Una Jaula de Faraday es un contenedor construido con material conductor, aisla el interior de Ruido de IEM ¿Por qué funciona?

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Capítulo 32C – Ondas electromagnéticas (Unidad opcional)
Advertisements

Capítulo 24 – Campo eléctrico
TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES
CONCEPTOS BÁSICOS Melissa P. Quinche González – cód: 33 Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola.
CONCEPTOS BÁSICOS. E Radio Micro Ondas IR VISIBLEVISIBLE UVγX λ MECANICA CUÁNTICA Eν λ = C T ; T : período λ = C /ν λ ν = C.
CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE
La inducción magnética de la Tierra tiene un valor de 0,6 x 10−4 tesla
Inducción magnética.
EL CAMPO MAGNÉTICO Y ELECTROMAGNÉTISMO
Electrostática.
1.Electrostática 2.Electrostática con medios materiales 3.Magnetostática 4.Magnetostática con medios materiales 5.Los campos variables en el tiempo y.
CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE
OBJETIVO FUNENTES DE MAGNETISMO
LEY DE GAUSS Y POTENCIAL ELECTRICO
PROBLEMAS DE POTENCIAL CON VALORES EN LA FRONTERA
1.3 Concepto de campo eléctrico. Esquemas de campo eléctrico.
CAMPO ELECTRICO E El Campo Eléctrico, , en un punto P, se define como la fuerza eléctrica , que actúa sobre una carga de prueba positiva +q0, situada.
La jaula de Faraday.
Cap. 24 – La Ley de Gauss Una misma ley física enunciada desde diferentes puntos de vista Coulomb  Gauss Son equivalentes Pero ambas tienen situaciones.
Movimiento Ondulatorio, Ondas
Inducción magnética.
Silvia Juliana Hernandez Reyes
Ondas y Sonido..
CINEMÁTICA.
Ley de Gauss.
Conductor en equilibrio electrostático
Norida Joya Nataly Cubides
Universidad Nacional de Colombia
SOLUCION PRIMER PARCIAL Diana Ríos En un cuadrado de 10 Å de lado se encuentran dos protones en los vértices inferiores y dos electrones en.
INTERACCIÓN ELECTRICA. LEY DE COULOMB
Capacidad Habilidad de un conductor o grupo de conductores para almacenar carga eléctrica En general el potencial eléctrico V de un conductor aislado es.
Medida de longitud del orden de un átomo.
Mas sobre campos Eléctricos
Capacidad Habilidad de un conductor o grupo de conductores para almacenar carga eléctrica En general el potencial eléctrico V de un conductor aislado es.
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
Ruth Elizabeth Robayo Escobar Fundamentos de Electricidad y Magnetismo Código: No. de lista: 31 Grupo 12.
Resumen: clase 18 de agosto de 2010
Flujo Eléctrico El campo eléctrico debido a una distribución continua de cargas siempre puede calcularse a partir del campo generado por una carga puntual,
La magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud.
Usuario: G12N39 Nombre: Alba Rocío Torres Sanabria Código: Profesor: Jaime Villalobos.
Menu de hoy Continuamos con campos Eléctricos de distribuciones de carga continua Flujo Eléctrico Ley de Gauss Aplicaciones de la ley de Gauss Conductores.
Resumen curso fundamentos de electricidad y magnetismo.
Ondas Electromagnéticas
CABLE DE PAR TRENZADOCABLE COAXIALFIBRA OPTICA MICROONDASSISTEMA DE ENLACE POR SATELITERADIO CELDAS ELEMENTOS DE COMUNICACION.
Ley de Gauss Física II.
TEMA 3: MAGNETOSTÁTICA (5 HORAS)
G11NL1Julian G11NL2Ricardo G11NL26Ricardo G11NL38David.
Grupos de prácticas de laboratorio
Potencial Eléctrico Continuación
INTERACCION ELECTROSTATICA EN PRESENCIA DE MATERIA
F.E.M 2012 “COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS FUNDAMENTALES” Luiggi Alexander Alvarez Velasquez.
La Inducción Electromagnética Es el fenómeno que origina la producción de una fuerza electromotriz en un medio o cuerpo expuesto a un campo magnético variable,
CAMILA GIL BELLO GRUPO 4 G4N13 CAMILA. 1. Se tiene una corriente I de 12 A que posee un campo magnético B, esta situada a una distancia D = 20.
Lorena Cortés Páez G09N18Lorena. Es una unidad de longitud muy usada para medir longitudes de onda, distancia entre átomos corresponde 0, metro.
Jhonnatan Alexander Yepes Guarnizo TAREA # 4 ELECTROMAGNETISMO Y LEY DE FARADAY G09N40ALEXANDER.
Fundamentos de Electricidad y Magnetismo G12N40NANCY.
MÁQUINAS ELÉCTRICAS II CAPÍTULO 1: ELECTROMAGNETISMO
Manuel Molano G1N18Manuel Andrés Felipe Zamudio G2N34Andrés FEM 2012 II.
Karen Lizzette Velásquez Méndez Cód: G4N34Karen Campo magnético de la Tierra.
Juanita Corredor García Cód:  Calculamos el radio teniendo presente el teorema de Pitagoras  La suma de los campos individuales, nos da el campo.
Es aquella que varía de dirección a intervalos regulares
Sindy Leguizamón Laura Tello
F.E.M 2012 TAREA #1 “COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS FUNDAMENTALES”
FISI 3002 Dr. Edwin Alfonso Sosa
CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE
Ley de Faraday y Lenz.
Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios No
UNIDAD 2 LEY DE GAUSS.
CAMPO ELECTRICO Unidad: Intensidad de una partícula con carga. LIC. SUJEY HERRERA RAMOS.
Aplicaciones de la velocidad de la luz
Transcripción de la presentación:

