Inductancia de la bobina.
Cuando una corriente alterna pasa por una bobina de alambre, el campo magnético alrededor de la bobina se intensifica, se anula, se vuelve intensificar con sentido opuesto y se vuelve a anular. Si se sitúa otra bobina en el campo magnético induce una corriente alterna en la segunda bobina. Si esta segunda bobina tiene un número mayor de espiras que la primera, la tensión inducida en ella seria mayor que la tensión de la primera, que el campo actua sobre un número mayor de conductores individuales.
Al contrario, si el número de espiras de la segunda bobina es menor, la tensión será mas baja que la primera.
En un circuito de corriente alterna, el capo magnético en torno a una bobina varia constantemente, y la bobina obstaculiza continuamente el flujo de corriente en el circuito debido al auto inducción. La relación entre el voltaje aplicado a una bobina ideal (es decir sin resistencia) y la intensidad que fluye por dicha bobina es tal que la intensidad es nula cuando el voltaje es máxima cuando el voltaje es cero.
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martes, 19 de marzo de 2013
lunes, 18 de marzo de 2013
Corriente alterna en una resistencia
Resistencia.
Es la propiedad de un objeto o sustancia u oponga al paso de la corriente eléctrica. la resistencia de un circuito eléctrico determina según la llamada ley de Ohm, cuanta corriente fluye en el circuito cuando se le aplica un voltaje determinado. La abreviatura habitual para la resistencia eléctrica es R, y el símbolo del ohmio es la letra griega omega [Ω].
La resistencia de un conductor viene determinada por una propiedad de la sustancia que lo compone, conocida como conductividad, por la longitud por la superficie trasversal del objeto, así como la temperatura. A una temperatura dada, la resistencia es proporcional a la longitud del conductor e inversamente proporcional a su conductividad y a su superficie transversal. Generalmente, la resistencia de un material aumenta cuando crece la temperatura.
Cuando la corriente y el voltaje están es fase, la corriente y el voltaje instantáneos están relacionados por la ley de Ohm.
La corriente efectiva Ief y el voltaje efectivo Vef están relacionados con la potencia del circuito. Estas magnitudes son cantidades que se miden con amperímetros y voltímetros de corriente alterna.
Un amperaje efectivo (en corriente alterna) es aquella corriente alterna que calienta un conductor con la misma rapidez que un ampere de corriente continua.
Es la propiedad de un objeto o sustancia u oponga al paso de la corriente eléctrica. la resistencia de un circuito eléctrico determina según la llamada ley de Ohm, cuanta corriente fluye en el circuito cuando se le aplica un voltaje determinado. La abreviatura habitual para la resistencia eléctrica es R, y el símbolo del ohmio es la letra griega omega [Ω].
La resistencia de un conductor viene determinada por una propiedad de la sustancia que lo compone, conocida como conductividad, por la longitud por la superficie trasversal del objeto, así como la temperatura. A una temperatura dada, la resistencia es proporcional a la longitud del conductor e inversamente proporcional a su conductividad y a su superficie transversal. Generalmente, la resistencia de un material aumenta cuando crece la temperatura.
Cuando la corriente y el voltaje están es fase, la corriente y el voltaje instantáneos están relacionados por la ley de Ohm.
La corriente efectiva Ief y el voltaje efectivo Vef están relacionados con la potencia del circuito. Estas magnitudes son cantidades que se miden con amperímetros y voltímetros de corriente alterna.
Un amperaje efectivo (en corriente alterna) es aquella corriente alterna que calienta un conductor con la misma rapidez que un ampere de corriente continua.
jueves, 7 de febrero de 2013
Puntuaciones teóricas.- Definiciones fundamentales Parámetros R-L-C (II)
La potencia en la resistencia R será máxima cuando también los sean la intensidad de la corriente y tensión,
martes, 5 de febrero de 2013
BIBLIOGRFÍA Thevenin y Norton
Análisis de Circuitos Eléctricos, (Brenner).
Análisis Básico de circuitos eléctricos (David E. Johnson).
Análisis Básico de circuitos en Ingeniería (David Irwin).
Laboratorio de medidas (Facultad Nacional de Ingeniería).
Análisis Básico de circuitos eléctricos (David E. Johnson).
Análisis Básico de circuitos en Ingeniería (David Irwin).
Laboratorio de medidas (Facultad Nacional de Ingeniería).
lunes, 4 de febrero de 2013
Parámetros R-L-C en Corriente Continua y Corriente Alterna
Objetivos.-
Al finalizar la presente práctica estaremos en condiciones técnicas de Identificar, Analizar, Evaluar, concluir y Encarar sistemas eléctricos con parámetros R-L-C en Corriente Continua y en Corriente Alterna, con lo que empezaremos a encarar solventemente la operación de sistemas eléctricos en Corriente Alterna.
Al finalizar la presente práctica estaremos en condiciones técnicas de Identificar, Analizar, Evaluar, concluir y Encarar sistemas eléctricos con parámetros R-L-C en Corriente Continua y en Corriente Alterna, con lo que empezaremos a encarar solventemente la operación de sistemas eléctricos en Corriente Alterna.
sábado, 2 de febrero de 2013
CONCLUSIONES Thevenin y Norton
Analizada la práctica podemos llegar a las siguientes conclusiones:
Para demostrar prácticamente estos teoremas, con la ayuda de un voltímetro, de un amperímetro y de un ohmetro, debemos tener cuidado que las resistencias usadas no calienten con lo que garantizamos que la resistencia sea constante a lo largo de la ejecución.
Los dos teoremas son muy útiles por que nos permite reducir una red de configuración compleja, en una de configuración sencilla.
La exactitud se puede ver en la práctica, es decir no se presenta calentamiento alguno en las resistencias usadas que es la condición de su obtención.
Experimentar estos teoremas con lámparas no es recomendable por que estas cambian de resistencia en función de la diferencia de potencia en bornes.
En teorema de THEVENIN se concluye con la ley de Ohm para calcular la corriente circulante en una de las ramas.
En el teorema de NORTON, se concluye con el divisor de corriente para determinar la corriente circundante en una de las ramas.
Para demostrar prácticamente estos teoremas, con la ayuda de un voltímetro, de un amperímetro y de un ohmetro, debemos tener cuidado que las resistencias usadas no calienten con lo que garantizamos que la resistencia sea constante a lo largo de la ejecución.
Los dos teoremas son muy útiles por que nos permite reducir una red de configuración compleja, en una de configuración sencilla.
La exactitud se puede ver en la práctica, es decir no se presenta calentamiento alguno en las resistencias usadas que es la condición de su obtención.
Experimentar estos teoremas con lámparas no es recomendable por que estas cambian de resistencia en función de la diferencia de potencia en bornes.
En teorema de THEVENIN se concluye con la ley de Ohm para calcular la corriente circulante en una de las ramas.
En el teorema de NORTON, se concluye con el divisor de corriente para determinar la corriente circundante en una de las ramas.
viernes, 1 de febrero de 2013
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