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Efecto domino y circuitos


Enviado por   •  13 de Octubre de 2015  •  Tesis  •  2.760 Palabras (12 Páginas)  •  156 Visitas

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CAJA DE BAILARINA

DANIELA CAMACHO DUARTE

COLEGIO CAMILO TORRES

GRADO ONCE

INTRODUCCIÓN

PALMIRA

2015

CAJA DE BAILARINA

DANIELA CAMACHO DUARTE

Proyecto de efecto domino y circuitos.

Docente.

COLEGIO CAMILO TORRES

ONCE

PALMIRA

2015

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN        

JUSTIFICACIÓN        

OBJETIVOS        

MARCO TEORICO        

Componentes:        

Asociación De Pilas En Serie        

Intensidad de corriente.        

Resistencia.        

Potencia        

HERRAMIENTAS UTILIZADAS Y COTIZACIÓN         

METODOLOGÍA         

CONCLUSION         

BIBLIOGRAFÍA         

INTRODUCCIÓN

El proyecto busca desarrollar una caja de bailarina, que sirve como material didáctico, utilizando principalmente circuitos y el efecto domino. Esta caja de bailarina posee unos engranajes los cuales hacen dar el movimiento a la bailarina. Presenta también una serie de circuitos que al abrirse iluminan la caja.

JUSTIFICACIÓN

La ejecución de este proyecto es significativa puesto que a través de este se comprende una serie de circuitos eléctricos así como su utilidad vinculándolo al trabajo por medio del efecto domino. Finalmente todo eso se justifica a través de la comprensión de los temas vistos empleados a la práctica del proyecto, demostrando un trabajo que cumpla con las especificaciones dichas por los diferentes docentes.

OBJETIVOS

GENERAL

Diseñar y elaborar una caja de bailarina que cumpla con las explicaciones suministradas por los profesores.

        

ESPECIFICO

  • Desarrollar y diseñar una caja de bailarina que sea capaz de girar mediante unos engranajes.
  • Realizar las conexiones necesarias para la realización de circuitos en el proyecto.
  • Aprender sobre la utilización de herramientas sistemáticas para la realización de planos.

MARCO TEORICO

Un circuito es una red eléctrica (interconexión de dos o más componentes, tales como resistencias, inductores, condensadores, fuentes, interruptores y semiconductores) que contiene al menos una trayectoria cerrada. Los circuitos que contienen solo fuentes, componentes lineales (resistores, condensadores, inductores) y elementos de distribución lineales (líneas de transmisión o cables) que pueden analizarse por métodos algebraicos para determinar su comportamiento en corriente directa o en corriente alterna. Un circuito que tiene componentes electrónicos es denominado un circuito electrónico. Estas redes son generalmente no lineales y requieren diseños y herramientas de análisis mucho más complejos.

Componentes:

Componente: Un dispositivo con dos o más terminales en el que puede fluir interiormente una carga.

Nodo: Punto de un circuito donde concurren más de dos conductores. A, B, C, D, E son nodos. Nótese que C no es considerado como un nuevo nodo, puesto que se puede considerar como un mismo nodo en A, ya que entre ellos no existe diferencia de potencial o tener tensión 0 (VA - VC = 0).

Rama: Conjunto de todas las ramas comprendidos entre dos nodos consecutivos. En la figura 1 se hallan siete ramales: AB por la fuente, BC por R1, AD, AE, BD, BE y DE. Obviamente, por un ramal sólo puede circular una corriente.

Malla: Cualquier camino cerrado en un circuito eléctrico.

Fuente: Componente que se encarga de transformar algún tipo de energía en energía eléctrica. En el circuito de la figura 1 hay tres fuentes: una de intensidad, I, y dos de tensión, E1 y E2.

Conductor: Comúnmente llamado cable; es un hilo de resistencia despreciable (idealmente cero) que une los elementos para formar el circuito.

Asociación De Pilas En Serie

Las pilas pueden conectarse en serie cualesquiera que sean las fuerzas electromotrices y la máxima corriente que cada una de ellas pueda suministrar. Evidentemente, al conectarlas en serie, las fuerzas electromotrices se suman, así como sus resistencias internas. Se puede notar que la pila equivalente al conjunto de las n pilas resulta con una f.e.m. mayor, pero, con una resistencia interna mayor, lo cual empeora la situación en este punto. Se debe considerar, además, la corriente máxima que puede suministrar cada una de ellas. La asociación serie sólo podrá suministrar la corriente de la pila que menos corriente es capaz suministrar.

Asociación de pilas en paralelo

Al conectar pilas en paralelo debe tenerse en cuenta que sean todas de la misma f.e.m., ya que, en caso contrario, fluiría corriente de la de más f.e.m. a la de menos, disipándose potencia en forma de calor en las resistencias internas, agotándolas rápidamente.

Si todas ellas son del mismo voltaje el conjunto equivale a una sola pila de la misma tensión, pero con menor resistencia interna. Además, la corriente total que puede suministrar el conjunto es la suma de las corrientes de cada una de ellas, por concurrir en un nudo. La asociación en paralelo por tanto, podrá dar más corriente que una sola pila, o, dando la misma corriente, tardará más en descargarse.

Intensidad de corriente.

La intensidad del flujo de los electrones de una corriente eléctrica que circula por un circuito cerrado depende fundamentalmente de la tensión o voltaje (V) que se aplique y de la resistencia (R) en ohm que ofrezca al paso de esa corriente la carga o consumidor conectado al circuito. Si una carga ofrece poca resistencia al paso de la corriente, la cantidad de electrones que circulen por el circuito será mayor en comparación con otra carga que ofrezca mayor resistencia y obstaculice más el paso de los electrones.

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