⟵ Volver al listado

📘 Análisis De Circuitos De Corriente Continua

Información del Curso

Área / EspecialidadElectricidad Y Electrónica-Electrónica Industrial
InfraestructuraSala De Clases Habilitada Con Puestos Para 21 Personas, Con Pizarra Tipo Acrílica, Data Show Y Telón Para Proyección. Escritorio Para El Instructor Y Pizarrón Tipo Acrílico
EquipamientoResistencia Fuente De Alimentación E Instrumentos De Medición Eléctrica. Data Show Telón Para Proyección. Pizarra Tipo Acrílica
Asistencia75
Fecha de procesamiento2025-10-27 17:15:28

Objetivos Específicos

Objetivo Contenido Horas Teóricas Horas Prácticas Horas E-learning
1 Acoplamiento De Fuentes De Alimentación Y Receptores Ohmicos: * Verificar Experimentalmente La Ley De Ohm. * Graficar E Interpretar Las Características De Las Diferentes Resistencia Lineales. * Obtener Experimentalmente Las Propiedades De Los Circuitos Eléctricos Con Receptores Óhmicos Acoplados En Serie, Paralelo Y Mixto. * Aplicar Leyes De Kichhoff En La Solución De Circuitos Serie, Paralelo Y Mixto. Acoplamiento De Fuentes De Alimentación Y Receptores Ohmicos: ¿ Comprobar La Ley De Ohm Mediante Un Circuito De Trabajo: - Montaje De Circuito De Trabajo. - Variación De La Intensidad De Corriente En Función De: - La Tensión (R: Constante). - La Resistencia (V: Constante). - Tabla De Valores. - Gráficos En Cada Caso. - Características De Las Resistencias Lineales De Acuerdo A Su Valor, Gráfico. - Puente De Wheatstone, Uso Y Precauciones. ¿ Fuentes De Voltaje En Corriente Continua: - Efectos De La Resistencia Interna. - Características Voltaje - Corriente. ¿ Circuito Serie: - Ley De Voltaje De Kirchhoff. - Divisores De Voltaje. - Características Y Aplicaciones. - Conexión De Fuentes De Energía En Serie. ¿ Circuito Paralelo: - Ley De Corrientes De Kirchhoff. - Resistencia Equivalente. - Conductancia, Cálculo En Circuitos. - Características Y Aplicaciones. - Conexión De Energía En Paralelo. ¿ Circuito Mixto: - Solución De Circuitos A Través De Leyes De Kirchhoff. - Resistencia Equivalente. - Cálculo De Tensiones Y Corrientes Parciales. 6 10 0
2 Medidas De Tensión Eléctrica E Intensidad De Corriente Eléctrica: * Identificar Cada Uno De Los Instrumentos Eléctricos Usados Para Medir Tensión Y Corriente Eléctrica, Indicando Su Precisión, Escala, Calibre Y Precauciones En Su Manejo. * Interpretar Las Indicaciones Del Cuadrante De Los Instrumentos. * Conectar Un Voltímetro Para Medir Tensiones En Diferentes Fuentes De Alimentación. * Confeccionar Un Circuito Eléctrico Con Resistencias Variables Y Conectar Amperímetro Para Medir Distintas Intensidades De Corriente Eléctrica. * Indicar Precauciones En La Conexión Del Amperímetro. * Verificar Los Efectos De La Intensidad De Corriente Eléctrica, Según Su Magnitud En Forma Experimental. Medidas De Tensión Eléctrica E Intensidad De Corriente Eléctrica: ¿ Tecnología Fundamental De Los Instrumentos De Medidas: - Clasificación De Los Instrumentos. - Clase De Precisión. - Consumo Propio. - Escalas Y Calibres. - Lectura Directa E Indirecta. Constante. - Símbolos Fundamentales. ¿ Medición De Tensión Eléctrica: - El Voltímetro: Conexión Y Precauciones. - Voltímetro De Varios Calibres Y Escalas. - Selección De Calibres. 2 6 0
3 Potencia Y Energía Eléctrica: * Conceptuar La Potencia Eléctrica Indicando Sus Unidades Y Equivalencias. * Calcular Potencias De Circuitos Eléctricos Alimentados En Corriente Continua. * Medir La Potencia Eléctrica En Circuitos De Corriente Continua. * Explicar El Efecto Joule Y Sus Equivalentes. * Describir El Concepto De Energía Eléctrica. * Identificar Las Distintas Formas De Energía. Potencia Y Energía Eléctrica: ¿ Concepto De Trabajo Y Potencia. ¿ Unidades De Medidas Y Equivalencias. ¿ Expresiones Para Determinar La Potencia Eléctrica En Corriente Continua. ¿ Rendimiento. ¿ Cálculo De Potencia Aplicado A Circuitos Eléctricos En Corriente Continua. ¿ Métodos De Medición De Potencia Eléctrica En Corriente Continua. ¿ Efecto Joule: Equivalente Térmico ¿ Concepto De Energía. ¿ Unidades De Medidas Y Conversión. ¿ Formas De Energía. ¿ Estado Potencial Y Cinético. ¿ Energía Eléctrica. 3 1 0
4 Análisis De Circuito En Corriente Continua: * Aplicar Teoremas Y Reglas Eléctricas En El Análisis Y Cálculo De Circuitos Eléctricos En Corriente Continua. * Desarrollar Metodología De Soluciones De Problemas Eléctricos Aplicando Teoremas. Análisis De Circuito En Corriente Continua: ¿ Definición De Direcciones De Voltaje Y Corriente. ¿ Fuentes De Tensión Y Corriente. ¿ Análisis De Mallas. ¿ Análisis De Nudos. ¿ Análisis Y Solución De Circuitos Aplicando Teoremas En Corriente Continua: - Deducción De Ecuaciones. - Aplicaciones En Electroimanes. - Medición Con Milivólmetro, Precauciones. - Medidas De Tensión En Fuentes De Alimentación. ¿ Medición De Intensidad De Corriente Eléctrica: - El Amperímetro, Conexión Y Precauciones. - Selección De Calibres. - Uso Del Miliamperímetro, Precauciones. - Medición De Intensidad De Corriente Eléctrica En Distintos Receptores. - Efecto De La Corriente Eléctrica. 1 3 0

Ver como JSON ➜ ?id=28171&format=json