La corriente eléctrica:
Definición : El paso de carga eléctrica hacia un lado de una superficie se llama corriente eléctrica a través de dicha superficie y hacia ese lado. Si hay cargas libres en un volumen, puede crearse una corriente eléctrica a través de una superficie de su interior moviendo las cargas libres con velocidad de dirección adecuada para que atraviesen esa superficie. Eso puede conseguirse aplicando fuerzas a las cargas libres del conductor, o sea, creando un campo eléctrico E en el conductor. Las cargas libres de los conductores reales son electrones o iones de volumen muy pequeño, por lo que pueden considerarse, sin error, cargas puntuales. Por tanto, la fuerza sobre cada carga libre q vale F = qE. Esa fuerza tiene el mismo sentido que E si q es positiva y el opuesto si es negativa. Para poder comparar corrientes a través de superficies, una magnitud útil es la intensidad de corriente a través de una superficie en un determinado sentido, que se define como la carga que pasa cada unidad de tiempo a través de esa superficie en ese sentido: i(t) = dq(t) dt q(t) es la carga que ha atravesado la superficie en el instante t. Ver Michel Dubesset, Le Manuel du Système International d’Unités, Editions Technip, Paris, 2000. 2 En honor de André Marie Ampère (1775-1836), físico y matemático francés que contribuyó al desarrollo del Electromagnetismo.

Tipos: ( C.continua C.directa C.pulsante C.alterna )
Concepto de corriente alterna: La corriente alterna es aquella en que la que la intensidad cambia de dirección periódicamente en un conductor. como consecuencia del cambio periódico de polaridad de la tensión aplicada en los extremos de dicho conductor.
Concepto de Corriente directa: Se denomina corriente directa a la corriente producida por generadores que mantienen en sus terminales el mismo tipo de electricidad (+), (-) por lo que al conectarlos en un circuito la corriente fluye en un mismo sentido, aunque no necesariamente con la misma cantidad de electrones puede variar
Concepto de corriente continua: es el flujo siempre en la misma dirección de cargas eléctricas (electricidad) a través de un conductor entre dos puntos de distinto voltaje. A diferencia de la corriente alterna (c.a.), en la corriente continua, las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección del punto de mayor potencial al de menor potencial.
Concepto de corriente pulsante: Por corrientes pulsantes entendemos aquellas que usan una corriente continua modificada, a modo de impulsos, durante las cuales fluye la corriente en pequeñas fracciones de tiempo separados por intervalos de pausas, es decir, a impulsos.
La corriente alterna
Definición: La corriente eléctrica es la magnitud y el sentido en que varían cíclicamente. Fue desarrollada e impulsada por el inventor, ingeniero mecánico, eléctrico y físico Nikola Tesla.

Parámetros: Una definición más rigurosa para la frecuencia, amplitud periodo valor RMS frecuencia velocidad angular fase valor instantaneo ecuacion
Frecuencia: Número de veces que una corriente alterna cambia de polaridad en 1 segundo. La unidad de medida es el Hertz (Hz). De esta forma si en nuestro hogar tenemos una tensión de 230 V 50 Hz, significa que dicha tensión habrá de cambiar su polaridad 50 veces por segundo.
ω = velocidad angular o pulsación : está relacionada con la frecuencia f a través de la relación: ω = 2· π·f ω se mide en rad/s Fase: Es la fracción de ciclo transcurrido desde el inicio del mismo, su símbolo es la letra griega φ. Se mide en unidades angulares (radianes o grados).
T=Período: Es el tiempo que tarda en producirse un ciclo de C.A. completo. En nuestro ejemplo de una tensión de 230 V 50 Hz su período es de 20 ms = 0,02 s. La relación entre la frecuencia y el período es f=1/T Podemos relacionar también la pulsación con el período: ω = 2· π·/
T Valor instantáneo: Valor que toma la tensión en cada instante de tiempo.
Valor máximo: Valor de la tensión en cada «cresta» o «valle» de la señal.
Valor eficaz: Valor que produce el mismo efecto que la señal C.C. equivalente. Se calcula mediante: El valor eficaz se relaciona con el máximo a través de la expresión: Ecuacion:Uef = Umax/√2
Valor pico a pico: Valor de tensión que va desde el máximo al mínimo o de una «cresta» a un «valle». En las siguientes figuras vemos una señal alterna donde se han especificado algunos de estos parámetros, la figura a) muestra una onda alterna donde se ven tanto el valor eficaz, el valor máximo, el valor pico a pico y el período.
En la figura b) vemos dos ondas alternas, de igual frecuencia, pero desfasadas 90º.

