ALAMBRADO PARA LA INSTALACION DE DOS SISTEMAS DE CONMUTACION SERIE CADA SISTEMA PUEDE CONTROLAR INDEPENDIENTEMENTE, EN LA SALIDA “X” UNA O VARIAS LAMPARAS INCANDESCENTES O FLUORESCENTES.
1.- CIRCUITO PICTORICO

2.- CIRCUITO UNIFILAR

3.- INTERPRETACION
1.- Los dos conductores que llegan a la salida de techo “X” son los que traen alimentación del tablero de distribución o de otra salida.
2.- Los dos conductores que salen de la salida de techo “X” son los que llevan alimentación a otra salida.
3.- Los cinco conductores que unen la salida de techo “X” con la salida del interruptor de conmutación “2SC” (a) , son:
4.- Los seis conductores que unen la salida de techo “X” con la salida del interruptor de conmutación “2SC” (b) , son:
ALAMBRADO PARA LA INSTALACION DE DOS INTERRUPTORES DE CONMUTACION SIMPLE (Cada uno colocados en puntos distintos) QUE PUEDEN CONTROLAR , AL MISMO TIEMPO , LAS SALIDAS “J’’ , “K’’ y “L”. EN CADA SALIDA SE PUEDEN UNA O VARIAS LAMPARAS INCANDESCENTES O FLUORESCENTES. (Sistema serie ).
1.- CIRCUITO PICTORICO

2.- CIRCUITO UNIFILAR

3.- INTERPRETACION
1.- Los dos conductores que llegan a la salida de techo “J” son los que traen alimentación del tablero de distribución o de otra salida.
2.- Los tres conductores que unen la salida de techo “J” con la salida del interruptor de conmutación “SC” (a) son:
3.- Los cinco conductores que unen las salidas de techo “J” y “K” son:
4.- Los cinco conductores que unen las salidas de techo “K” y “L” son:
5.- Los tres conductores que unen la salida de techo “L” con la salida del interruptor de conmutación “SC” (b) son:
6.- Los dos conductores que salen de la salida de techo “L” son los que llevan línea de alimentación a otra salida.
ALAMBRADO PARA LA INSTALACION DE DOS INTERRUPTORES DE CONMUTACION SIMPLE (Cada uno colocados en puntos distintos ) QUE PUEDEN CONTROLAR LA SALIDA DE TECHO “F”. EN ESTA SALIDA SE PUEDE INSTALAR UNA O VARIAS LAMPARAS INCANDESCENTES O FLUORESCENTES (SISTEMA PARALELO).
1.- CIRCUITO PICTORICO

2.- CIRCUITO UNIFILAR

3.- INTERPRETACION
1.- Los dos conductores que llegan a la salida de techo “F” son los que traen alimentación del tablero de distribución o de otra salida .
2.- Los dos conductores que salen de la salida de techo “F” son los que llevan alimentación a otra salida.
3.- Los tres conductores que unen la salida de techo “F” con la salida del interruptor de conmutación “SC” (a) son:
4.- Los tres conductores que unen la salida de techo “F” con la salida del interruptor de conmutación “SC” (b) son:
ALAMBRADO PARA LA INSTALACION DE DOS INTERRUPTORES DE CONMUTACION SIMPLE(cada uno colocado en puntos distintos) QUE PUEDEN CONTROLAR AL MISMO TIEMPO LAS SALIDAS “G”, “H” e “I”. EN ESTAS SALIDAS DE TECHO SE PUEDEN INSTALAR UNA O VAIAS LAMPARAS INCANDESCENTES O FLUORESCENTES (SISTEMA PARALELO).
1.- CIRCUITO PICTÓRICO

2.- CIRCUITO UNIFILAR

3.- INTERPRETACION
1.- Los dos conductores que llegan a la salida de techo “G” son los que traen alimentación del tablero de distribución o de otra salida .
2.- Los tres conductores que unen la salida de techo “G” con la salida del interruptor de conmutación “SC” (a) son:
3.- Los cuatro conductores que unen las salidas de techo “G” y “H” son:
4.- Los cuatro conductores que unen las salidas de techo “H” e “I” son:
5.- Los tres conductores que unen la salida de techo “I” con la salida del interruptor de conmutación “SC” (b) son:
6.- Los dos conductores que salen de la salida de techo “I” son los que llevan alimentación a otra salida.
La corriente directa, también conocida como corriente continua o DC (por sus siglas en inglés, Direct Current), es un tipo de corriente eléctrica en la que el flujo de carga eléctrica se mueve en una sola dirección constante a lo largo del tiempo. En contraste, la corriente alterna (CA) cambia de dirección periódicamente.
Aquí hay algunos puntos clave para entender mejor la corriente directa:
Movimiento unidireccional: En un circuito de corriente directa, los electrones fluyen desde el polo negativo (-) de una fuente de energía, como una batería o una fuente de alimentación, hacia el polo positivo (+). Esto significa que la dirección de la corriente es constante y no cambia con el tiempo.
Voltaje constante: En un circuito de corriente directa, el voltaje (diferencia de potencial eléctrico) se mantiene constante a lo largo del tiempo. Esto significa que la energía eléctrica fluye de manera uniforme y predecible.
Ejemplos de aplicaciones: La corriente directa se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones electrónicas y eléctricas. Algunos ejemplos comunes incluyen linternas alimentadas por baterías, cargadores de dispositivos móviles, sistemas de alimentación de vehículos, electrónica portátil y componentes de electrónica digital como transistores y circuitos integrados.
Generación de corriente directa: La corriente directa se puede generar mediante una variedad de fuentes, como baterías químicas, paneles solares, generadores de corriente continua y fuentes de alimentación conmutadas. Estas fuentes convierten energía de diferentes formas en corriente directa para su uso en dispositivos y sistemas electrónicos.
Polaridad: En los circuitos de corriente directa, la polaridad es fundamental. La polaridad positiva y negativa debe mantenerse correctamente para asegurar el funcionamiento adecuado de los dispositivos y componentes electrónicos conectados.
Ventajas y desventajas: La corriente directa tiene ventajas en términos de estabilidad y previsibilidad, lo que la hace ideal para muchas aplicaciones electrónicas. Sin embargo, la transmisión de corriente directa a largas distancias es menos eficiente que la corriente alterna, lo que limita su uso en la transmisión de energía eléctrica a larga distancia.
La corriente directa es un tipo de corriente eléctrica en la que los electrones fluyen en una única dirección constante, y se utiliza ampliamente en una variedad de dispositivos y aplicaciones electrónicas debido a su confiabilidad y estabilidad.
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