasas por mi blog, te comento que soy estudiante de Ingeniería Electrónica, una carrera que de verdad estimula la curiosidad, creatividad e invención para hacer fácil lo complejo y conocer el funcionamiento y reparación de los objetos incluso más triviales como lo es un refrigerador. Es por ello, que en esta oportunidad he decidido avanzar lento a fin de que puedan entender el proceso y explicarle la forma más básica posible de resolución de circuitos para el arreglo de resistencias, las cuales son cruciales en nuestros equipos electrodomésticos. <p> <center>https://steemitimages.com/700x500/https://cdn.steemitimages.com/DQmVprqpNtPCosvgr7brvnT7xDu6Ffg8uUJv3Jjw1wWtrtm/ceramic-hob-2478410_960_720.jpg</center> <center>[Pixabay](https://pixabay.com/es/vitrocer%C3%A1mica-encimera-actuales-2478410/)</center> Su uso más popular está en la cocina, aunque personalmente lo he visualizado en más oportunidades en neveras o refrigeradores convencionales, esto con el fin de crear un componente que contrarreste el posible congelamiento del equipo. Como sabrán la función principal de un refrigerador –aunque parezca obvio– es enfriar al máximo, pero cuando éste se satura de frío crea una cantidad de hielo que dificulta su funcionamiento, de allí que la mayoría de estos equipos cuenten con una resistencia bastante grande que se encienda con el mando de un termómetro, exponiéndose la misma a muy alta temperatura la cual la calienta y derrite el hielo excedente para que el equipo pueda seguir funcionando correctamente. <p> Si como yo han tenido la oportunidad de desarmar algún equipo de estos, habrán notado que estas resistencias suelen estar cubiertas por un tubo de vidrio, exactamente iguales a las que se alojan en los bombillos amarillos comunes. Si se preguntan [¿cómo es que estas resistencias se calientan tanto y generan tan altas temperaturas?](https://steemit.com/spanish/@gioz/corriente-electrica-y-circuitos-como-funciona) pueden consultar mi publicación acerca de la corriente eléctrica y circuitos. También podrían haberlo visto en cocinas eléctricas. Que básicamente su estructura está basada en eso, una resistencia de gran calibre en contacto prácticamente directo con los recipientes de la comida. <h4>Para los ingenieros, el tener conocimiento sobre los arreglos de resistencias es crucial, y a su vez una de las labores más básicas que debemos emplear, teniendo en cuenta que las resistencias no solo funcionan para calentarse, sino como retenedores o filtros de corriente que no permiten el paso desenfrenado del flujo de energía por el circuito.</h4> Para continuar con la apreciación de circuitos recesivos les traigo la forma estándar para resolver interrogantes con respecto al voltaje, resistencia o intensidad de corriente en determinada zona del circuito. Para ello necesitas saber [cómo funciona la corriente dentro del circuito, y la forma en que actúa el flujo de partículas cargadas a través del conductor.](https://steemit.com/spanish/@gioz/corriente-electrica-y-circuitos-como-funciona) Antes de iniciar daremos cabida a conceptos básicos que debemos manejar: * **Voltaje:** Es el trabajo que se necesita para mover los electrones de un lado a otro dentro del conductor, es decir aquel que empuja el flujo de electrones. Se mide en “Voltios” * **Potencia:**Es la cantidad de energía entregada o absorbida de un elemento. Se mide en Watts. * **Energía:** Relación entre fuente de voltaje y receptor. Es la fuerza necesaria para transformar el flujo de electrónicos inestables en una corriente eléctrica. --- **El antiguo postulado llamado “Circuito Galvanico examinado Matemático” o mejor conocida como “Ley de Ohm” es la base para el estudio y análisis del tema que nos ocupa**. Georg Simon Ohm fue un físico Alemán, nacido en 1787 en una pequeña ciudad llamada Barbiera, quien es conocido por su investigación sobre las corrientes eléctricas. Profesor de matemática y física en la escuela militar de Berlín y además Director del Instituto Politécnico de Núremberg, en sus primeros años decidió dedicarse a la geometría, pero finalmente fue el tema de la electricidad que lo cautivó. <div class="pull-left"><img src="https://steemitimages.com/800x300/https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Georg_Simon_Ohm3.jpg" alt="titulo de la imagen"></div> <h4>En 1827 publicó el folleto “el circuito galvánico examinado matemáticamente”, en que se presentaba la relación que hay entre la intensidad de una corriente, su fuerza electromotriz y la resistencia de los conductores, hecho que como ya mencioné posteriormente fue conocido como “la ley de ohm”.</h4> Esta ley se refiere a la relación entre la resistencia, voltaje e intensidad de corriente, siempre y cuando estemos hablando de circuitos básicos. En próximas publicaciones les explicaré otras cientos de formas por las cuales podremos resolver circuitos mediante otros medios. Fuente: [Georg Simon Ohm](https://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Simon_Ohm#/media/File:Georg_Simon_Ohm3.jpg) --- <h3>Dicho esto, hablemos entonces de cómo reducir el circuito partiendo de la idea ya planteada por Ohm:</h3> <center></center> <center>Figura 2. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> Dónde: **V**= voltaje **R** = resistencia **I**= Intensidad de corriente Una forma rápida de entender cómo funciona este triangulo es ignorar, tapar o eliminar la variable que deseas encontrar. Como por ejemplo: <center></center> <center>Figura 3. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> Tomando en consideración términos básicos, aplicaremos la siguiente fórmula para la Resistencia Equivalente cuando éstas están en serie: <center></center> <p> <center>Figura 4. