Capacitores en serie y paralelo

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
PRINCIPIOS BASICOS DE FM
Advertisements

capacitancia Almacenamiento de la energía eléctrica
Magnitudes básicas de un circuito eléctrico. MAGNITUDES ELÉCTRICAS Voltaje Tensión Diferencia de potencial (V) Intensidad (A) Resistencia (R) LEY DE OHM.
1. DEFINICIÓN DE CAPACITANCIA  Considere dos conductores que tienen cargas de igual magnitud pero de signos opuestos, como se muestra en la figura. Tal.
Electrodinámica. La electrodinámica es la rama de la Física que estudia las cargas eléctricas en movimiento (corriente eléctrica).
La función de transferencia de sistemas lineales Departamento de Control, División de Ingeniería Eléctrica Facultad de Ingeniería UNAM México D.F. a 21.
INSTITUTO TECNOLOGICO DE VERACRUZ Integrantes : CORTÉS FLORES ISAI USIEL FUENTES VALENZUELA JULIO CESAR HERNÁNDEZ ALBA MISAEL HERNÁNDEZ LÓPEZ ÁNGEL DANIEL.
Condensadores Electrotecnia CETP. Condensador o capacitor Es un dispositivo eléctrico (pasivo) el cual debido a una diferencia de potencial almacena carga.
Capítulo 28B - FEM y D.P. terminal Presentación PowerPoint de Paul E. Tippens, Profesor de Física Southern Polytechnic State University Presentación PowerPoint.
PRIMERA PARTE ELECTRÓNICA DE POTENCIA SÍLABO PARÁMETROS GENERACIÓN Y MANEJO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.
Dispositivos de almacenamiento
MEDICIONES ELECTRICAS I Año 2017
Clase 9 mención electromagnetismo iii
3 Componentes pasivos Resistencias Condensadores (capacitores)
Motores de CD (9) Dr. Pedro Bañuelos Sánchez.
ASOCIACION DE RESISTENCIAS 1.- CONEXIÓN EN SERIE
CAPITULO I: CIRCUITOS DE CORRIENTE SIMPLE ING. JORGE V. OCHOA PAREJA.
Unidad 4 Anexo 1. Capítulo VII. Circuitos eléctricos.
Unidad 5. Capítulo II. Modelos de sistemas en forma matricial.
9. PROTECCIÓN DE GENERADORES
SENSOR DE TEMPERATURA.
Capítulo 28B - FEM y D.P. terminal
PRINCIPIOS DE ELECTRICIDAD O
Comunicación Serial: Conceptos Generales
Capítulo 26A - Capacitancia
DIODOS SEMICONDUCTORES
EM2011 Serie de Problemas 01 -Problemas Fundamentales-
Componentes electrónicos básicos CIRCUITO ELECTRÓNICA 5to ELCA INSTITUTO POLITECNICO INDUSTRIAL DE SANTIAGO.
Capacitancia Capítulo 26 Física Sexta edición Paul E. Tippens
CAPACITORES EN SERIE Y EN PARARELO
Circuitos de Corriente Alterna
Capítulo 28A – Circuitos de corriente directa Presentación PowerPoint de Paul E. Tippens, Profesor de Física Southern Polytechnic State University Presentación.
MÁQUINAS SINCRONAS. Máquinas sincronas Los maquinas síncronas son un tipo de motor de corriente alterna. Su velocidad de giro es constante y depende de.
Ensamble y mantenimiento de computadoras.  Protones: son partículas con carga positiva (+)  Neutrones: son partículas sin carga (0).  Electrones: son.
COMPONENTES ELECTRONICOS ELEMENTOS ACTIVOS Y PASIVOS INSTRUMENTACION Y CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES.
Fenómenos de Corriente Continua
Capítulo 31 Corriente alterna.
ANALISIS DE CIRCUITOS ELECTRICOS EN C.C.
ELECTRÓNICA I Y II INGENIERO ISRAEL RINCÓN ESPINOZA.
Relevador instantáneo de sobre corriente. Carlos Caballero Ramírez
Ley de Ohm Montoya..
Módulo 2_ electrostática_parte2
Condensador electrolítico
CIRCUITOS CONVERTIDORES DE SEÑAL DISPOSITIVOS ANALÓGICOS. OCTUBRE/2016.
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.
Corriente Eléctrica y Resistencia FISI 3002 Dr. Edwin Alfonso Sosa
Corriente y resistencia
ING. ANTONIO BAÑUELOS CASTAÑEDA CAPACITOR ELÉCTRICO.
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.
La ley de ohm.
DIAGRAMAS ESTADISTICOS LIC. JOHANA CAROLINA RIVERA ARDILA DOCENTE DEL ÁREA DE ESTADÍSTICA GRADO NOVENO 2019.
COMPONENTES ELECTRÓNICOS ( EL DIACS ) ACTIVO El DIAC (Diodo para Corriente Alterna) es un dispositivo semiconductor doble de dos conexiones. Es un diodo.
Transistor de efecto de campo Electrónica I. Características 1. Su operación depende del flujo de portadores mayoritarios solamente. 2. Es más sencillo.
La función de transferencia de sistemas lineales Departamento de Control, División de Ingeniería Eléctrica Facultad de Ingeniería UNAM México D.F. a 21.
La función de transferencia de sistemas lineales Departamento de Control, División de Ingeniería Eléctrica Facultad de Ingeniería UNAM México D.F. a 21.
CONTROL DE MOTORES PASO A PASO MEDIANTE MICROCONTROLADORES.
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.
Universidad Central de Venezuela Facultad de Ciencias Post Grado en Física medica Electrónica para Física Medica Componentes Reales Caracas,22 de septiembre.
MANTENIMIENTO EN MOTORES ELÉCTRICOS MONOFÁSICOS. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS Equipos de prueba de aislamiento Para.
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.
Los condensadores tienen muchas aplicaciones en los circuitos eléctricos, se utilizan para sintonizar la frecuencia de los receptores de radio, para eliminar.
Capacitancia Electrica y Capacitores
Electrónica Básica La electrónica es la parte de las ciencias físicas que se dedica a la conducción eléctrica en elementos semiconductores. En la práctica,
ANALISIS DE CIRCUITOS EN DC.. Un circuito consta de cualquier numero de elementos conectados en puntos terminales, ofreciendo al menos una ruta cerrada.
CONMUTADORES DE ALTA FRECUENCIA INTEGRANTES: JAIME JACOME JAZMIN MONTEROS CRISTIAN MACHADO ANGEL MOROCHO.
INTRODUCCION  En un circuito industrial de corriente alterna, el factor de potencia afecta directamente la eficiencia del mismo. En una instalación, es.
Transcripción de la presentación:

