CIRCUITO DETECTOR DE CORRIENTE ALTERNA

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  • Опубліковано 27 сер 2024
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    Hola compañer@s,
    en este video os voy a explicar como hacer un detector de corriente alterna sin contacto, osea, no vamos a tener que tocar las bornas fisicamente para saber si esta la fase metida.
    este detector solo se puede usar en corriente alterna.
    La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material.2​ También se puede definir como un flujo de partículas cargadas, como electrones o iones, que se mueven a través de un conductor eléctrico o un espacio. Se mide como la tasa neta de flujo de carga eléctrica a través de una superficie o en un volumen de control.3​:24​:622 Se debe al movimiento de las cargas (normalmente electrones) en el interior del mismo. Al caudal de corriente (cantidad de carga por unidad de tiempo) se le denomina intensidad de corriente eléctrica (representada comúnmente con la letra I). En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en culombios por segundo (C/s), unidad que se denomina amperio (A). Una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce un campo magnético, un fenómeno que puede aprovecharse en el electroimán.
    El instrumento usado para medir la intensidad de la corriente eléctrica es el galvanómetro que, calibrado en amperios, se llama amperímetro, colocado en serie con el conductor por el que circula la corriente que se desea medir.
    Se denomina corriente alterna (simbolizada CA en español y AC en inglés, de alternating current) a la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían cíclicamente. La forma de onda de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la de una onda senoidal.10​ En el uso coloquial, «corriente alterna» se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las empresas.
    El sistema usado hoy en día fue ideado fundamentalmente por Nikola Tesla, y la distribución de la corriente alterna fue comercializada por George Westinghouse. Otros que contribuyeron al desarrollo y mejora de este sistema fueron Lucien Gaulard, John Gibbs y Oliver B. Shallenberger entre los años 1881 y 1889. La corriente alterna superó las limitaciones que aparecían al emplear la corriente continua (CC), la cual constituye un sistema ineficiente para la distribución de energía a gran escala debido a problemas en la transmisión de potencia.
    La razón del amplio uso de la corriente alterna, que minimiza los problemas de trasmisión de potencia, viene determinada por su facilidad de transformación, cualidad de la que carece la corriente continua.11​ La energía eléctrica trasmitida viene dada por el producto de la tensión, la intensidad y el tiempo. Dado que la sección de los conductores de las líneas de transporte de energía eléctrica depende de la intensidad, se puede, mediante un transformador, modificar la tensión hasta altos valores (alta tensión), disminuyendo en igual proporción la intensidad de corriente. Esto permite que los conductores sean de menor sección y, por tanto, de menor costo; además, minimiza las pérdidas por efecto Joule, que dependen del cuadrado de la intensidad. Una vez en el punto de consumo o en sus cercanías, la tensión puede ser de nuevo reducida para permitir su uso industrial o doméstico de forma cómoda y segura.
    Las frecuencias empleadas en las redes de distribución son 50 y 60 Hz. El valor depende del país.
    fuentes sacadas de wikipedia:
    es.wikipedia.o...

КОМЕНТАРІ • 21

  • @gerardoenriquelopezurquia89
    @gerardoenriquelopezurquia89 Місяць тому

    Gracias por el videazo💯👌👍

  • @fernandomartinherrerachave6769
    @fernandomartinherrerachave6769 9 місяців тому

    Gracias por la charla😊

  • @josevillagra5397
    @josevillagra5397 2 роки тому +1

    Hola Amigo...muy bueno tu video....pregunta...se puede reemplazar el led/agregar una chicharra . Cuanto es el voltaje minimo/maxino que corresponde para que funcione de no ser la bateria de 9v ? - gracias - Muy bueno tu aporte -saludos desde Argentina

  • @gabrielramirez6557
    @gabrielramirez6557 2 роки тому

    Buenas tardes muy buen video una pregunta porque en algunos detectores solo usan dos resistencia? Gracias

  • @peterstivenporrasguerrero9075

    excelente

  • @felipe.verasay
    @felipe.verasay 2 роки тому

    Eso mismo pero que pueda detectar a mas distancia (hacerlo mas sensible)?

  • @Dayvid.Saboya
    @Dayvid.Saboya Рік тому +2

    Buenas noches, ¿me podrían ayudar con mi proyecto? Estoy tratando de hacer un detector de las bobinas del circuito de la placa celular. pero no estoy teniendo éxito en mi proyecto. estoy usando 2 aC 547 1 resistencia de 1M 1 resistencia de 2.2 1 resistencia de 220 1 loco 1N4148 1led y una pequeña bobina