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> Y la siguiente fórmula cuando están en paralelo: <center></center> <p> <center>Figura 5. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> También utilizaremos la popular formula conocida como “Delta – Estrella” por la forma como están posicionadas las cargas: <center></center> <p> <center>Figura 6. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> <h3>**¿En qué consiste “reducir circuitos”?**</h3> Básicamente en hacer el plano mucho más sencillo para poder aplicar la ley de Ohm. <h3>**¿Cómo se logra esto? *¡Fácil!***</h3> Asimilando todos esos factores que podemos sumar, restar, dividir o eliminar hasta llegar a la forma base de todo circuito. Una entrada y una salida de corriente con al menos uno o dos “obstáculos” u objetos para la corriente eléctrica que transcurre por dicho circuito. De este modo: <center></center> <p> <center>Figura 7. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> Para iniciar con las aplicaciones tomaremos como muestra el siguiente arreglo de resistencias en un circuito: <center></center> <p> <center>Figura 8. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> Según el plano, es necesario calcular el Voltaje circulante por esa zona. Para dar respuesta a la incógnita, aplicando lo previsto, debemos reducir nuestro circuito para determinar mediante la *Ley de Ohm* el valor de dicho voltaje. Iniciamos sumando las resistencias 1,2 y 3 que están en serie y nos queda de la siguiente forma: La suma de las 3 resistencias la llamaremos R3+ <center> </center> <p> <center>Figura 9. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> Como lo muestra la imagen, para este caso debemos aplicar un “Delta – estrella” para resolver este arreglo, tal como lo muestra la siguiente imagen: <center></center> <p> <center>Figura 10. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> Luego de resolver el “Delta-estrella”, notaran que las resistencias R9 y R3+ quedaran en serie y solo debemos sumarlas, esta suma la denominaremos R9+. Y finalmente obtendremos: <center></center> <p> <center>Figura 11. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> Luego seguimos con el paralelo entre las resistencias R5 y R9+. La denominaremos R5+ </center> <p> <center>Figura 12. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> En este punto imagino ya habrán notado porque el método se llama “reducción”. El siguiente paso es resolver la suma de R4 y R6. Y Finalmente el paralelo con R7, este resultado lo denominaremos R7+ = <center></center> <p> <center>Figura 13. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> En este caso y como ya tenemos la forma estándar. Simplemente aplicamos formula, sumamos todas las resistencias que tenemos (Lo llamare R+), y hallamos la corriente (I) = <center></center> <p> <center>Figura 14. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> Finalmente para saber que voltaje estaba circulando por nuestra resistencia R7, debemos dar un paso atrás, dado que la corriente será constante pese al arreglo de resistencias, por lo cual simplemente daremos una vuelta y tomaremos nuestra corriente para multiplicarla por nuestra resistencia en cuestión = <center></center> <p> <center>Figura 15. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> Notaran que el motivo del arreglo de resistencias es disminuir la tensión que llega a esa zona del circuito, y hay cien millones de motivos por los cuales esto es aplicable en nuestras vidas diarias, pues como sabrán no todos los compuestos de un aparato electrónico necesita la misma cantidad de voltaje para funcionar a pleno. Por ejemplo en una nevera, al momento de encender el ciclo de deshielo necesita mayor voltaje en determinada zona de todo el cableado y tan pronto el termostato emita la señal de que está muy alta la temperatura, esta zona necesitará menos voltaje para continuar funcionando. Esto se hace con arreglos de resistencia a lo largo de todo el circuito eléctrico del equipo. Los modelos modernos reducen todo esto a una pequeña computadora o panel, conectada en una zona estratégica del equipo, y desde allí emite todas las órdenes al resto del aparato. <center></center><p> <center>Figura 16. Ejemplo de circuito armado en casa - Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center> --- <h3> <center>**De momento esto es todo, espero les haya gustado. He hecho lo mejor posible para que se haga entendible el tema, cualquier duda o acotación serán bien recibidas en los comentarios. Los estarè esperando para la próxima. ¡Gracias por leerme!**</center></h3r> --- <h4> <center>**Mi apoyo para la elaboración de este contenido:**</center></h4> **Crédito Visual:** * Imagenes redireccionadas a su fuente Pixabay y Wikipedia. * Figuras 2-16 de elaboración propia. **La parte teórica está basada en mi experiencia y los siguientes libros de texto que sirvieron para sustentar lo explanado en este post:** * Circuitos Eléctricos -SadikuPag. 56 * Circuitos Eléctricos– Robert I. BoylestadPag. 85 </div> |