Capacitores en serie y paralelo Clase 10

Introducción Hasta ahora el único dispositivo pasivo que ha aparecido en el texto es el resistor. Ahora se consideraran dos dispositivos adicionales llamados uno capacitor y el otro inductor, los cuales son muy diferentes al resistor en su propósito, operación y construcción. A diferencia del resistor, el capacitor y el inductor despliegan sus características totales solo cuando se realiza cambio en el voltaje o la corriente dentro del circuito en el que están presentes. Además si se considera la situación ideal estos dispositivos no disipan energía como lo hace el resistor, sino que la almacena en una forma que puede ser reingresada al circuito cundo lo requiera el diseño del circuito.

Tipos de Capacitores De la misma forma que los resistores, los capacitores pueden incluirse bajo una de las dos categorías siguientes: fijos o variables. El símbolo para un capacitor fijo es (electrolítico o cerámico) Y para el capacitor variable La línea curva representa la placa que regularmente se conecta al punto con potencial más bajo.

Tipos de Capacitores Capacitores fijos En la actualidad se encuentran disponibles muchos tipos de capacitores fijos. Algunos de los mas comunes son los capacitores de mica, de cerámica, electrolítico, de tantalio y poliéster. El capacitor de mica plano típico constan básicamente de hojas de mica separadas por laminas metálicas. Las placas están conectadas a dos electrodos, como se muestra en la figura A. Figura A Estructura básica de un Capacitor de mica apilado Foil = Lamina

Tipos de Capacitores Capacitores fijos El sistema se encapsula en un material aislante de plástico, como se muestra para las dos unidades centrales de la figura B. Figura B Capacitores de mica

Tipos de Capacitores Capacitores fijos El capacitor de cerámica se fabrica en muchas formas y tamaños, dos de los cuales se muestran en la figura C. Sin embargo la estructura básica es prácticamente la misma para cada uno, como se muestra en la figura D. Figura C Capacitores de disco de cerámica a) Fotografía; b) Construcción

Tipos de Capacitores Capacitores fijos El capacitor de cerámica se fabrica en muchas formas y tamaños, dos de los cuales se muestran en la figura C. Sin embargo la estructura básica es prácticamente la misma para cada uno, como se muestra en la figura D.

