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Inductancia Prof: Felipe Hernández "Se llama autoinducción de un circuito a la formación de corrientes inducidas en el circuito cuando se produce en.

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Presentación del tema: "Inductancia Prof: Felipe Hernández "Se llama autoinducción de un circuito a la formación de corrientes inducidas en el circuito cuando se produce en."— Transcripción de la presentación:

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2 Inductancia Prof: Felipe Hernández

3 "Se llama autoinducción de un circuito a la formación de corrientes inducidas en el circuito cuando se produce en él variación del propio flujo". Autoinducción

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5 La fuerza contraelectromotriz (fem) E inducida en una bobina es proporcional a la tasa de cambio de la corriente  I/  t.

6 L = Inductancia La unidad de medida en el SI:

7 Cuando dos o más circuitos se encuentran cercanos uno del otro el flujo magnético no sólo dependerá de la propia corriente del circuito sino también de la corriente de los circuitos próximos. Para los circuitos de la figura el flujo total que atraviesa la superficie S 1 será debido al campo B 1 producido por la corriente I 1, y el campo B 2 producido por la corriente I 2. Donde M 12 = M 21 Inductancia Mutua

8 Transformadores Las variaciones de corriente en un bobinado primario genera una corriente en otro bobinado secundario Los transformadores se construyen de manera que ambos bobinados estén recorridos por el mismo flujo magnético, por eso usan un núcleo ferromagnético Mediante el transformador modificamos el voltaje de una corriente

9 Ecuaciones de Maxwell Maxwell y la primera unificación Analizando las relaciones entre campos eléctricos y magnéticos, Maxwell en 1867 concluyó que ambos campos son realmente un solo fenómeno al que llamó campo electromagnético T. De Gauss: una carga eléctrica en reposos genera un campo conservativo Las ecuaciones que describen este fenómeno son 1ª Ecuación T. De Gauss para el campo magnético: los campos magnéticos no son conservativos y no existen monopolos magnéticos 2ª Ecuación 3ª Ecuación 4ª Ecuación Ley de Ampere ampliada: un campo magnético se genera tanto por cargas en movimiento como por campos eléctricos variables. Ley de Faraday: muestra la relación entre campo eléctrico y magnético

10 Ecuaciones de Maxwell Maxwell y la primera unificación Maxwell mostró que la oscilación de una carga eléctrica implica una perturbación que se propaga en forma de una onda electromagnética cuya velocidad (en el vacío) viene dada por Valor similar al de la velocidad de la luz, por lo que propuso la idea de que la luz era una onda electromagnética

11 Ondas Electromagnéticas Las ecuaciones de Maxwell aplicadas a campo E y B ortogonales que se propagan en la misma dirección (ej. x) admite soluciones tipo onda.

12 Vector Poynting El vector de poyting es rapidez de flujo de la energía en una onda electromagnética Intensidad de la onda

13 Fibra Óptica  Se utiliza como un elemento importante dentro de una red, ya que es el encargado de conectar grandes distancias, como pueden ser oficinas, edificios y hasta ciudades.  Es capaz de lograr enviar una gran cantidad de información (hasta 10,000 llamadas telefónicas en un solo cable).  Es inmune a cualquier tipo de interferencia electromagnética ó electrostática, ya que en vez de transmitir impulsos eléctricos envía haces de luz.  La fibra es un hilo fino de vidrio ó plástico, cuyo grosor puede asemejarse al de un cabello humano, capaz de conducir la luz por su interior.  Esta luz es de tipo infrarrojo (invisible al ojo humano).  La modulación de esta luz permite transmitir información tal como lo hacen los medios eléctricos.

14  La fibra óptica está compuesta por dos capas de vidrio, cada una con un índice de refracción diferente.  El índice de refracción del núcleo es mayor que el del revestimiento, debido a esto, la luz introducida al interior de la fibra se mantiene y se propaga a través del núcleo. Fibra Óptica

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