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"body": "<div class='text-justify'> <strong>¡Hola amigos de #Steemit!</strong> Si es primera vez que pasas por mi blog, te comento que soy estudiante de Ingeniería Electrónica, una carrera que de verdad estimula la curiosidad, creatividad e invención para hacer fácil lo complejo y conocer el funcionamiento y reparación de los objetos incluso más triviales como lo es un refrigerador. Es por ello, que en esta oportunidad he decidido avanzar lento a fin de que puedan entender el proceso y explicarle la forma más básica posible de resolución de circuitos para el arreglo de resistencias, las cuales son cruciales en nuestros equipos electrodomésticos. <p>\n\n<center>https://steemitimages.com/700x500/https://cdn.steemitimages.com/DQmVprqpNtPCosvgr7brvnT7xDu6Ffg8uUJv3Jjw1wWtrtm/ceramic-hob-2478410_960_720.jpg</center> <center>[Pixabay](https://pixabay.com/es/vitrocer%C3%A1mica-encimera-actuales-2478410/)</center>\n\nSu uso más popular está en la cocina, aunque personalmente lo he visualizado en más oportunidades en neveras o refrigeradores convencionales, esto con el fin de crear un componente que contrarreste el posible congelamiento del equipo. Como sabrán la función principal de un refrigerador –aunque parezca obvio– es enfriar al máximo, pero cuando éste se satura de frío crea una cantidad de hielo que dificulta su funcionamiento, de allí que la mayoría de estos equipos cuenten con una resistencia bastante grande que se encienda con el mando de un termómetro, exponiéndose la misma a muy alta temperatura la cual la calienta y derrite el hielo excedente para que el equipo pueda seguir funcionando correctamente. <p>\n\nSi como yo han tenido la oportunidad de desarmar algún equipo de estos, habrán notado que estas resistencias suelen estar cubiertas por un tubo de vidrio, exactamente iguales a las que se alojan en los bombillos amarillos comunes. Si se preguntan [¿cómo es que estas resistencias se calientan tanto y generan tan altas temperaturas?](https://steemit.com/spanish/@gioz/corriente-electrica-y-circuitos-como-funciona) pueden consultar mi publicación acerca de la corriente eléctrica y circuitos.\n\nTambién podrían haberlo visto en cocinas eléctricas. Que básicamente su estructura está basada en eso, una resistencia de gran calibre en contacto prácticamente directo con los recipientes de la comida. \n\n<h4>Para los ingenieros, el tener conocimiento sobre los arreglos de resistencias es crucial, y a su vez una de las labores más básicas que debemos emplear, teniendo en cuenta que las resistencias no solo funcionan para calentarse, sino como retenedores o filtros de corriente que no permiten el paso desenfrenado del flujo de energía por el circuito.</h4>\n\nPara continuar con la apreciación de circuitos recesivos les traigo la forma estándar para resolver interrogantes con respecto al voltaje, resistencia o intensidad de corriente en determinada zona del circuito. Para ello necesitas saber [cómo funciona la corriente dentro del circuito, y la forma en que actúa el flujo de partículas cargadas a través del conductor.](https://steemit.com/spanish/@gioz/corriente-electrica-y-circuitos-como-funciona)\n\nAntes de iniciar daremos cabida a conceptos básicos que debemos manejar:\n\n* **Voltaje:** Es el trabajo que se necesita para mover los electrones de un lado a otro dentro del conductor, es decir aquel que empuja el flujo de electrones. Se mide en “Voltios”\n\n* **Potencia:**Es la cantidad de energía entregada o absorbida de un elemento. Se mide en Watts.\n\n* **Energía:** Relación entre fuente de voltaje y receptor. Es la fuerza necesaria para transformar el flujo de electrónicos inestables en una corriente eléctrica.\n---\n**El antiguo postulado llamado “Circuito Galvanico examinado Matemático” o mejor conocida como “Ley de Ohm” es la base para el estudio y análisis del tema que nos ocupa**. Georg Simon Ohm fue un físico Alemán, nacido en 1787 en una pequeña ciudad llamada Barbiera, quien es conocido por su investigación sobre las corrientes eléctricas. \n\nProfesor de matemática y física en la escuela militar de Berlín y además Director del Instituto Politécnico de Núremberg, en sus primeros años decidió dedicarse a la geometría, pero finalmente fue el tema de la electricidad que lo cautivó. \n\n<div class=\"pull-left\"><img src=\"https://steemitimages.com/800x300/https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Georg_Simon_Ohm3.jpg\" alt=\"titulo de la imagen\"></div> \n\n<h4>En 1827 publicó el folleto “el circuito galvánico examinado matemáticamente”, en que se presentaba la relación que hay entre la intensidad de una corriente, su fuerza electromotriz y la resistencia de los conductores, hecho que como ya mencioné posteriormente fue conocido como “la ley de ohm”.</h4>\n \nEsta ley se refiere a la relación entre la resistencia, voltaje e intensidad de corriente, siempre y cuando estemos hablando de circuitos básicos. En próximas publicaciones les explicaré otras cientos de formas por las cuales podremos resolver circuitos mediante otros medios. \n Fuente: [Georg Simon Ohm](https://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Simon_Ohm#/media/File:Georg_Simon_Ohm3.jpg) \n\n\n---\n\n<h3>Dicho esto, hablemos entonces de cómo reducir el circuito partiendo de la idea ya planteada por Ohm:</h3>\n\n<center></center> <center>Figura 2. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center>\n\n\nDónde:\n**V**= voltaje\n**R** = resistencia\n**I**= Intensidad de corriente\n\nUna forma rápida de entender cómo funciona este triangulo es ignorar, tapar o eliminar la variable que deseas encontrar. Como por ejemplo:\n\n<center></center> <center>Figura 3. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center>\n\nTomando en consideración términos básicos, aplicaremos la siguiente fórmula para la Resistencia Equivalente cuando éstas están en serie:\n\n<center></center> <p> <center>Figura 4. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center>\n\n\nY la siguiente fórmula cuando están en paralelo:\n\n\n<center></center> <p> <center>Figura 5. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center>\n\nTambién utilizaremos la popular formula conocida como “Delta – Estrella” por la forma como están posicionadas las cargas:\n\n<center></center> <p> <center>Figura 6. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center>\n\n<h3>**¿En qué consiste “reducir circuitos”?**</h3> Básicamente en hacer el plano mucho más sencillo para poder aplicar la ley de Ohm. <h3>**¿Cómo se logra esto? *¡Fácil!