La corriente eléctrica o intensidad eléctrica es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material. Se debe al movimiento de la...
Descripción: Informe laboratorio sobre corriente alterna
Circuito RC: Capacitor y resistencia en serie.Descripción completa
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Corriente AlternaDescripción completa
Corriente Alterna
Descripción: uso de triac para controlar corriente alterna
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Corriente alterna en circuitos.Full description
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Descripción: Corriente alterna
formulario de circuitos electricos con corriente alterna
laboratorio de fisica basica
Conceptos basicos de corriente alterna
CORRIENTE ELÉCTRICA La corriente corriente eléctrica eléctrica o intensidad intensidad eléctrica eléctrica es el flujo de carga eléct eléctrica rica por por unidad de tiempo que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas (normalmente electrones electrones)) en el interior del material.
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.
Estas corrientes alternas pueden ser de forma: Corriente rectangular
Corriente triangular
Corriente en diente de sierra
Corriente sinusoidal
Valores y parámetros de la corriente alterna: s toda forma de onda que completa una forma! es decir comien"a en un punto de la
Ciclo
forma de onda # termina el mismo punto para iniciar otro ciclo.
Periodo
$ % &'f seg.
recuencia
% &'$ "
Valor má!imo de tensi"n y
s el m*ximo valor que alcan"a la forma de onda
de corriente
#a sea positiva o negativa. Se denota por la letra
Valor efica# de tensi"n y de corriente Lon$itud de onda
m si es tensión o +m si corriente Vmax V = √ 2
La distancia existente entre dos crestas o valles consecutivos es lo que llamamos longitud de onda. Campo
magnético
que
crea
una
corriente
eléctrica al pasar a través de una bobina de hilo
Inductancia
conductor enrollado alrededor de la misma que conforma un inductor. L
=
∅
N ∅ flujomagnetico I =
N = numerode vueltas
Capacidad
C
=
Q V
La impedancia ofrecida! al paso de la corriente alterna! por un circuito en el que solo existen inductores
(bobinas)
o
capacidades
(condensadores) puras! esto es! sin resistencias.
Reactancia
X c =
1
f frecuencia =
2 πfC
C capacidad =
La reactancia inductiva se representa por
X l
#
su valor complejo viene dado por, X l =2 πfL X l reactanciainductiva L inductancia =
=
s la oposición que presenta un c-rculo al paso de corriente alterna.
Impedancia
Z =√ R
2
2
X n
+
Z = impedanciaenohm
R resistencia en ohm =
X n = reactanciaen ohm
A%E &E CORRIENTE ALTERNA La salida de un generador simple de ca var-a en forma de onda sinusoidal. /or lo tanto! si dos de estos generadores se ponen a funcionar! cada uno generar* una salida sinusoidal completa después de una revolución.
&E%A%A'E &E LA CORRIENTE ALTERNA +ntensidad de la corriente en fase con el voltaje La corriente ( + ) que flu#e por un circuito eléctrico de corriente alterna! as- como la tensión o voltaje (0) aplicado al mismo! se puede representar gr*ficamente por medio de dos sinusoides! que sirven para mostrar cada una de las magnitudes.
AL VOLTA'E Cuando la carga conectada en el circuito
INTEN%I&A& &E LA CORRIENTE ATRA%A&A CON RELACI(N
de
corriente
alterna
es
inductiva! como la de los motores # transformadores!
por
ejemplo!
la
sinusoide de la corriente ( + ) se atrasa o desfasa en relación con la tensión o voltaje (0). s decir! cuando el voltaje #a ha alcan"ado un cierto valor en la sinusoide! superior a 123 volt! en ese preciso instante # con cierto retraso la intensidad de la corriente comien"a a incrementar su valor! a partir de 123 ampere. Si lo que se conecta al circuito de corriente
INTEN%I&A& &E LA CORRIENTE
capacitiva!
alterna
es
una
carga
como
un
capacitor
o
A&ELANTA&A CON RELACI(N AL
condensador! por ejemplo! entonces
VOLTA'E
ocurrir* todo lo contrario al caso anterior! es decir! la sinusoide que representa la intensidad 4+4 de la corriente se desfasar* ahora también! pero en esta ocasión en sentido contrario! es decir! adelant*ndose a la tensión o voltaje.
I)PE&ANCIA La impedancia (5) es una medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se aplica una tensión. La impedancia extiende el concepto
de resistencia a los circuitos de corriente alterna (C6)! # posee tanto magnitud como fase! a diferencia de la resistencia! que sólo tiene magnitud. Cuando un circuito es alimentado con corriente continua (CC)! su impedancia es igual a la resistencia7 esto 8ltimo puede ser pensado como la impedancia con *ngulo de fase cero. /or definición! la impedancia es la relación (cociente) entre el factor tensión # el factor intensidad de corriente,
9onde
es
la
impedancia!
es
el factor tensión
e
corresponde
al factor corriente.
RE%ONANCIA
EN
PARALELO,
*CIRC-ITO RLC+: La red estar* en resonancia en paralelo
(por
impedancia) consecuencia! m-nima
#
es
resonancia
en
cuando!
#
en
es real
(# as-
es
esto
es!
m*xima)7
alta
cuando RESONANCIA EN SERIE. *Circuito
l s-mbolo :a se usa ahora para
serie RLC+:
denotar la cantidad # distinguir la resonancia de una resonancia a baja impedancia. RESONANCIA EN SERIE. *Circuito
serie RLC+: Se dice que el circuito est* en resonancia en serie (o resonancia de baja impedancia) cuando es real ( # por lo tanto! es un m-nimo)! esto es! cuando La
siguiente
figura
muestra
la
frecuencia
de
respuesta.
La
reactancia capacitiva! inversamente proporcional a :! es m*s alta a frecuencias bajas! en tanto que la reactancia
inductiva!
directamente
proporcional a :! es ma#or a las frecuencias altas Se pueden representar las tensiones de los generadores de tensión # las tensiones entre los extremos de los componentes
Representaci"n $ráfica
como
vectores
giratorios en un plano complejo. La magnitud (longitud) de los vectores es el módulo de la tensión # el *ngulo que hacen con en eje real es igual al *ngulo de desfase con respecto al generador de referencia. ste tipo de diagrama también se llama diagrama de resnel.
Leyes de .irc//off •
Cálculo de circuitos con las impedancias
0enerali#aci"n de la ley de O/m: Impedancias en serie o en paralelo: Interpretaci"n resultados
de
los
TRI1N0-LO &E I)PE&ANCIA%:
9ado que de acuerdo con el conocido teorema de /it*goras! la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de dos catetos! la magnitud de la impedancia est* dada por,
l angulo formado por los vectores de impedancia ( 2) # la resistencia (R)! se llama angulo de fase (3) # est* dado por,
Resoluci"n de un circuito en serie de CA ;na forma modificada de la le# de
Similarmente! la magnitud de la impedancia
= la ca-da del voltaje sobre una impedancia (5) es,
6dem*s! dado que las ca-das son proporcionales a la resistencia # a la reactancia respectivamente! el *ngulo de fase entre la corriente # el voltaje!