Una Jaula de Faraday es un contenedor construido con material conductor, aisla el interior de Ruido de IEM ¿Por qué funciona?

La Jaula lleva el nombre de Faraday, pero la razón de su funcionamiento comienza con Coulomb Coulomb determinó que: Un campo eléctrico E a un radio r de distancia de una carga puntual estacionaria Q es igual a… ϵ0 is es la permitividad del espacio libre y er es el vector unitario radial

Reglas del efecto “barrera” de la Jaula de Faraday La Ley de Coulomb dicta que las cargas en un conductor en el equilibrio deben estar lo mpas alejadas posible, y por lo tanto la carga neta de un conductor reside completamente en su superficie. Cualquier campo eléctrico neto dentro causaría que la carga se mueva, ya que es abundante y móvil, pero el equilibrio demanda que la carga neta en el conductor sea cero. Por lo tanto, el campo eléctrico dentro del comductor es cero.

Cuando se aplica un campo externo, las cargas en el exterior del conductor se redistribuyen… …de manera tal que los campos al interior del conductor se cancelen (se hagan cero)

Muchas jaulas de Faraday tienen agujeros, pero igual sirven como barrera. ¿Qué tan grandes puedes ser los agujeros? El agujero debe ser más bastante más pequeño que la longitud de onda(λ) de la señal para bloquearla, la que se relaciona con la frecuencia (f) por esta ecuación: c = velocidad de la luz. El agujero debe ser usualmente 1/10 de la longitud de onda

Por ejemplo, un teléfono 3G transmite a 2. 1 GHz (2. 100. 000 Por ejemplo, un teléfono 3G transmite a 2.1 GHz (2.100.000.000 ciclos por segundo) Velocidad de la luz= 300.000.000 metros por segundo Por lo tanto, la longitud de onda es de 0,14 m, o 14 centímetros. A 1/10 del valor, los agujeros debieran ser menores a 1.4 cm Pregunta:¿Funcionaría esto siempre? ¿Bajo qué condiciones podría el ruido 3G atravesar la jaula?

…lo que ayudaría a mantener la jaula en el equilibrio Una forma de mejorar esta capacidad de barrera de IEM de la jaula de Faraday es conectarla a tierra… …lo que ayudaría a mantener la jaula en el equilibrio