viernes, 25 de octubre de 2013

Tabla de sección de cables amperios, potencia máxima.

Tabla de valores de intensidad y potencia en función de la sección de los cables.Tabla de valores de intensidad y potencia en función de la sección de los cables.

A continuación pongo una tabla donde se puede observar la intensidad máxima en función de la sección del cable (de cobre), y la potencia a que corresponde esa intensidad máxima, en función de la tensión de trabajo que tengamos:

Tabla de valores de intensidad y potencia en función de la sección de los cables.Tabla de valores de intensidad y potencia en función de la sección de los cables.
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Seguridad eléctrica

COMO PREVENIR ACCIDENTES ELÉCTRICOS
En la Argentina, el uso incorrecto de la energía eléctrica es una de las principales causas de accidentes e incendios con peligro de muerte. Utilice la electricidad con prudencia y respeto. Tenga en cuenta estos simples consejos para aplicar, compartir y hacer respetar entre todos los integrantes de su hogar.
 
Recuerde que las instalaciones eléctricas en nuevos inmuebles deben ser ejecutadas por electricistas matriculados.
Haga instalar en su casa los dispositivos de Protección y maniobra recomendados por la Asociación Electrotécnica Argentina, tales como: interruptor diferencial, llave térmica, fusibles, protectores contra variaciones de tensión, etc.
El corte automático puede evitar accidentes irremediables.
Además, recuerde que si los tapones saltan es porque hay algún problema en la instalación. No los refuerce. Pueden provocar un incendio.
Coloque protectores plásticos en todos los enchufes que no utiliza.

No realice ni permita que sus vecinos se conecten ilegalmente a la red eléctrica. El hurto de energía, además de estar penado por la ley, es la mayor causa de accidentes eléctricos, motivados por fugas de electricidad o por contacto directo con polos vivos, pudiendo además afectar la instalación de su vivienda.
Evite el uso de alargues o prolongaciones de cables, ya que constituyen un factor de riesgo.
Es conveniente separar los circuitos por funciones. Por ejemplo: bocas de iluminación, tomacorrientes y líneas exclusivas para artefactos de alto consumo, termotanque eléctrico, aire acondicionado, etc.
Las heladeras, lavarropas y similares electrodomésticos, deben estar siempre conectados a tierra adecuadamente. Proteja su instalación colocando un cable de protección a tierra y enchufes de tres patas. No utilice adaptadores que eliminan la función del conductor de seguridad.
Nunca toque los aparatos eléctricos cuando tenga los pies descalzos.
No tire del cable para desconectar un aparato. Hágalo tomando con cuidado la ficha de conexión.
Seque bien sus manos antes de enchufar cualquier aparato o encender una luz.
Nunca deje cables pelados.
Enseñe a sus hijos a respetar todo lo que tiene que ver con la electricidad.
Evite el uso de triples, la sobrecarga suele deteriorar sus componentes internos y generar serios accidentes.
Antes de realizar cualquier reparación (hasta el simple cambio de una lámpara) corte la electricidad. Utilice herramientas adecuadamente aisladas.
Compre los componentes de su instalación en casas especializadas. Adquiera elementos fabricados de acuerdo a las normas IRAM o a normas internacionales. Recuerde que los productos eléctricos más baratos no siempre son los más seguros.
Seguridad en la Vía Pública
Evite que los niños se trepen a los postes y riendas que sostienen la red eléctrica. Si remontan un barrilete asegúrese que lo hagan en un espacio abierto, bien lejos de las líneas de electricidad.
Respete los vallados y los carteles preventivos dispuestos por reparaciones y obras en la vía pública.
No acerque escaleras a postes que sostienen la red eléctrica. Observe si las ramas de los árboles crecen entre los cables de la calle y si esto ocurre avise a su municipio para que las poden.
Durante y después de una tormenta manténgase alejado de cables caídos y postes quebrados.


Evite circular por zonas anegadas.
No toque ni remueva cables sueltos.

!
Por favor, denuncie cualquier situación de peligro al Servicio de Atención de Emergencias las 24 hs.


Como resultado de accidentes en el hogar, pueden presentarse desde heridas leves hasta lesiones muy graves. Para evitarlos es importante tener en cuenta algunas recomendaciones.

