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<oembed><version>1.0</version><provider_name>Ana Borrego Toledo</provider_name><provider_url>https://aborrego.inscastellbisbal.net/en</provider_url><author_name>aborrego</author_name><author_url>https://aborrego.inscastellbisbal.net/en/author/aborrego/</author_url><title>Electricitat a l'ordinador - Ana Borrego Toledo</title><type>rich</type><width>600</width><height>338</height><html>&lt;blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="1fjGLVSFmZ"&gt;&lt;a href="https://aborrego.inscastellbisbal.net/en/2024/12/05/electricitat-a-lordinador/"&gt;Electricitat a l&#x2019;ordinador&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://aborrego.inscastellbisbal.net/en/2024/12/05/electricitat-a-lordinador/embed/#?secret=1fjGLVSFmZ" width="600" height="338" title="&#x201C;Electricitat a l&#x2019;ordinador&#x201D; &#x2014; Ana Borrego Toledo" data-secret="1fjGLVSFmZ" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;script&gt;
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&lt;/script&gt;</html><description>ELECTRICITAT A L&#x2019;ORDINADOR (1R PDF) 00 ELECTRICITAT ENERGIA Energ&#xED;a cin&#xE9;tica &#x2192; movimiento Energ&#xED;a el&#xE9;ctrica &#x2192; diferencia de potencial Energ&#xED;a t&#xE9;rmica &#x2192; disipaci&#xF3;n de calor MODELO AT&#xD3;MICO Neutrones: no poseen carga el&#xE9;ctrica Protones: poseen carga el&#xE9;ctrica positiva Electrones: poseen carga el&#xE9;ctrica negativa (Los protones y neutrones est&#xE1;n en el centro del &#xE1;tomo, formando el n&#xFA;cleo. El n&#xFA;cleo tiene carga positiva por los protones. Los electrones giran alrededor del n&#xFA;cleo, atra&#xED;dos por su carga positiva.) CORRIENTE&#xA0; EL&#xC9;CTRICA La corriente el&#xE9;ctrica es el movimiento de part&#xED;culas con carga el&#xE9;ctrica (electrones), de una zona con menor carga a una zona con mayor carga el&#xE9;ctrica Cuando aplicamos una diferencia de potencial en un circuito, es como tener un tobog&#xE1;n con una parte alta y una parte baja. La parte alta del tobog&#xE1;n es el polo negativo, y la parte baja, el polo positivo. Los electrones, que tienen carga negativa, se comportan como personas al inicio del tobog&#xE1;n, esperando a deslizarse hacia la parte baja (el polo positivo), ya que las cargas opuestas se atraen. Cuando estos electrones empiezan a bajar por el tobog&#xE1;n, se mueven desde el polo negativo hacia el polo positivo. Este movimiento de los electrones bajando el tobog&#xE1;n es lo que llamamos corriente el&#xE9;ctrica, que en realidad es el desplazamiento de los electrones a trav&#xE9;s del material conductor (como el cobre) dentro del circuito. TIPOS DE MATERIALES Algunos materiales permiten que los electrones se muevan f&#xE1;cilmente, mientras que otros lo dificultan o impiden. DIFERENCIA DE POTENCIAL El potencial, tambi&#xE9;n llamado tensi&#xF3;n o diferencia de potencial, es la energ&#xED;a necesaria para mover una carga el&#xE9;ctrica de un punto a otro en un circuito. Es una medida que indica cu&#xE1;nta &#x201C;fuerza&#x201D; tiene la electricidad para hacer que los electrones se muevan. La diferencia de potencial entre estos dos puntos es de 15V&#x2212;10V=5V. Esta diferencia de potencial es lo que impulsa a los electrones a moverse. MAGNITUDES ELECTRICAS Para entender la electricidad, utilizamos varios conceptos clave que se pueden medir:&#xA0; Impedancia (Z): Intensidad de corriente (I): Diferencia de potencial o voltaje (V) Potencia (P) En resumen:&#xA0; La intensidad de corriente (I) mide cu&#xE1;ntos electrones est&#xE1;n movi&#xE9;ndose por el cable. La diferencia de potencial o voltaje (V) mide cu&#xE1;nta &#x201C;fuerza&#x201D; hay detr&#xE1;s