    • @El_Kaizer
      @El_Kaizer  10 місяців тому +1

      perdona por tardar en contestarte, he estado muy liado.
      Para crear un detector de bobinas en una placa celular, necesitas algunos componentes eléctricos, como transistores, resistencias, diodos y una bobina. Aquí hay una guía básica para ayudarte a construir tu detector de bobinas:
      Componentes necesarios:
      2 transistores NPN, como los BC547.
      1 resistor de 1 megaohmio (1MΩ).
      1 resistor de 2.2 ohmios (2.2Ω).
      1 resistor de 220 ohmios (220Ω).
      1 diodo 1N4148.
      1 LED.
      Una bobina.
      Pasos para construir el detector de bobinas:
      Conexión del transistor NPN (BC547):
      Conecta una de las patas del transistor (emisor) a tierra (GND) y la otra pata (colector) a través de una resistencia de 220Ω al voltaje de alimentación (Vcc). Conecta la resistencia de 220Ω al colector del transistor.
      Conexión de la bobina:
      Conecta una de las patas de la bobina al colector del transistor y la otra a tierra (GND).
      Base del transistor:
      Conecta la base del transistor al ánodo del diodo 1N4148 a través de una resistencia de 1MΩ. La otra patilla del diodo (cátodo) va conectada a tierra (GND).
      LED:
      Conecta el ánodo del LED al colector del segundo transistor y el cátodo del LED a través de una resistencia de 2.2Ω a tierra (GND).
      Conexión del segundo transistor NPN:
      Conecta una de las patas del segundo transistor (emisor) a tierra (GND) y la otra pata (colector) al voltaje de alimentación (Vcc) a través de una resistencia de 220Ω. Conecta el colector del segundo transistor al ánodo del LED.
      Conexión del detector:
      Conecta la bobina de la placa celular al circuito cerca de la base del primer transistor.
      Alimentación:
      Alimenta el circuito conectando Vcc a la fuente de alimentación y tierra (GND) a la tierra de la fuente de alimentación.
      El funcionamiento de este circuito depende de la respuesta de la bobina a las señales magnéticas de la placa celular. Cuando la bobina detecta un cambio en el campo magnético (como cuando una bobina en la placa celular se encuentra cerca), la corriente fluye a través del primer transistor, encendiendo el LED conectado al segundo transistor. Esto indica que se ha detectado una bobina en la placa celular.
      Asegúrate de tener conexiones eléctricas adecuadas y verifica que todos los componentes estén en buenas condiciones. Además, ten en cuenta que la sensibilidad de detección puede variar según la bobina y la placa celular específicas que estés utilizando, por lo que es posible que necesites ajustar la resistencia de la base del primer transistor (1MΩ) para obtener mejores resultados.
      espero te sirva, un saludo!

  • @fabianeich2004
    @fabianeich2004 3 роки тому +1

    Muy buen video amigo, pero te quisiera preguntar algo, no existe alguna manera de que detecte la corriente a mayor distancia? Necesito hacer uno pero que sirva para encontrar cables dentro de una pared, y el detector que hice solo los detecta a 2 centímetros

    • @mackolescano9489
      @mackolescano9489 2 роки тому

      Hay un vídeo q lo podés hacer con una pinza amperimétrica

  • @martinmithahuanca7014
    @martinmithahuanca7014 5 місяців тому

    Eso puede detectar 12 v o 24v

  • @gonzaloargollomamani2868
    @gonzaloargollomamani2868 2 роки тому

    detectores de voltage hay muchos lo dificil es detectar corriente o fugas en un circuito

  • @Dayvid.Saboya
    @Dayvid.Saboya 10 місяців тому

    Buenas tardes, ¿podrías dejar tu correo para enviarte el diagrama que tengo para crear el tablero?

  • @juanjoseperalta5188
    @juanjoseperalta5188 Рік тому +2

    HOLA VARIAS VECES ARME ESTE CIRCUITO Y NUNCA ME FUNCIONO CUANDO CONECTO LA BATERIA EL LED ME QUEDA ENCENDIDO

  • @gonzaloargollomamani2868
    @gonzaloargollomamani2868 2 роки тому

    no tienes el circuito de corriente ( AMPERAJE) AMIGO en casode notener pinza amperimetrica

  • @diegokha5812
    @diegokha5812 Рік тому

    Dices que la bobina detecta campo magnetico, pero si no hay circulacion de corriente no hay campo magnetico. Entonces en realidad recojeria campo electrico. O no ?

    • @El_Kaizer
      @El_Kaizer  Рік тому +2

      Hola Diego, si, aunque realmente es una onda electromagnética, que se genera con la corriente alterna por existir perturbaciones en los campos electricos, osea pasar de positivo a negativo como pasa en la corriente alterna, de no existir estos cambios no existiria un campo electromagnético y no llegaria a inducir la bobina al ser inducida la bobina por el campo electromagnetico esta genera una pequeña corriente y esta es la que se amplifica, espero haberte podido ayudar, un saludo!

    • @abrahamespinosa3230
      @abrahamespinosa3230 Рік тому

      @@El_Kaizer maestro se le puede poner pila de 12 v en vez de 9 v gracias

    • @user-xu1ri5gm1d
      @user-xu1ri5gm1d Місяць тому +1

      Hola te falto el buzzer