Electricidad

¿Cómo evitar accidentes?
   • Asegúrese de que su vivienda tenga la instalación eléctrica en condiciones.
   • Cuando cambie una lámpara, arregle un tomacorriente, ficha, etc., corte la electricidad utilizando el interruptor.
   • Revise periódicamente las fichas, cables y tomacorrientes, para asegurarse de que se encuentran en perfecto estado.
   • Si va a ausentarse de su vivienda por un tiempo prolongado, desconecte la luz; así evitará incendios.
   • Evite tocar artefactos eléctricos en funcionamiento estando descalzo o con las manos mojadas.
   • Evite conectar varios artefactos eléctricos a derivación triple; la sobrecarga en la línea puede provocar cortocircuitos y producir un incendio.
   • Al comprar un artefacto eléctrico, debe asegurarse de que posea descarga a tierra.
   • Evite realizar instalaciones eléctricas y reparaciones si no es especialista en el tema.
   • Al desenchufar un aparato, no tire del cable, tome de la ficha para desconectarlo.
   • Cuando en la casa hay niños pequeños, coloque tapitas en los tomacorrientes para que no introduzcan los dedos, alambres, tijeras, etc. en los enchufes.
   • No conecte aparatos mojados.
Recuerde que el disyuntor diferencial normalizado es un medio muy eficaz para evitar la electrocución y los riesgos de incendio.
¿Qué hacer ante un accidente?
  • En caso de recibir una descarga del artefacto eléctrico, intente soltarse y alejarse.
   • Si algún artefacto explota mientras está conectado, interrumpa el suministro de energía y luego desconéctelo.
   • Si es otra persona la que está recibiendo la descarga eléctrica, corte el suministro de electricidad, desconecte el artefacto, y si esa persona está aún adherida, separe a la víctima con un palo seco. Verifique si respira y si tiene pulso.

Gas

¿Cómo evitar accidentes?
 • En los ambientes donde funcione un artefacto a gas, debe existir buena ventilación, debido a que éste consume oxígeno, pudiendo provocar asfixia.
   • En viviendas donde se utilicen garrafas o tubos de gas, éstos deben almacenarse fuera de la vivienda, lejos de las fuentes de calor y del alcance de los niños.
   • Tenga presente cerrar la llave de paso del gas mientras esté ausente de su hogar.
   • Revise y cambie periódicamente el tubo flexible de conexión de sus aparatos a gas.
   • No deje elementos en el fuego cuando abandone su casa.
   • Mantenga limpios los filtros de la campana extractora de humo de la cocina.
   • Evite las corrientes de aire en la cocina que pudieran apagar la llama del gas, especialmente mientras está en otra habitación.
   • No almacene combustibles y material inflamable innecesarios en su hogar, como ropa vieja, periódicos, latas con pintura, etc.
   • Haga revisar periódicamente la chimenea y la caldera de calefacción.
No olvide que la ventilación de los ambientes es importante como acción preventiva.

¿Qué hacer ante una pérdida de gas?

   • Si percibe olor a gas, debe abrir inmediatamente puertas y ventanas.
   • Evite tocar la llave de luz.
   • Nunca encienda fósforos, tampoco use el teléfono, sólo cierre la llave de paso del gas.
   • Para localizar la pérdida de gas, llame a la empresa proveedora del suministro y asegúrese de que todo quede en buen estado.

Caídas

¿Cómo evitarlas?
  • Si tiene escaleras, ilumínelas bien y despéjelas de elementos que puedan obstaculizar el paso; suba y baje de a un escalón por vez y evite el ascenso o descenso con objetos pesados o de gran tamaño que le dificulten su visibilidad y/o equilibrio.
   • No utilice muebles, sillas o escritorios para realizar trabajos en altura, use una escalera de mano.
   • Evite correr en pisos encerados o cuando lleve objetos filosos, botellas o elementos punzantes.
   • Instale goma antideslizante en lugares resbaladizos como bañeras, duchas, escaleras, etc.
   • Proteja las ventanas que se encuentren a menos de un metro del suelo mediante varillas, rejillas, etc., para impedir la caída de personas.

