Electrónica de Potencia

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Universidad Nacional de Colombia
Advertisements

Resumen curso fundamentos de electricidad y magnetismo.
POTENCIA El potencial es la derivada del campo el é ctrico.
Bobinas.
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
Electromagnetismo.
Fundamentos de electricidad y magnetismo
Por Federico Calderón.  Los fenómenos en donde V ≈ C se describen por medio de la Relatividad  Los fenómenos microscópicos se describen a través de.
Fundamentos de electricidad y magnetismo. Por Christian Guerrero y Felipe Zamudio.
TANIA GIZETH VITERY ERAZO CODIGO: DOCENTE: JAIME VILLALOBOS.
FUNDAMETOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNATISMO
En este tema se inicia el estudio de la Electricidad con la interacción electrostática. Esta interacción es debida a las cargas eléctricas en reposo,
UNIDAD DIDÁCTICA – SEGUNDO PERIODO ( PERIODO 2)
Nelson Sepúlveda Electricidad y Magnetismo U Central, 3 de Junio 2016.
TEMA: ELECTROMAGNETISMO Índice general 2.Electrostática y El Campo Eléctrico en la materia 3.Corriente eléctrica continua 4.El Campo Magnético 5.Campo.
República Bolivariana de Venezuela La Universidad del Zulia Facultad de Ingeniería Núcleo Maracaibo Ciclo Básico Departamento de Física Asignatura: Laboratorio.
La Electricidad La electricidad es un tipo de energía. La energía no se crea ni se destruye.
Presentación # 2 Jorge Leonardo Barbosa R. Código: Grupo 12 – NL 06.
Bases Físicas de la Electricidad Cinthia Torrico camacho Departamento de Física.
LEYES DE MAXWELL.
CARGA ELECTRICA La materia contiene dos tipos de cargas eléctricas denominadas positivas y negativas.  Los objetos no cargados eléctricamente poseen.
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
Fuerzas Electrostáticas
C No. 1 Electrostática Ley de Coulomb
Unidad 4 Anexo 1. Capítulo VII. Circuitos eléctricos.
FUERZAS INTERMOLECULARES
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA I UNIDAD: FENÓMENOS ELECTROSTÁTICOS
PRINCIPIOS DE ELECTRICIDAD O
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
Edgar Estrada Taboada Docente
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
Carga Eléctrica y Ley de Coulomb
Definición operacional de trabajo
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
Profesor: José Manuel Retamal Morales
Modelos Atómicos y Estructuras del Átomo
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
La ley de Ohm.
MODELO ATÓMICO DE RUTHERFORD
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
ELECTROMAGNETISMO.
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
Análisis Electrostático
Circuitos de Corriente Alterna
Conalep plantel Ing. Adrián Sada Treviño
Campo electrostático y potencial
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
Tema 1. FENÒMENOS ELECTROSTÁTICOS FUNDAMENTALES José Luis Pinto C. ELECTRICIDAD EN LA CONSTRUCCIÒN.
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
ELECTRÓNICA I Y II INGENIERO ISRAEL RINCÓN ESPINOZA.
ELECTROSTÁTICA.
ÁTOMOS e IONES.
La fuerza eléctrica Capítulo 23 Física Sexta edición Paul E. Tippens
Electricidad, electromagnetismo y medidas
¿Cómo se determina la inducción resultante en cada uno de los puntos?
TEMA 2: PAPER 1.
Propiedades eléctricas de la materia
Circuitos de corriente alterna
Electrización Es el fenómeno por el cual las cargas se separan en cantidades iguales y opuestas.
7.1 Corriente eléctrica y densidad de corriente. 7.2 Resistencia y ley de Ohm. 7.3 Energía en los circuitos eléctricos. 7.4 Asociación de resistencias.
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
7.1 Corriente eléctrica y densidad de corriente. 7.2 Resistencia y ley de Ohm. 7.3 Energía en los circuitos eléctricos. 7.4 Asociación de resistencias.
CONCEPTOS NUCLEARES Número atómico (Z): Es el número de protones que posee un átomo y es lo que identifica a los átomos de un elemento. En un átomo neutro,
John Alexander Pachón Morales G11NL23. INTRODUCCIÓN: Maxwell fue capaz de generalizar la Ley de Ampère introduciendo el concepto de CORRIENTE DE DESPLAZAMIENTO,
A D O T E C ELECTRICIDAD BÁSICA INTRODUCCIÓN.
7.1 Corriente eléctrica y densidad de corriente. 7.2 Resistencia y ley de Ohm. 7.3 Energía en los circuitos eléctricos. 7.4 Asociación de resistencias.
CARGA Y CORRIENTE ELÉCTRICA
7.1 Corriente eléctrica y densidad de corriente. 7.2 Resistencia y ley de Ohm. 7.3 Energía en los circuitos eléctricos. 7.4 Asociación de resistencias.
Transcripción de la presentación:

