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Requisitos Técnicos Esenciales de Conductores de Protección y Puesta a Tierra

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Cuestionario Técnico sobre Conductores de Protección y Puesta a Tierra

A continuación, se presentan preguntas clave sobre la función, características y requisitos de los conductores de protección (PE) y los sistemas de puesta a tierra en instalaciones eléctricas.

  1. Definición y Función del Conductor de Protección

    12. Reciben el nombre de conductores de protección aquellos conductores que unen las masas de una instalación:

    e) Todas las respuestas anteriores son correctas.

  2. 13. La finalidad de los conductores de protección que unen eléctricamente las masas de una instalación a ciertos elementos, es la de asegurar la protección contra:

    b) Contactos indirectos.

  3. Sección Mínima del Conductor de Protección (PE)

    14. ¿Cuál es la sección mínima

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Sistemas Electrónicos de Control de Acceso, Interfonía y Porteros Automáticos

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1. Sistemas de Control de Acceso

Un sistema de control de acceso es un conjunto de elementos que permiten regular la entrada de personas a determinadas zonas o estancias, mediante el uso de dispositivos electrónicos.

Funcionamiento

El vigilante pulsa el botón de apertura de la puerta. Con esta acción se cierra el circuito y se aplica corriente al abrepuertas, que desbloquea la puerta.

Dispositivo Abrepuertas

Invierte el concepto tradicional de la cerradura. Se monta en el marco de la puerta, en el lugar en el que se encaja el pestillo. Se puede abrir con llave o mediante el dispositivo de apertura.

Estado de Reposo

Con la puerta cerrada, el pestillo de la puerta estará encajado en el del abrepuertas.

Control Local Inteligente

  • Teclado: la puerta
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Transformadores Eléctricos: Fundamentos, Clasificación y Conexión en Redes

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Introducción a los Transformadores Eléctricos

Un transformador es una máquina estática y reversible capaz de modificar la tensión y la intensidad de una corriente alterna, manteniendo constante su frecuencia. Su misión principal es transformar la tensión alterna suministrada, ya sea aumentándola (elevador) o disminuyéndola (reductor), para adecuarla a las necesidades de la red eléctrica. Internamente, está constituido por un circuito magnético y dos circuitos eléctricos (devanados). Estos circuitos suelen estar sumergidos en fluidos refrigerantes, cuyo objetivo es disipar el aumento de temperatura generado por el paso de la corriente.

Tipos de Transformadores por Dieléctrico

Existen principalmente dos grandes categorías de transformadores... Continuar leyendo "Transformadores Eléctricos: Fundamentos, Clasificación y Conexión en Redes" »

Componentes Esenciales y Funcionamiento del Bus CAN Automotriz

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Arquitectura y Componentes Clave del Sistema CAN

El sistema de comunicación en red CAN (Controller Area Network) es fundamental en la electrónica moderna de los vehículos. A continuación, se detallan sus componentes principales y su función:

Componentes Fundamentales del Bus CAN

  • El Controlador CAN: Recibe los datos a transmitir por parte del microcontrolador en la unidad de control. Los acondiciona y los retransmite al transceptor CAN. De la misma forma, recibe datos procedentes del transceptor CAN, los acondiciona y los retransmite al microcontrolador en la unidad de control.
  • El Transceptor CAN: Es un transmisor y receptor. Transforma los datos del controlador CAN en señales eléctricas y las transmite sobre los cables del CAN-Bus. De igual
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Funcionamiento y Características de Generadores Eléctricos Shunt y Compound

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Generador de Excitación Derivación (Shunt)

Sus características principales son muy similares a las máquinas de excitación independiente y se caracterizan por presentar una estabilidad de funcionamiento muy aceptable, además de presentar una característica única de autoprotección ante los cortocircuitos. Cuando aparece un cortocircuito en su línea de salida, la corriente aumenta muy rápidamente, mientras la tensión en bornes tiende a cero. Por tanto, en uno o dos segundos, la corriente de excitación Iex se anula ante la falta de tensión, quedando solamente la excitación debida al magnetismo remanente, con lo cual la tensión en bornes desaparece prácticamente y, consecuentemente, la corriente producida también. Para conseguir... Continuar leyendo "Funcionamiento y Características de Generadores Eléctricos Shunt y Compound" »

Funcionamiento de Redes CAN Bus y LIN Bus en Sistemas de Automoción

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Resistencias de Terminación en el Bus de Datos

Las resistencias de terminación sirven para evitar que se produzcan ecos de las señales eléctricas en los extremos de los cables del bus de datos. Al colocar estas resistencias (de 120 Ω) en los extremos de las líneas CAN-H y CAN-L, se absorbe la señal y hace que la transmisión de datos sea limpia, estable y sin errores de lectura por interferencias.