¿Qué hacer ante una caída?
 • Durante las caídas hay que tratar de cubrirse la cabeza, para evitar que se produzcan problemas traumatológicos.
   • Ante un golpe muy fuerte consulte con urgencia al médico.
 

martes, 22 de octubre de 2013

Magnitudes Eléctricas

MAGNITUDES ELECTRICAS

Estudio sencillo de las principales magnitudes eléctricas: Carga, d.d.p., Tensión, Intensidad, Resistencia, Potencia y Energía. Mediante la presentación de abajo puedes pinchar en cada magnitud para conocerla. Una vez leido todo te recomendamos que hagas los Ejercicios sobre las magnitudes eléctricas y si te gustó la página no te olvides de pinchar en me gusta en la parte de abajo en el bloque social
   CARGA ELÉCTRICA y CORRIENTE
   La carga eléctrica es la cantidad de electricidad almacenada en un cuerpo. Los átomos de un cuerpo son eléctricamente neutros, es decir la carga negativa de sus electrones se anula con la carga positiva de sus protones. Podemos cargar un cuerpo positivamente (potencial positivo) si le robamos electrones a sus átomos y podemos cargarlo negativamente (potencial negativo) si le añadimos electrones. Saber mas sobre el átomo.

   Si tenemos un cuerpo con potencial negativo y otro con potencial positivo, entre estos dos cuerpos tenemos una diferencia de potencial (d.d.p.) Los cuerpos tienden ha estar en estado neutro, es decir a no tener carga, es por ello que si conectamos los dos cuerpos con un conductor (elemento por el que pueden pasar los electrones fácilmente) los electrones del cuerpo con potencia negativo pasan por el conductor al cuerpo con potencial positivo, para que los dos cuerpos tiendan a su estado natural, es decir neutro.
   Acabamos de generar corriente eléctrica, ya que este movimiento de electrones es lo que se llama corriente eléctrica. Luego es necesario una d.d.p entre dos puntos para que cuando los conectemos con un conductor se genere corriente eléctrica. La diferencia de carga de los dos cuerpos será la causante de mas a menos corriente. Esta carga de un cuerpo se mide en culombios (C).

magnitudes electricas

   TENSIÓN O VOLTAJE

   La Tensión es la diferencial de potencial entre dos puntos. Por eso en física se llama d.d.p (diferencia de potencial) y en tecnología Tensión o Voltaje. Como ya debemos saber por el estudio de la carga eléctrica la tensión es la causa que hace que se genere corriente por un circuito.

   En un enchufe hay tensión (diferencia de potencial entre sus dos puntos) pero OJO no hay corriente. Solo cuando conectemos el circuito al enchufe empezará a circular corriente (electrones) por el circuito y eso es gracias hay que hay tensión.

    Entre los dos polos de una pila hay tensión y al conectar la bombilla pasa corriente de un extremo a otro y la bombilla luce. Si hay mayor tensión entre dos polos, habrá mayor cantidad de electrones y con mas velocidad pasaran de un polo al otro.

   La tensión se mide en Voltios. Cuando la tensión es de 0V (cero voltios, no hay diferencia de potencial entre un polo y el otro) ya no hay posibilidad de corriente y si fuera una pila diremos que la pila se ha agotado.

    Pero ¿Quien hace que se mantenga una tensión entre dos puntos? Pues los Generadores, que son los aparatos que mantienen la d.d.p o tensión entre dos puntos para que al conectar el circuito se genere corriente. la tensión se mide en Voltios (V). Estos generadores pueden ser dinamos, alternadores, pilas, baterias y acumuladores.

   INTENSIDAD DE CORRIENTE

   Es la cantidad de electrones que pasan por un punto en un segundo. Imaginemos que pudiésemos contar los electrones que pasan por un punto de un circuito eléctrico en un segundo. Pues eso seria la Corriente eléctrica. Se mide en Amperios (A). Por ejemplo una corriente de 1 A (amperio) equivale a 6,25 trillones de electrones que han pasado en un segundo. ¿Muchos verdad?

   RESISTENCIA ELÉCTRICA

   Los electrones cuando en su movimiento se encuentran con un receptor (por ejemplo una lámpara) no lo tienen fácil para pasar por ellos, es decir les ofrecen una resistencia. Por el conductor van muy a gusto por que no les ofrecen resistencia a moverse por ellos, pero los receptores no. Por ello se llama resistencia a la dificultad que se ofrece al paso de la corriente.