Electrónica de Potencia Dr. Eloy Edmundo Rodríguez Vázquez eloy.anahuac@gmail.com 442 180 50 86 https://ingenieriavanzadacongreso.org/courses/bachelor/power-electronics/

Repaso Fundamentos Circuitos R en CD Circuitos RLC en CD y CA Carga eléctrica Fuerza eléctrica y Potencial elétrico (Ley de Coulomb) Campo eléctrico (Ley de Gauss) Corriente eléctrica (Ley de Ampere – Maxwell) Campo magnético (Ley de Faraday y de Flujo) Circuitos R en CD Resistencia eléctrica Circuitos serie (Equilibrio de potencial eléctrico) Circuitos paralelo (Equilibrio de corrientes eléctricas) Circuitos RLC en CD y CA Inductancia Capacitancia Impedancia eléctrica (Circuitos CA en Serie) Factor de potencia (Circuitos CA en Paralelo)

Fuerza Eléctrica La ley de Coulomb define la interacción entre las cargas: Cargas Iguales se Repelen Cargas Diferentes se Atraen La fuerza de Coulomb entre cargas es homologa a la fuerza de atracción entre masa de Newton

Fundamentos La composición de la materia depende de sus estructuras moleculares, que representan la forma en que interactuaran los átomos. Las dos propiedades intrínsecas de la materia con las cuales interactúa la tecnología son: El peso molecular (masa) La carga eléctrica

Carga Eléctrica La carga eléctrica existe en las particulas sub- atómicas: Protón = Carga + , Masa Neutrón = Carga Neutra, Masa Electrón = Carga -, Masa Aparte de las partículas sub-atómicas la materia puede cargarse si se ganan o ceden electrones, cuando se producen los IONES: Anión = Carga +, Gana Electrónes Catión = Carga -, Cede Electrónes

Campo Eléctrico Cuando una partícula cargada se encuentra en un espacio en donde existe un campo eléctrico, esta se encuentra expuesta a una fuerza que es proporcional al diferencial de potencial eléctrico. Líneas de FLUJO

Campo Eléctrico Cuando una partícula cargada se encuentra en un espacio en donde existe un campo eléctrico, esta se encuentra expuesta a una fuerza que es proporcional al diferencial de potencial eléctrico.

Campo Eléctrico Al espacio en donde la carga de prueba experimenta esa fuerza se le llama campo, y según Gauss dicho campo eléctrico se calcula como:

Corriente Eléctrica Cuando la carga eléctrica esta sujeta a la fuerza de un campo eléctrico esta puede tender a moverse y entonces se genera una corriente; dicha corriente según Faraday se relaciona con el campo como:

Campo Magnético El hecho de que se presente una corriente eléctrica, genera alrededor de su trayectoria un campo magnético, que según Ampere y Maxwell se relacionan como:

Campo Magnético Los monopolos eléctricos en la naturaleza existen, y se comprueba con la ley de Gauss, mientras que los monopolos magnéticos no existen y esta afirmación se basa en la ley de flujo magnético.

Circuito Eléctrico Un circuito eléctrico se genera cuando la carga fluye (corriente) a través de una trayectoria que comienza en la terminal positiva del potencial eléctrico y termina en la terminal negativa de dicho campo.

Resistencia Eléctrica La resistencia eléctrica, se define como la restricción que presenta un material al flujo de carga eléctrica (corriente).

Circuitos Serie El potencial eléctrico (voltaje) provoca una corriente que solamente puede fluir por una trayectoria, y por tanto la suma de los potenciales deben de ser igual al voltaje.

Circuitos Paralelo En los circuitos paralelos la trayectoria de la corriente no es única, por lo que la corriente se divide; sin embargo la suma de dichas corrientes debe de ser al final debe ser nula.

Inductancia La inductancia eléctrica es la respuesta que tiene un circuito eléctrico ante los cambios temporales del flujo de carga; los cuales se presentan como diferenciales de potencial (caídas de voltaje)

Capacitancia La capacitancia eléctrica es la capacidad de un circuito eléctrico de retener carga, y se presenta como una caída de potencial que depende del historial de la corriente (flujo de carga)

Impedancia La impedancia en los circuitos CA, es el homologa a la resistencia para CD; es decir es todo aquello que provoca una caída de potencial:

Factor de Potencia El factor de potencia es una medida estandarizada con la que se define el ángulo de desfasamiento existente entre el potencial eléctrico y la corriente.