***</h3> Asimilando todos esos factores que podemos sumar, restar, dividir o eliminar hasta llegar a la forma base de todo circuito. Una entrada y una salida de corriente con al menos uno o dos “obstáculos” u objetos para la corriente eléctrica que transcurre por dicho circuito.\n\nDe este modo:\n\n<center></center> <p> <center>Figura 7. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center>\n\nPara iniciar con las aplicaciones tomaremos como muestra el siguiente arreglo de resistencias en un circuito:\n<center></center> <p> <center>Figura 8. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center>\n\nSegún el plano, es necesario calcular el Voltaje circulante por esa zona. Para dar respuesta a la incógnita, aplicando lo previsto, debemos reducir nuestro circuito para determinar mediante la *Ley de Ohm* el valor de dicho voltaje. Iniciamos sumando las resistencias 1,2 y 3 que están en serie y nos queda de la siguiente forma:\n\nLa suma de las 3 resistencias la llamaremos R3+\n<center> </center> <p> <center>Figura 9. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center>\n\n\n\n\nComo lo muestra la imagen, para este caso debemos aplicar un “Delta – estrella” para resolver este arreglo, tal como lo muestra la siguiente imagen:\n\n<center></center> <p> <center>Figura 10. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center>\n\n\n\nLuego de resolver el “Delta-estrella”, notaran que las resistencias R9 y R3+ quedaran en serie y solo debemos sumarlas, esta suma la denominaremos R9+. Y finalmente obtendremos:\n\n<center></center> <p> <center>Figura 11. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center>\n\n\nLuego seguimos con el paralelo entre las resistencias R5 y R9+. La denominaremos R5+\n</center> <p> <center>Figura 12. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center>\n\n\nEn este punto imagino ya habrán notado porque el método se llama “reducción”. El siguiente paso es resolver la suma de R4 y R6. Y Finalmente el paralelo con R7, este resultado lo denominaremos R7+ =\n<center></center> <p> <center>Figura 13. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center>\n\nEn este caso y como ya tenemos la forma estándar. Simplemente aplicamos formula, sumamos todas las resistencias que tenemos (Lo llamare R+), y hallamos la corriente (I) =\n\n<center></center> <p> <center>Figura 14. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center>\n\n\nFinalmente para saber que voltaje estaba circulando por nuestra resistencia R7, debemos dar un paso atrás, dado que la corriente será constante pese al arreglo de resistencias, por lo cual simplemente daremos una vuelta y tomaremos nuestra corriente para multiplicarla por nuestra resistencia en cuestión =\n<center></center> <p> <center>Figura 15. Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center>\n\n\nNotaran que el motivo del arreglo de resistencias es disminuir la tensión que llega a esa zona del circuito, y hay cien millones de motivos por los cuales esto es aplicable en nuestras vidas diarias, pues como sabrán no todos los compuestos de un aparato electrónico necesita la misma cantidad de voltaje para funcionar a pleno.\n\nPor ejemplo en una nevera, al momento de encender el ciclo de deshielo necesita mayor voltaje en determinada zona de todo el cableado y tan pronto el termostato emita la señal de que está muy alta la temperatura, esta zona necesitará menos voltaje para continuar funcionando. Esto se hace con arreglos de resistencia a lo largo de todo el circuito eléctrico del equipo.\n\nLos modelos modernos reducen todo esto a una pequeña computadora o panel, conectada en una zona estratégica del equipo, y desde allí emite todas las órdenes al resto del aparato.\n\n<center></center><p> <center>Figura 16. Ejemplo de circuito armado en casa - Fuente: [@gioz](https://steemit.com/@gioz)</center>\n\n\n---\n\n<h3> <center>**De momento esto es todo, espero les haya gustado. He hecho lo mejor posible para que se haga entendible el tema, cualquier duda o acotación serán bien recibidas en los comentarios. Los estarè esperando para la próxima. ¡Gracias por leerme!**</center></h3r> \n\n--- \n\n<h4> <center>**Mi apoyo para la elaboración de este contenido:**</center></h4> \n\n**Crédito Visual:**\n* Imagenes redireccionadas a su fuente Pixabay y Wikipedia.\n* Figuras 2-16 de elaboración propia.\n\n**La parte teórica está basada en mi experiencia y los siguientes libros de texto que sirvieron para sustentar lo explanado en este post:**\n\n* Circuitos Eléctricos -SadikuPag. 56\n* Circuitos Eléctricos– Robert I. BoylestadPag. 85\n</div>",
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giozreceived 0.011 SBD, 0.006 SP author reward for @gioz / re-ydavgonzalez-aplicacion-de-las-ecuaciones-diferenciales-ordinarias-en-la-datacion-de-fosiles-mediante-el-isotopo-carbono-14-y-su-resolucion-20180508t130927606z
2018/05/15 13:09:45
| author | gioz |
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giozreceived 0.004 SP curation reward for @ydavgonzalez / aplicacion-de-las-ecuaciones-diferenciales-ordinarias-en-la-datacion-de-fosiles-mediante-el-isotopo-carbono-14-y-su-resolucion
2018/05/15 05:21:00
| comment author | ydavgonzalez |
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}giozreceived 0.008 SP curation reward for @viannis / de-la-mecanica-clasica-a-la-mecanica-cuantica2018/05/14 18:32:27
giozreceived 0.008 SP curation reward for @viannis / de-la-mecanica-clasica-a-la-mecanica-cuantica
2018/05/14 18:32:27
| comment author | viannis |
| comment permlink | de-la-mecanica-clasica-a-la-mecanica-cuantica |
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}dgusupvoted (100.00%) @gioz / corriente-electrica-y-circuitos-como-funciona2018/05/13 18:04:30