En la figura a) si la frecuencia es f= 50 Hz entonces el período es T=20 ms y abarcará desde el origen hasta el punto D. En ella también se puede ver la fase, la que es medida en unidades angulares, ya sea en grados o radianes. También podemos ver los distintos puntos donde la señal corta al eje del tiempo graduado en radianes. En la figura b), se ven dos señales alternas desfasadas 90º (π/2 rad), esto es, cuando la primera señal arranca del punto A, la segunda lo hace desde el punto B, siendo el desfase entre los puntos A y B de 90º. Por lo tanto se dice que tenemos dos señales de igual frecuencia y amplitud pero desfasadas entre sí por 90º. Con lo visto hasta ahora estamos en condiciones de presentar a una señal senoidal en su representación típica:
Ecuación: U = Umax sen (ω ·t + φ) = Umax sen (2 π f·t + φ)
Donde : Umax: tensión máxima ω: pulsación f: frecuencia de la onda t: tiempo φ: fase
Amplitud: Es el valor de la tensión a través de un tiempo continuamente variable. Por ello se toma el valor pico, el valor eficaz y el valor medio .
RMS (Root Mean Square ( Raíz Media Cuadrática). Cuando se dice que en nuestras casas tenemos 120 o 220 voltios, éstos son valores RMS o eficaces.
El Osciloscopio
Definición: Es un instrumento de medición electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo.
Uso: En un osciloscopio existen, básicamente, dos tipos de controles que son utilizados como reguladores que ajustan la señal de entrada y permiten, consecuentemente, medir en la pantalla y de esta manera se puede ver la forma de la señal medida por el osciloscopio, esto denominado en forma técnica se puede decir que el osciloscopio sirve para observar la señal que quiera medir.
Tipos
Analogicos: La tensión a medir se aplica a las placas de desviación vertical oscilante de un tubo de rayos catódicos (utilizando un amplificador con alta impedancia de entrada y ganancia ajustable) mientras que a las placas de desviación horizontal se aplica una tensión en diente de sierra (denominada así porque, de forma repetida, crece suavemente y luego cae de forma brusca).

digital: En la actualidad los osciloscopios analógicos están siendo desplazados en gran medida por los osciloscopios digitales, entre otras razones por la facilidad de poder transferir las medidas a una computadora personal o pantalla LCD.
En el osciloscopio digital la señal es previamente digitalizada por un conversor analógico digital. Al depender la fiabilidad de la visualización de la calidad de este componente, esta debe ser cuidada al máximo.

precauciones: Precauciones con el osciloscopio. La entrada al canal no debe exceder un voltaje pico de 300 V. No conectar una terminal viva al conector de tierra de la entrada del canal. El voltaje de alimentación del equipo debe ser de 100 a 240 V AC, 48-63 Hz. No poner ante el sol directo. El cable de alimentación debe tener su respectiva conexión a tierra. Poner en un lugar estable para evitar riesgo de caída. Realizar buen uso del osciloscopio, evitando manipulación brusca, poner objetos pesados sobre el mismo o darle golpes. Nunca usar sprays para limpiar el osciloscopio y no desarmarlo si no se está calificado. Cualquier duda remitirse al fabricante
El Generador
Definicion: Un generador es una máquina eléctrica rotativa que transforma energía mecánica en energía eléctrica. Lo consigue gracias a la interacción de los dos elementos principales que lo componen: la parte móvil llamada rotor, y la parte estática que se denomina estátor.
Tipos:
Generador de corriente alterna: el generador de corriente alterna es un dispositivo que convierte la energía mecánica en energía eléctrica. El generador más simple consta de una espira rectangular que gira en un campo magnético uniforme. Cuando la espira gira, el flujo del campo magnético a través de la espira cambia con el tiempo. Se produce una fem. Los extremos de la espira se conectan a dos anillos que giran con la espira, tal como se ve en la figura. Las conexiones al circuito externo se hacen mediante escobillas estacionarias en contacto con los anillos.

Generador de corriente continua:Contiene un dispositivo llamado un conmutador. Este dispositivo permite que un motor de corriente continua produzca energía de CC sin agregar ningún otro aparato electrónico a los conductores del motor. Cuando se aplica fuerza en el rotor de un motor de CC, este funciona como un generador de CC, también conocido como dinamo.