   Todos los elementos de un circuito tienen resistencia, excepto los conductores que se considera caso cero. Se mide en Ohmios (Ω). La resistencia se representa con la letra R.

   La resistencia se suele medir con el polímetro, que es un aparato que mide la intensidad, la tensión y por supuesto también la resistencia entre dos puntos de un circuito o la de un receptor.

   POTENCIA ELÉCTRICA

   La potencia eléctrica la podemos definir como la cantidad de.......
 
   ¿Por qué? Pues por que depende del tipo de receptor que estemos hablando. Por ejemplo de una Lámpara o Bombilla sería la cantidad de luz que emite, en un timbre la cantidad de sonido, en un radiador la cantidad de calor. Se mide en vatios (w) y se representa con la letra P.

   Una lámpara de 80w dará el doble de luz que una de 40w.

   Por cierto su formula es P=V x I (tensión en voltios, por Intensidad en Amperios)

   ENERGÍA ELÉCTRICA

   La energía eléctrica es la potencia por unidad de tiempo. La energía se consume, es decir a más tiempo conectado un receptor más energía consumirá. También un receptor que tiene mucha potencia consumirá mucha energía. Como vemos la energía depende de dos cosas, la potencia del receptor y del tiempo que este conectado.

   Su fórmula es E= P x t (potencia por tiempos)

   Su unidad es el w x h (vatio por hora) pero suele usarse un múltiplo que es el Kw x h (Kilovatios por hora)
 
   Si ponemos en la fórmula la potencia en Kw y el tiempo en horas ya obtendremos la energía en Kw x h.
 
   Aquí tenemos una tabla con las principales magnitudes eléctricas y sus fórmulas:

MAGNITUDSIMBOLOUNIDADSIMBOLOFÓRMULA
CARGACCULOMBIOC
TENSIÓNVVOLTIOSVV = I x R
INTENSIDADIAMPERIOSAI = V/R
RESISTENCIAROHMIOSΩR = V/I
POTENCIAPVATIOSWP = V x  I
ENERGÍAEVATIO POR HORAw x hE = P x t

    Ahora intenta resolver los siguientes Ejercicios sobre las magnitudes eléctricas Online y estos ejercicio sobre electricidad básica.

   Tambien te pueden interesar los siguientes Temas Relacionados:

   - Introducción a la Electricidad.
   - Ejercicios Electricidad.
   - La corriente electrica.
   - Herramientas Eléctricas.
   - Preguntas Básicas de Electricidad.

   Si quieres puedes ver la siguiente presentación en formato de pizarra para aprender las magnitudes eléctricas:

miércoles, 16 de octubre de 2013

Leds y Cálculos de Resistencias

Hola, hoy voy a hablar de un tema fundamental y poco conocido sobre los LEDs:  la resistencia en serie. Sin resistencia el led se quema por exceso de corriente.
Hoy en día, los LEDs comunes son muy eficientes y por lo tanto la corriente necesaria para encenderlos es bastante baja: 5mA o menos para los LEDs indicadores y 20mA para los LEDs de alta luminosidad. Los LEDs son relativamente tolerantes en materia de corriente por lo que se puede variar entre 5mA y 15mA para los LEDs indicadores y entre 15mA y 30mA para LEDs de alta luminosidad (entre estos últimos los blancos y los azules).

Electrónica

La fórmula para calcular la resistencia se obtiene de la ley de Ohm y es la siguiente:

R = (V - Vled) / I

donde:
R = resistencia
V = tensión de alimentación
Vled = tensión típica del LED (cambia según el modelo)
I: corriente que pasa por el LED

Por ejemplo, si tenemos un LED rojo alimentado con 12V y hacemos pasar una corriente de 5mA:

R = (12V - 1,2V) / 5mA = 2.160 ohm (usando valores estándar de las resistencias: 2.200 ohm)

Para evitar de hacer cálculos, he preparado dos tablas donde podemos encontrar los valores de resistencia necesarios con distintos tipos de LEDs y distintas tensiones de alimentación.