Estados Lógicos: Dominante y Recesivo

  • Recesivo ("1" lógico): Las líneas CAN-H y CAN-L tienen aproximadamente la misma tensión (2,5 V). La diferencia de potencial entre ellas es de 0 V.
  • Dominante ("0" lógico): La tensión en CAN-H sube a 3,5 V y en CAN-Low baja a aproximadamente 1,5 V. La diferencia de potencial entre ellas es de unos 2 V.

Si... Continuar leyendo "Funcionamiento de Redes CAN Bus y LIN Bus en Sistemas de Automoción" »

Motores de Corriente Alterna: Tipos, Funcionamiento y Aplicaciones Industriales

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Motor AC de Inducción Trifásica

Ventajas frente a los Motores Monofásicos

  • La potencia de salida de las máquinas trifásicas es siempre mayor que la de las máquinas monofásicas del mismo tamaño.
  • Un alternador trifásico ocupa menos espacio y es menos costoso que los monofásicos del mismo tamaño.
  • Para una transmisión y distribución, los sistemas trifásicos necesitan menos cobre o menos material conductor que un sistema monofásico simple.
  • Es posible producir campos magnéticos rotatorios con bobinados estacionarios usando el sistema trifásico. Por ello, los motores trifásicos son de autoarranque.
  • La potencia instantánea en los sistemas trifásicos es constante. Los sistemas trifásicos dan una salida estable.
  • Los motores trifásicos pueden
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Partes y componentes de una máquina de corriente continua (CC): estator, rotor, colector y escobillas

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Partes de una máquina de corriente continua (CC)

Partes de máquinas de CC: Una máquina de corriente continua está formada por un circuito magnético y dos circuitos eléctricos.

Circuito magnético

El circuito magnético se encuentra en la parte fija (estator). Está formado por piezas polares con ranuras; estas están fijadas a la carcasa de la máquina y su función es cerrar el circuito magnético.

  • Partes:
  • Armadura
  • Carcasa
  • Pieza polar
  • Base

Parte móvil (rotor)

La parte móvil, o rotor, es un tambor cilíndrico construido con chapas magnéticas con ranuras. En él se encuentra el colector, que es la parte que ayuda a cambiar el sentido de la corriente mediante el sistema de conmutación.

Rodamientos

Rodamientos: permiten que el rotor gire con el... Continuar leyendo "Partes y componentes de una máquina de corriente continua (CC): estator, rotor, colector y escobillas" »

Transistores: Fundamentos, Tipos y Aplicaciones Clave

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  1. ¿Cómo se denominan los terminales de un transistor BJT?
    a) Base, emisor y colector
  2. ¿Con qué letra se identifican los transistores en los esquemas?
    c) Q.
  3. La relación de corrientes en un transistor es:

B) zMwKNyDIAG+A93c3FOjDDfcAAAAAElFTkSuQmCC

4. La ganancia de un transistor es:
d) La relación entre la corriente del colector y la de la base.

5. La ganancia se mide en:
a) No tiene unidades.

6. Un transistor Darlington es:
b) Un transistor de alta ganancia.

7. Los terminales de un transistor MOSFET se denominan:
a) Puerta, drenador y surtidor.

8. En un transistor la tensión denominada V1H se refiere a:
b) La tensión mínima en G para que el transistor se pueda disparar.

9. El valor óhmico entre G y S:
a) Es muy grande cuando el transistor no conduce.

10. ¿Cuál de estos no es un... Continuar leyendo "Transistores: Fundamentos, Tipos y Aplicaciones Clave" »

Componentes de Circuitos Eléctricos: Tipos y Funcionamiento en Automoción

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Componentes de los Circuitos Eléctricos

Los circuitos eléctricos están formados por una variedad de componentes que se clasifican en dos categorías principales:

Componentes Pasivos

Los componentes pasivos funcionan del mismo modo durante todo el tiempo de operación. Ejemplos de estos incluyen:

  • Cables
  • Conectores
  • Terminales
  • Fusibles

Componentes Activos

Los componentes activos actúan abriendo y cerrando el paso de la corriente, generan electricidad o transforman la corriente. Algunos de los más empleados son:

  • Interruptores
  • Captadores
  • Actuadores

Interruptores

Existen varios tipos de interruptores, entre ellos:

  • Interruptores manuales
  • Interruptores multifunción
  • Conmutador de mando de largas/cortas
  • Pulsador-interruptor del elevalunas
  • Interruptores automáticos
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