dgusupvoted (100.00%) @gioz / corriente-electrica-y-circuitos-como-funciona
2018/05/13 18:04:30
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}dgusupvoted (100.00%) @gioz / esto-es-lo-que-soy2018/05/13 17:21:27
dgusupvoted (100.00%) @gioz / esto-es-lo-que-soy
2018/05/13 17:21:27
| author | gioz |
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}giozfollowed @ivymalifred2018/05/12 23:34:51
giozfollowed @ivymalifred
2018/05/12 23:34:51
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}giozunfollowed @bienvenida2018/05/12 23:25:36
giozunfollowed @bienvenida
2018/05/12 23:25:36
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}giozfollowed @bienvenida2018/05/12 23:24:51
giozfollowed @bienvenida
2018/05/12 23:24:51
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}aisquelsupvoted (100.00%) @gioz / corriente-electrica-y-circuitos-como-funciona2018/05/12 11:47:51
aisquelsupvoted (100.00%) @gioz / corriente-electrica-y-circuitos-como-funciona
2018/05/12 11:47:51
| author | gioz |
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}materialespsupvoted (100.00%) @gioz / corriente-electrica-y-circuitos-como-funciona2018/05/11 19:43:03
materialespsupvoted (100.00%) @gioz / corriente-electrica-y-circuitos-como-funciona
2018/05/11 19:43:03
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}2018/05/11 19:43:00
2018/05/11 19:43:00
| author | materialesps |
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| title | |
| Transaction Info | Block #22345175/Trx d5ee33e3cbdbd8b3a535d6b4b0e95e9d14bc4aba |
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2018/05/10 19:13:30
| author | mahlilfisher |
| body | I like your post. Best regards steemit. |
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}reinventaupvoted (100.00%) @gioz / corriente-electrica-y-circuitos-como-funciona2018/05/09 21:04:21
reinventaupvoted (100.00%) @gioz / corriente-electrica-y-circuitos-como-funciona
2018/05/09 21:04:21
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| Transaction Info | Block #22281477/Trx 84640fd9fa2282175f6cbe2d7cc4c1fb720a27bc |
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}giozupvoted (100.00%) @gioz / corriente-electrica-y-circuitos-como-funciona2018/05/09 12:55:30
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2018/05/09 12:55:30
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| Transaction Info | Block #22279437/Trx b92c5e8097cf547f7fbb44834383596c8c819f23 |
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}giozclaimed reward balance: 0.202 SBD, 0.070 SP2018/05/09 12:54:33
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| Transaction Info | Block #22279418/Trx 16f7cbad12d9fc8553012e6ac65fa286479d6fd8 |
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}2018/05/08 20:24:45
2018/05/08 20:24:45
| author | steemitboard |
| body | Congratulations @gioz! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) : [](http://steemitboard.com/@gioz) You got a First Reply Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard. For more information about SteemitBoard, click [here](https://steemit.com/@steemitboard) If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word `STOP` > Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why [here](https://steemit.com/steemitboard/@steemitboard/http-i-cubeupload-com-7ciqeo-png)! |
| json metadata | {"image":["https://steemitboard.com/img/notifications.png"]} |
| parent author | gioz |
| parent permlink | corriente-electrica-y-circuitos-como-funciona |
| permlink | steemitboard-notify-gioz-20180508t202447000z |
| title | |
| Transaction Info | Block #22259623/Trx d411eaa2dd774362f7ba49dc9c289498185f84f1 |
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"author": "steemitboard",
"body": "Congratulations @gioz! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :\n\n[](http://steemitboard.com/@gioz) You got a First Reply\n\nClick on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.\nFor more information about SteemitBoard, click [here](https://steemit.com/@steemitboard)\n\nIf you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word `STOP`\n\n> Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why [here](https://steemit.com/steemitboard/@steemitboard/http-i-cubeupload-com-7ciqeo-png)!",
"json_metadata": "{\"image\":[\"https://steemitboard.com/img/notifications.png\"]}",
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}anibalmdzupvoted (100.00%) @gioz / corriente-electrica-y-circuitos-como-funciona2018/05/08 18:24:18
anibalmdzupvoted (100.00%) @gioz / corriente-electrica-y-circuitos-como-funciona
2018/05/08 18:24:18
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giozpublished a new post: corriente-electrica-y-circuitos-como-funciona
2018/05/08 16:54:00
| author | gioz |
| body | <div class="text-justify">  [Imagen principal](https://pixabay.com/es/bombilla-idea-3104355/) Hola comunidad de científica de Steem-Español y de Steemit en general, como ya he mencionado en mis publicaciones anteriores, soy estudiante de Ingeniería Electrónica, lo cual hace inherente a mi curiosidad y estudio, el mundo de la física. Es por ello que en esta oportunidad pretendo conversarles de manera explicativa pero concisa un tema básico pero sumamente importante, esto es, sobre las cargas eléctricas en movimiento, o dicho de otra forma **Electrodinámica** Para adentrarnos al tema, conviene citar el concepto contenido en el texto Física teorica – William A. Suarez (Pag. 135) que señala lo siguiente: “La electrodinámica es la parte de la física encargada del estudio de las cargas eléctricas en movimiento.” Al respecto, resulta de interés establecer en primer lugar, que los metales conductores de electricidad tienen