led

Como podemos observar en las dos tablas no obstante la caída de tensión típica de los LEDs es distinta para los verdes, amarillos y rojos, esta variación es poco significativa y por lo tanto podemos usar los mismos valores de resistencia. Esto no es así con los LEDs blancos y los azules de alta luminosidad ya que en estos últimos la caída de tensión es bastante alta (generalmente 3,6V)

leds

La tolerancia de corriente de los LEDs nos permite usar valores genéricos de resistencia (ad excepción de los rojos de alta luminosidad alimentados con 5V como se ve en la tabla)


Vean mi post sobre como conectar un LED a 220V: LED con 220V
También pueden ver: 30 LED con 220V
    Leds audiorítmicos   Bueno gracias al post de "maximo_cosetti" pude hacer mis leds audiorítmicos, lo hice poniendo los leds en paralelo con la batería de 9v, de cajita no use una de acrílico sino que agarre la caja de los chocolates rocher, la lije y quedo perfecta

Me hice los leds audioritmicos y te lo muestro !
Esta imagen esta mal, dice que va una resistencia para todos los leds, pero tiene que ir una resistencia POR CADA LED, los colores de la resistencia tienen q ser verde, azul, rojo y dorado y van en el positivo del led.


Conectar un leds a USB


iluminacion




Buenas como andan esta vez les voy a explicar como conectar LEDs al USB de un ordenador. El puerto USB está constituido por un conector de 4 vías, dos de ellas para datos y las otras dos de alimentación de 5V. Generalmente, esta salida de 5V puede entregar una corriente de hasta 500 mA (yo aconsejo de no superar los 300 mA).



tester





Esta tensión de 5V podemos usarla para alimentar numerosos LEDs de alta luminosidad (por ejemplo 15 blancos o azules y 30 rojos o amarillos). Debido al hecho que 5V son una tensión bastante baja, es necesario prestar atención al modo que estos leds se conectan y también al valor de resistencia que debemos usar en serie. Como ustedes saben, los leds se pueden dividir en dos grandes categorías en base al color: la primera tiene una caída de tensión de aproximadamente 2V y forman parte de ella los leds rojos, amarillos, naranjas y la mayor parte de los verdes. En la segunda categoría, con tensión entre 3V y 3,8V se encuentran los leds azules, los blancos, los violetas y algunos modelos de verde. Si no conocen la tensión de los leds que quieren conectar, les aconsejo de leer mi guía práctica “Como medir la tensión de un led” donde explico detalladamente este tema.



Conectar LEDs al USB



La mayoría de los LEDs de alta luminosidad comunes funcionan correctamente con una corriente aproximada de 20mA, tienen un diámetro de 5mm y son transparentes. Estos son los modelos que he considerado en este artículo.



electronica



La primera cosa que debemos hacer es la de conseguir una cable con conector USB. Podemos usar por ejemplo un alargue USB cortando el cable. Los cables USB tiene 4 conductores y una maya de blindaje. Esta maya no está conectada a ninguna parte por lo tanto, en nuestro caso, podemos eliminarla. Los 4 conductores generalmente tiene los siguientes colores: rojo, verde, blanco y negro. A nosotros nos sirven el rojo que es el positivo de 5V y el negro que es el negativo.



usb



A continuación les propongo una serie de ejemplos de conexión de LEDs a un puerto USB. Empezamos con un solo LED de distintos colores. Pueden notar que, en base al color, la resistencia cambia de 68 ohm a 150 ohm.



leds



Si queremos conectar más de un led al puerto USB existe dos modos que dependen del color de los leds. Si los leds son blancos o azules debemos conectarlos en paralelo porque poniéndolos en serie, la suma de tensiones de cada uno superaría los 5V del puerto USB y por lo tanto no se encenderían. El mejor modo de conectarlos en paralelo es agregando una resistencia en serie por cada led que ponemos.



iluminacion



Se podría también usar una resistencia sola para más de un led conectado en paralelo. Esta técnica es más simple de realizar aunque si tiene muchos defectos que a continuación enumero:
# pequeñas diferencias debido a la tolerancia en las características de los leds harían que la corriente no se repartiera en modo equilibrado y por lo tanto algunos leds alumbrarían más que otros.
# el valor de la resistencia no dependería solo del tipo de led y de la tensión de alimentación sino también de la cantidad de leds conectados resultando un cálculo más complicado. Más leds conectados, menor la resistencia.
# la conexión de muchos leds a una sola resistencia haría que esta fuera de un valor tan bajo que tendríamos dificultad para obtener la corriente justa con valores de resistencia estándar. Además, variaciones de temperatura provocarían grandes diferencias de corriente.