para mover esos electrones. La potencia (P) es cu&#xE1;nta electricidad est&#xE1; usando el ventilador para funcionar. Y si el cable es largo, su impedancia (Z) podr&#xED;a hacer que sea m&#xE1;s dif&#xED;cil para la corriente llegar, haciendo que el ventilador funcione con menos energ&#xED;a. FORMULA DIFERENCIA POTENCIAL (V) V=I&#x22C5;R F&#xD3;RMULA DE LA POTENCIA (P): te permite calcular cu&#xE1;nta potencia se consume en un circuito el&#xE9;ctrico. P=V&#x22C5;I SE&#xD1;ALES EL&#xC9;CTRICAS Es la variaci&#xF3;n de una magnitud el&#xE9;ctrica (como voltaje o corriente) en funci&#xF3;n del tiempo. Se representa com&#xFA;nmente como x(t), donde x es la magnitud y t es el tiempo Tipos de se&#xF1;ales el&#xE9;ctricas: PERI&#xD3;DICAS&#xA0; Es una se&#xF1;al que se repite en intervalos regulares de tiempo. Esto significa que despu&#xE9;s de un cierto tiempo, llamado per&#xED;odo (T), la se&#xF1;al toma el mismo valor una vez m&#xE1;s. Amplitud (A): Valor m&#xE1;ximo de la se&#xF1;al. Per&#xED;odo (T): Tiempo que tarda en repetirse (segundos). Frecuencia (f): N&#xFA;mero de repeticiones por segundo (hercios, Hz). Fase (&#x3C6;): Desplazamiento en el tiempo (radianes, rad). ANALOGICA Amplitud (A): Valor m&#xE1;ximo de la se&#xF1;al que var&#xED;a continuamente. Frecuencia (f): N&#xFA;mero de ciclos por segundo (hercios, Hz). Forma de Onda: Describe c&#xF3;mo var&#xED;a la se&#xF1;al a lo largo del tiempo (sinusoidal, cuadrada, etc.). Ruido: Interferencia no deseada que puede distorsionar la se&#xF1;al. Desfase (&#x3C6;): Retraso de una se&#xF1;al con respecto a otra, medido en radianes (rad). DIGITAL&#xA0; Nivel L&#xF3;gico: Representaci&#xF3;n discreta de informaci&#xF3;n como &#x201C;0&#x201D; y &#x201C;1&#x201D;. Frecuencia (f): Cambios de estado por segundo (hercios, Hz). Ancho de Pulso: Tiempo que la se&#xF1;al permanece en &#x201C;1&#x201D; (segundos). Tasa de Muestreo: Cantidad de muestras tomadas de una se&#xF1;al anal&#xF3;gica por segundo (hercios, Hz). &#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;Modulaci&#xF3;n: T&#xE9;cnica para codificar informaci&#xF3;n en la se&#xF1;al digital. SE&#xD1;AL EL&#xC9;CTRICA CONTINUA&#xA0;Una se&#xF1;al el&#xE9;ctrica continua es aquella cuya polaridad es siempre positiva. SE&#xD1;AL EL&#xC9;CTRICA ALTERNAUna se&#xF1;al el&#xE9;ctrica alterna es aquella cuya polaridad es a veces positiva y a veces negativa. CONTINUA VS ALTERNA&#xA0; La energ&#xED;a el&#xE9;ctrica puede ser utilizada en forma de se&#xF1;al continua o alterna SE&#xD1;AL ALTERNA&#xA0; La se&#xF1;al alterna es ampliamente utilizada en la transmisi&#xF3;n de energ&#xED;a el&#xE9;ctrica a largas distancias, ya que puede ser transformada a diferentes voltajes de manera eficiente. La forma de onda m&#xE1;s com&#xFA;n de la se&#xF1;al alterna es la se&#xF1;al sinusoidal. Esto se debe a que:&#xA0; SE&#xD1;AL CONTINUA La se&#xF1;al continua se utiliza para alimentar los dispositivos el&#xE9;ctricos, ya que es m&#xE1;s estable. LLEI D&#x2019;OHM Per calcular el voltatge (V): V=R&#x22C5;I&#xA0; Per calcular el corrent (I): I =V/R Per calcular la resist&#xE8;ncia (R): R= V/I Per calcular la pot&#xE8;ncia (P): P=V&#x22C5;I MULTIPLES I SUBMULTIPLES PASSOS PER CONVERTIR UNITATS Multiplicar: Si vas de subm&#xFA;ltiple a unitat base o a un m&#xFA;ltiple m&#xE9;s gran. Dividir: Si vas de unitat base a un subm&#xFA;ltiple o a un m&#xFA;ltiple m&#xE9;s petit.</description><thumbnail_url>https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcyuPfm5YZ021cgKKjv-vhmZA9Ex2p1SYio4tbJreIRrnwGapWwb_erG4z1rfWPQ5VU58qrvFdWD70yrl0nstXjGuBr7Hw-zvlDPS-yfo2FQT_wy63iljNXBi4-La-CBStLA4WBvEmS1UpYsI2AEEUKZOxL?key=ohsSUrdlCemJjp_S1u48gw</thumbnail_url></oembed>