dentro electrones (cargas negativas) en constante movimiento, estimulados por la acción térmica, y que provoca que estos no se muevan en una dirección constante; sino por el contrario origina que los mismos se muevan desordenadamente a lo largo de todo el material. Una vez que a este material –para mejor ilustración imaginemos una barra metálica–, se le conectan en los extremos una fuente de energía, supongamos así que es una batería, y que la misma se conecta en cada polo a un extremo de la barra, generando una diferencia de potencial y los electrones antes libres, ahora serán obligados a moverse en una dirección motivados por el campo eléctrico. Como ya lo sabemos los electrones serán repelidos por el polo negativo de la batería y atraídos por el polo positivo. Es decir, los electrones irán en el sentido opuesto del campo y las cargas positivas irán en el mismo sentido del campo.  [Ejemplo de barra conectada](Elaboración propia) En este sentido podemos deducir entonces, que la corriente eléctrica es el movimiento ordenado de las cargas eléctricas dentro de un material conductor, con la influencia de un campo eléctrico. Lo que nos lleva a pensar, que la corriente común no es más que un flujo imaginario de cargas positivas que se desplazan a través de un material en sentido opuesto a las cargas positivas; tal como lo describe la siguiente gráfica y maqueta que posiblemente todos alguna vez hemos hecho para divertirnos un poco.  [Ejemplo de circuito](Elaboración propia)  [Leyenda del ejemplo de circuito](https://pixabay.com/es/circuito-celular-interruptor-928220/) ¿Quién nunca se divirtió con las luces del árbol de navidad poniéndoles una pila a un lado para ver cómo encendían? Y es que los efectos de la corriente eléctrica es lo que más llama nuestra atención, lo vemos a diario, y por ello dedicaré los siguientes párrafos a explicar mejor este proceso. ### Efectos de la corriente eléctrica Como sabrán, toda acción tiene una reacción y en el caso de la corriente hemos aprendido a aprovechar todos los posibles efectos que la misma genera, tales como: ##### Efecto térmico El conductor de corriente eléctrica tienda a calentarse cuando el mismo es atravesado por las cargas, actualmente hemos aprovechado este efecto utilizando “resistencias” que magnifican este efecto calórico convirtiendo la energía eléctrica en energía calórica. Como es el caso de las cocinas eléctricas o las planchas de ropa o para cabello.  [Cocina eléctrica](https://pixabay.com/es/huevo-frito-yema-de-huevo-sart%C3%A9n-3094840/) ##### Efecto Magnético Se genera cuando en torno a los conductores de la carga eléctrica se producen campos magnéticos, lo que genera que los objetos metálicos que se acerquen al campo magnético giren en su dirección. Tal como sucede con los ventiladores convencionales, generan un campo magnético alrededor de un eje para hacerlo girar a grandes velocidades, este a su vez porta un aspa en la punta generando la ventilación.  [Turbina o ventilador](https://pixabay.com/es/ventilador-turbina-motor-arcraft-3310242/) ##### Efecto lumínico Es evidenciado cuando al pasar el flujo de cargas a través del filamento se enciende. El caso más común es el de los viejos bombillos amarillos, simplemente constan de una resistencia que se calienta tanto y a tal punto que su energía eléctrica se transforma en energía lumínica al resplandecer por el calor generado.  [Bombilla encendida](https://cdn.pixabay.com/photo/2014/10/26/14/36/light-bulb-503881__340.jpg) ##### Efecto fisiológico Es el efecto que la corriente eléctrica genera al pasar por el cuerpo humano o animal. Mejor conocido como “Electrocución” Es usado en el campo médico para la reanimación del corazón cuando el mismo pierde su carga a través del “Electroshock”, en alta intensidad es utilizado para el sacrificio de animales. ### ¿Cuáles son las fuentes de corrientes eléctricas? Para que dicho flujo de cargas se mantenga dentro del conductor es necesaria que las mismas sean motivadas por la diferencia de potencial entre los dos extremos. Esto se obtiene conectando el conductor a una fuente generadora de corriente, la cual debe utilizar un tipo distinto de energía para que sea capaz de generar su propia energía eléctrica. Actualmente existen millones de tipos de generadores de corriente, pero los más conocidos en el ámbito común son los que utilizan otro tipo de energía para generar energía eléctrica, como es el caso de la energía química, mecánica o térmica. Los **generadores químicos** son comunes, utilizan diferentes reacciones químicas para generar cargas, o diferencias de potencial en sus polos y así a traer o reparar las cargas, como es el caso de las baterías, (carros, motor, alcalinas o hasta las más pequeñas para controles remotos y juguetes) las cuales, utilizan dentro una serie de componentes que al mezclarse generan energía eléctrica en diferentes cargas, y que es canalizada a través de los polos.  [Bateria de 12V](https://pixabay.com/es/pila-bater%C3%ADa-adobe-adobe-photoshop-3323981/) / [Bateria 5V](https://pixabay.com/es/pila-bater%C3%ADa-adobe-adobe-photoshop-3327068/) Los **generadores magnéticos** se basan en el hecho de variación del campo magnético, lo cual origina un campo eléctrico y como derivación una corriente eléctrica. Estos efectos fueron tomados en cuenta inicialmente por Michael Faraday y Joseph Henry, quienes estudiaron que al variar la magnitud del campo magnético en una región cercana un conductor aparece un campo eléctrico. Los **generadores termoeléctricos**, son los capaces de transformar la energía calórica en energía eléctrica, como es el caso de algunas plantas solares, utilizan el calor del sol para generar corriente eléctrica. ### ¿Qué es una corriente continua? Desde el momento en el que se establece un campo eléctrico en un conductor, se origina en este una corriente eléctrica, y como el sentido convencional lo demuestra, su dirección es la misma del campo eléctrico. Si éste campo eléctrico permanece constante, también lo será en el mismo sentido la dirección de las cargas que dentro de él se mueven, siendo denominado corriente continua, porque la corriente se mueve continuamente en el mismo sentido. Siendo ésta definida en el texto física teórica de Willian A. Suárez Pag. 139 como: “aquella en la cual las cargas eléctricas dentro del conductor se desplazan en un solo sentido” ### ¿Qué es una corriente alterna? De modo inverso a la corriente continua, el campo eléctrico en el conductor de las cargas varia constantemente de sentido teniendo como efecto que las cargas eléctricas en el conductor se muevan a veces a veces en un sentido, y a veces, en el sentido opuesto. Dicho de otra forma, la corriente alterna es aquella cuyas cargas eléctricas dentro del conductor circulan en un sentido u otro, haciendo que la corriente cambie constantemente de sentido. La corriente común que utiliza actualmente nuestros hogares, es una corriente alterna, pudiendo este efecto ser revertido, es decir, se puede convertir corriente alterna en corriente continua mediante unos equipos llamados rectificadores que tienen como finalidad dirigir la corriente en un solo sentido. ### Conductividad eléctrica Es la capacidad que tienen los materiales, cuerpos o sustancias para conducir las cargas eléctricas. Como es de esperarse, algunos materiales tienen mayor conductividad, valga como ejemplo los metales. También existen materiales que no conducen casi nada o nada de electricidad y son conocidos como aisladores o dieléctricos, recordemos el caso de los capacitores ya estudiados en mi anterior post. Para ver mi post anterior: [Click aqui](https://steemit.com/stem-espanol/@gioz/fisica-de-los-capacitores). Es preciso concluir, señalando que también existen equipos diseñados para administrar el flujo del campo eléctrico, como es el caso de los apagadores de las lámparas que regulan la intensidad de corriente que a ésta llega. Como habrán notado, mis amigos de Steemit, la física es más fácil de lo que podamos creer, se encuentra en cada aspecto de nuestra vida cotidiana, y a parte de curioso e interesante es importante tener en cuenta, al menos de forma somera, datos como éstos sobre nuestro entorno. Espero este contenido haya sido de su agrado y utilidad. ¡Hasta una próxima oportunidad! </div> |
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Suarez (Pag. 135) que señala lo siguiente: “La electrodinámica es la parte de la física encargada del estudio de las cargas eléctricas en movimiento.”\n\nAl respecto, resulta de interés establecer en primer lugar, que los metales conductores de electricidad tienen dentro electrones (cargas negativas) en constante movimiento, estimulados por la acción térmica, y que provoca que estos no se muevan en una dirección constante; sino por el contrario origina que los mismos se muevan desordenadamente a lo largo de todo el material.\n\nUna vez que a este material –para mejor ilustración imaginemos una barra metálica–, se le conectan en los extremos una fuente de energía, supongamos así que es una batería, y que la misma se conecta en cada polo a un extremo de la barra, generando una diferencia de potencial y los electrones antes libres, ahora serán obligados a moverse en una dirección motivados por el campo eléctrico.\n\nComo ya lo sabemos los electrones serán repelidos por el polo negativo de la batería y atraídos por el polo positivo. 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giozpublished a new post: corriente-electrica-y-circuitos-como-funciona
2018/05/08 16:53:24
| author | gioz |
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Dicho de otra forma, la corriente alterna es aquella cuyas cargas eléctricas dentro del conductor circulan en un sentido u otro, haciendo que la corriente cambie constantemente de sentido. La corriente común que utiliza actualmente nuestros hogares, es una corriente alterna, pudiendo este efecto ser revertido, es decir, se puede convertir corriente alterna en corriente continua mediante unos equipos llamados rectificadores que tienen como finalidad dirigir la corriente en un solo sentido. ### Conductividad eléctrica Es la capacidad que tienen los materiales, cuerpos o sustancias para conducir las cargas eléctricas. Como es de esperarse, algunos materiales tienen mayor conductividad, valga como ejemplo los metales. También existen materiales que no conducen casi nada o nada de electricidad y son conocidos como aisladores o dieléctricos, recordemos el caso de los capacitores ya estudiados en mi anterior post. 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Suarez (Pag. 135) que señala lo siguiente: “La electrodinámica es la parte de la física encargada del estudio de las cargas eléctricas en movimiento.”\n\nAl respecto, resulta de interés establecer en primer lugar, que los metales conductores de electricidad tienen dentro electrones (cargas negativas) en constante movimiento, estimulados por la acción térmica, y que provoca que estos no se muevan en una dirección constante; sino por el contrario origina que los mismos se muevan desordenadamente a lo largo de todo el material.\n\nUna vez que a este material –para mejor ilustración imaginemos una barra metálica–, se le conectan en los extremos una fuente de energía, supongamos así que es una batería, y que la misma se conecta en cada polo a un extremo de la barra, generando una diferencia de potencial y los electrones antes libres, ahora serán obligados a moverse en una dirección motivados por el campo eléctrico.