La última técnica que he descrito, usando pocos leds, nos puede sacar de un apuro y en algunos casos puede ser útil si nos tomamos el trabajo de medir con un tester la corriente real que pasa por nuestro circuito. En la figura les muestro 2 leds azules conectados al puerto USB con una sola resistencia.



tester



La conexión en serie de los LEDs tiene la ventaja que es más eficiente porque la potencia se disipa efectivamente en los LEDs en forma de luz y no en la resistencia en forma de calor. Por lo tanto, si usamos leds con una tensión característica menor, podemos conectar más leds en serie a un puerto USB consumiendo la misma corriente de un led solo. La cantidad de LEDs que podemos conectar en serie depende del hecho que la suma de las tensiones características de cada led debe ser más baja de por lo menos 1V de la tensión de alimentación. Este Volt que sobra caerá en la resistencia y permitirá una cierta regulación de corriente. Los LEDs rojos, los amarillos y muchos tipos de verdes (pero no todos) permiten una conexión en serie de dos de ellos cuando los alimentamos con 5V.



Conectar LEDs al USB
Conexión de varios leds en configuración serie-paralelo



Si quisiéramos conectar más de dos leds del último tipo a nuestro puerto USB podemos usar la configuración indicada en el último diseño que es de tipo serie-paralelo.



electronica
Conexión de varios leds en configuración serie-paralelo



Para terminar, les recuerdo que siempre conviene medir con un tester la corriente que efectivamente pasa por nuestro circuito. Para ello podemos usar nuestro tester como se observa en la figura. Para corriente mayores de 200mA tendremos que usar la escala de 10A cambiando el conector positivo al borne respectivo.



usb
Medicion de la corriente con un tester



leds

Para experimentar el funcionamiento de un oscilador simple podemos hacer
un circuito de leds con luz intermitente, el diseño más simple lo podemos
fabricar con dos transistores C945 o similares.
Tambien agrego más abajo un proyecto con el cicrcuito integrado NE555.

Diagrama o plano del circuito:

Proyecto: leds intermitentes.

Dibujo del diseño electrónico para principiantes:
Podemos ver que el transistor C945 tiene el colector al centro y otros como el 2N2222 o MPS2222A la base al centro.

electronica

facil

También se puede hacer para un solo led variando el tiempo en los capacitores c1 y c2 para que permanesca más tiempo encendido que apagado. Funcionando similar a una pastilla de luces intermitentes para los automóviles


Esquema del intermitente para un led:

leds

Dibujo del intermitente a un led:

proyecto:

Podemos notar al probar cambios que este tipo de oscilador es inestable, pero para este efecto funciona bien.

Podemos agregar un transistor PNP al proyecto para independizar la salida del oscilador y poder conerctor varias series de leds.

Diagrama del intermitente con tres transistores:

intermitentes.

Dibujo del intermitente con 3 transistores y 6 leds:

Proyecto: leds intermitentes.

Incluso si conectamos otro transistor PNP a Q1 de la misma forma que a Q2 para tener 2 grupos intermitentes.
O en lugar de los leds conectar un relay para conectar bombillas fuertes para las luces intermitentes de un vehículo.

Led intermitente con NE555

Tambien se puede fabricar el intermitente con circuitos integrados, dependiendo del grado de precisión
que necesitemos, podemos usar compuertas, incluso se podrían hacer con circuitos integrados como el NE555.

Dibujo de intermitente con NE555 a un led:

electronica

Este diseño es muy utilizado como proyecto de electrónica de colegio para entender el funcionamiento de este famoso circuito integrado


Me he encontrado en algunos sitios un diseño que coloca
2 leds en la salida del NE555 de esta manera,
lo probé y funciona, no se a quien se le ocurrió primero,
pero me pareció interesante como ejemplo.

facil


Diagrama de intermitente a dos leds con compuerta lógica 4001 o 4011:

leds