ALAMBRADO PARA LA INSTALACION DE UN INTERRUPTOR SIMPLE Y DE UN TOMA CORRIENTE (Montados en una misma plaqueta). EL INTERRUPTOR PUEDE CONTROLAR, EN LA SALIDA “O” 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 “O” son los que traen alimentación del tablero de distribución o de otra salida.
2.- Los dos conductores que salen de la salida de techo “O “ son los que llevan alimentación a otra salida.
3.- Los tres conductores que unen la salida de techo “O” con la salida interruptor-toma corriente “S”- “TC “ son :
ALAMBRADO PARA LA INSTALACION DE UN INTERRUPTOR SIMPLE Y DE UN TOMA CORRIENTE, ALIMENTADOS DESDE UNA MISMA SALIDA DE TECHO. EL INTERRUPTOR CONTROLA, EN LA SALIDA “P” 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 “P” son los que traen alimentación del tablero de distribución o de otra salida.
2.- Los dos conductores que salen de la salida de techo “P” son los que llevan alimentación a otra salida.
3.-Los dos conductores que unen la salida de techo “P” con la salida del interruptor “S” son:
ALAMBRADO PARA LA INSTALACION DE UN INTERRUPTOR SIMPLE Y DE UN TOMA CORRIENTE, ALIMENTADO DESDE UNA MISMA SALIDA DE TECHO. EL TOMA CORRIENTE SE INSTALA UTILIZANDO EL MISMO DUCTO DE BAJADA DEL INTERRUPTOR. EL INTERRUPTOR CONTROLA EN LA SALIDA “T” UNO O VARIOS FOCOS.
1.- CIRCUITO PICTORICO

2.- CIRCUITO UNIFILAR

3.- INTERPRETACION
1.-Los dos conductores que llegan a la salida de techo “T” son los que traen alimentación del tablero de distribución o de otra salida.
2.- Los dos conductores que salen de la salida de techo “T” son los que llevan alimentación a otra salida.
3.- Los tres conductores que unen la salida de techo “T” con la salida del interruptor “S” son:
4.- Los dos conductores que unen la salida del interruptor “S” con la salida del toma corriente “TC” son los de la línea de alimentación.
ALAMBRADO PARA LA INSTALACION DE UN PULSADOR DE TIMBRE CUYA VUELTA DE LLAVE PASA POR VARIAS SALIDAS DE TECHO ( “M”, “N” ) QUE CONTROLA, EN LA CORRESPONDIENTE SALIDA, UN TIMBRE. (Nótese que el sistema se alimenta de salidas de techo distintas).
1.- CIRCUITO PICTORICO

2.- CIRCUITO UNIFILAR

3.- INTERPRETACION
1.- Los dos conductores que llegan a la salida de techo “M” son los que traen alimentación del tablero de distribución o de otra salida de techo.
2.- Los dos conductores que unen la salida de techo “M” con la salida del pulsador de timbre “Sp” son:
3.- Los tres conductores que unen la salida de techo “M” con el interruptor “2S” son:
4.- Los tres conductores que unen la salida de techo “M” y “N” son :
5.- Los dos conductores que unen la salida de techo “N” con la salida del timbre “T” son:
ALAMBRADO PARA LA INSTALACION DE DOS INTERRUPTORES DE CONMUTACION SIMPLE, (Cada uno en puntos distintos), QUE PUEDEN CONTROLAR, EN LA SALIDA “B”, UNA O VARIAS LAMPARAS INCANDESCENTES O FLUORESCENTES. ( Sistemas Serie).
1.- CIRCUITO PICTORICO

2.- CIRCUITO UNIFILAR

3.- INTERPRETACION
1.- Los dos conductores que llegan a la salida de techo “B” son los que traen alimentación del tablero de distribución o de otra salida.
2.- Los dos conductores que salen de la salida del techo “B” son los que llevan alimentación a otra salida.
3.- Los tres conductores que unen la salida de techo “B” con la salida del interruptor de conmutación “SC(a)” son:
4.- Los tres conductores que unen la salida de techo “B” con la salida del interruptor de conmutación “SC(b)” son:
La "corriente de colector" es un término que se utiliza principalmente en el contexto de la electrónica, específicamente en la teoría de transistores bipolares, que son componentes fundamentales en la construcción de circuitos electrónicos. Para comprender completamente la corriente de colector, primero debemos entender algunos conceptos básicos sobre transistores bipolares.
Un transistor bipolar es un dispositivo electrónico que controla el flujo de corriente entre dos terminales principales: el emisor, la base y el colector. Los transistores bipolares son ampliamente utilizados en circuitos electrónicos como amplificadores, interruptores, osciladores y muchos otros. Hay dos tipos principales de transistores bipolares: los NPN y los PNP.
A continuación, se explican los componentes clave de un transistor bipolar y cómo se relacionan con la corriente de colector:
Emisor (E): El emisor es una de las regiones del transistor bipolar donde la corriente entra o sale del dispositivo. Electrones (en el caso de NPN) o huecos (en el caso de PNP) son inyectados desde el emisor al resto del transistor.
Base (B): La base es una región del transistor bipolar que controla el flujo de corriente entre el emisor y el colector. La corriente aplicada a la base controla la amplificación de corriente entre el emisor y el colector. Es un componente crítico para el funcionamiento del transistor.
Colector (C): El colector es la segunda región del transistor donde la corriente entra o sale del dispositivo. La corriente fluye desde la base al colector y es amplificada en el proceso. La corriente de colector es la corriente total que fluye desde el colector al suministro de energía o tierra.
Ahora, en el contexto de la corriente de colector, es importante destacar que esta corriente es el resultado de la amplificación de la corriente que fluye desde el emisor al colector. En un transistor NPN, cuando se aplica una corriente a la base (denominada corriente de base), esta corriente controla la cantidad de corriente que fluye desde el emisor al colector (corriente de colector). En un transistor PNP, el proceso es similar, pero la dirección de la corriente es opuesta.
La corriente de colector es importante porque es la corriente que se utiliza para realizar el trabajo en un circuito electrónico. En aplicaciones como amplificadores, la corriente de colector amplificada es la que proporciona la señal de salida amplificada. En resumen, la corriente de colector es la corriente principal que fluye a través del transistor bipolar y es esencial para su funcionamiento en muchos circuitos electrónicos.
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