\n\nComo ya lo sabemos los electrones serán repelidos por el polo negativo de la batería y atraídos por el polo positivo. Es decir, los electrones irán en el sentido opuesto del campo y las cargas positivas irán en el mismo sentido del campo.\n\n\n[Ejemplo de barra conectada](Elaboración propia)\n\nEn este sentido podemos deducir entonces, que la corriente eléctrica es el movimiento ordenado de las cargas eléctricas dentro de un material conductor, con la influencia de un campo eléctrico. Lo que nos lleva a pensar, que la corriente común no es más que un flujo imaginario de cargas positivas que se desplazan a través de un material en sentido opuesto a las cargas positivas; tal como lo describe la siguiente gráfica y maqueta que posiblemente todos alguna vez hemos hecho para divertirnos un poco.\n\n\n[Ejemplo de circuito](Elaboración propia)\n\n\n [Leyenda del ejemplo de circuito](https://pixabay.com/es/circuito-celular-interruptor-928220/)\n\n¿Quién nunca se divirtió con las luces del árbol de navidad poniéndoles una pila a un lado para ver cómo encendían? Y es que los efectos de la corriente eléctrica es lo que más llama nuestra atención, lo vemos a diario, y por ello dedicaré los siguientes párrafos a explicar mejor este proceso. \n\n ### Efectos de la corriente eléctrica\n\n\nComo sabrán, toda acción tiene una reacción y en el caso de la corriente hemos aprendido a aprovechar todos los posibles efectos que la misma genera, tales como: \n\n##### Efecto térmico\n\nEl conductor de corriente eléctrica tienda a calentarse cuando el mismo es atravesado por las cargas, actualmente hemos aprovechado este efecto utilizando “resistencias” que magnifican este efecto calórico convirtiendo la energía eléctrica en energía calórica. Como es el caso de las cocinas eléctricas o las planchas de ropa o para cabello.\n\n\n [Cocina eléctrica](https://pixabay.com/es/huevo-frito-yema-de-huevo-sart%C3%A9n-3094840/)\n\n##### Efecto Magnético\n\nSe genera cuando en torno a los conductores de la carga eléctrica se producen campos magnéticos, lo que genera que los objetos metálicos que se acerquen al campo magnético giren en su dirección. Tal como sucede con los ventiladores convencionales, generan un campo magnético alrededor de un eje para hacerlo girar a grandes velocidades, este a su vez porta un aspa en la punta generando la ventilación.\n\n\n[Turbina o ventilador](https://pixabay.com/es/ventilador-turbina-motor-arcraft-3310242/)\n\n##### Efecto lumínico\n\nEs evidenciado cuando al pasar el flujo de cargas a través del filamento se enciende. El caso más común es el de los viejos bombillos amarillos, simplemente constan de una resistencia que se calienta tanto y a tal punto que su energía eléctrica se transforma en energía lumínica al resplandecer por el calor generado.\n\n\n [Bombilla encendida](https://cdn.pixabay.com/photo/2014/10/26/14/36/light-bulb-503881__340.jpg)\n\n##### Efecto fisiológico\n\nEs el efecto que la corriente eléctrica genera al pasar por el cuerpo humano o animal. Mejor conocido como “Electrocución” Es usado en el campo médico para la reanimación del corazón cuando el mismo pierde su carga a través del “Electroshock”, en alta intensidad es utilizado para el sacrificio de animales.\n\n### ¿Cuáles son las fuentes de corrientes eléctricas?\n\nPara que dicho flujo de cargas se mantenga dentro del conductor es necesaria que las mismas sean motivadas por la diferencia de potencial entre los dos extremos. Esto se obtiene conectando el conductor a una fuente generadora de corriente, la cual debe utilizar un tipo distinto de energía para que sea capaz de generar su propia energía eléctrica.\nActualmente existen millones de tipos de generadores de corriente, pero los más conocidos en el ámbito común son los que utilizan otro tipo de energía para generar energía eléctrica, como es el caso de la energía química, mecánica o térmica.\n\nLos **generadores químicos** son comunes, utilizan diferentes reacciones químicas para generar cargas, o diferencias de potencial en sus polos y así a traer o reparar las cargas, como es el caso de las baterías, (carros, motor, alcalinas o hasta las más pequeñas para controles remotos y juguetes) las cuales, utilizan dentro una serie de componentes que al mezclarse generan energía eléctrica en diferentes cargas, y que es canalizada a través de los polos.\n\n \n[Bateria de 12V](https://pixabay.com/es/pila-bater%C3%ADa-adobe-adobe-photoshop-3323981/) / [Bateria 5V](https://pixabay.com/es/pila-bater%C3%ADa-adobe-adobe-photoshop-3327068/)\n\nLos **generadores magnéticos** se basan en el hecho de variación del campo magnético, lo cual origina un campo eléctrico y como derivación una corriente eléctrica. Estos efectos fueron tomados en cuenta inicialmente por Michael Faraday y Joseph Henry, quienes estudiaron que al variar la magnitud del campo magnético en una región cercana un conductor aparece un campo eléctrico.\n\nLos **generadores termoeléctricos**, son los capaces de transformar la energía calórica en energía eléctrica, como es el caso de algunas plantas solares, utilizan el calor del sol para generar corriente eléctrica.\n\n### ¿Qué es una corriente continua?\n\nDesde el momento en el que se establece un campo eléctrico en un conductor, se origina en este una corriente eléctrica, y como el sentido convencional lo demuestra, su dirección es la misma del campo eléctrico. Si éste campo eléctrico permanece constante, también lo será en el mismo sentido la dirección de las cargas que dentro de él se mueven, siendo denominado corriente continua, porque la corriente se mueve continuamente en el mismo sentido.\nSiendo ésta definida en el texto física teórica de Willian A. 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