Tipos de Capacitores Figura D Capacitor de cerámica de multicapas con terminal radial

Tipos de Capacitores Capacitores fijos El capacitor electrolítico se utiliza por lo común en situaciones donde se requieren capacitancias del orden de uno o varios miles de microfarads, y se encuentra diseñado principalmente para utilizarse en redes donde solo se aplicarán voltajes de cd en el capacitor debido a que tienen características de aislamiento (alta corriente de fuga) adecuadas entre las placas en una dirección. Existen capacitores electrolíticos disponibles para utilizarse en circuitos de ca (para motores de arranque) y en casos donde la polaridad del voltaje de cd en el capacitor se invertirá por breves periodos.

Tipos de Capacitores Capacitores fijos En la figura E se muestran distintos tipos de capacitores electrolíticos,. Estos pueden encontrarse con valores que van desde unos cuantos microfarads hasta varios miles de microfarads y con voltajes de trabajo tan altos como 500V.

Tipos de Capacitores  

Tipos de Capacitores Capacitores fijos Básicamente existen dos tipos de capacitores de tantalio: el sólido y el húmedo. En ambos casos, se comprime polvo de tantalio de alta pureza en una forma cilíndrica o rectangular como se muestra en la figura F

Tipos de Capacitores  

Tipos de Capacitores Capacitores fijos El ultimo capacitor fijo que se presentara es el capacitor de película de poliéster, cuya estructura básica se muestra en la figura G.  

Tipos de Capacitores    

Tipos de Capacitores Capacitores Variables Los capacitores de tipo variable más comunes se muestran en la figura J. El dieléctrico en cada capacitor es el aire. La capacitancia en la figura J(a) se modifica mediante el giro del eje en un extremo para variar el área común de las placas móviles y fijas. Mientras mayor sea el área común, mayor será la capacitancia.  

Medición y Pruebas En la figura K se muestra un medidor digital de capacitancia. Simplemente se coloca el capacitor entre los sujetadores presentes con la polaridad adecuada, y el medidor desplegara el nivel de capacitancia.  

Medición y Pruebas La mejor forma de verificar un capacitor es utilizando un medidor diseñado para realizar las pruebas necesarias. Sin embargo un óhmetro puede identificar aquellos capacitores donde el dieléctrico se ha deteriorado (especialmente en los capacitores de papel y electrolíticos). Cuando el dieléctrico se rompe las cualidades aislantes disminuyen a un punto donde la resistencia entre las placas cae a un nivel relativamente bajo. Después de asegurarse que el capacitor se encuentra completamente descargado, se coloca el óhmetro en paralelo con el capacitor, como se muestra en la figura L

Medición y Pruebas  

Medición y Pruebas En un capacitor polarizado, las polaridades del medidor deberán coincidir con las del capacitor. Una lectura de baja resistencia (de cero a unos cuantos cientos de ohms) normalmente indicaran un capacitor defectuoso. Esta prueba de fuga no es general, dado que ciertos capacitores se romperán cuando se apliquen altos voltajes; sin embargo, identifica aquellos capacitores que han perdido la cualidad aislante del dieléctrico entre las placas.

Resumen Tipos de Capacitores

Resumen Tipos de Capacitores

Resumen Tipos de Capacitores

Resumen Tipos de Capacitores

Resumen Tipos de Capacitores Diferentes esquemas de Rotulación

Capacitores en serie y en paralelo Los capacitores, de la misma forma que los resistores, pueden colocarse en serie o paralelo. Se obtienen mayores niveles de capacitancia al colocar los capacitores en paralelo, mientras que se obtienen menores niveles al colocarlos en serie. Para los capacitores en serie, la carga será la misma sobre cada capacitor de la figura 1 Al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor del lazo cerrado se obtiene:    

Capacitores en serie y en paralelo  

Capacitores en serie y en paralelo        

Capacitores en serie y en paralelo Lo cual es similar a la forma en que se encontrón la resistencia de un circuito resistivo en paralelo. La capacitancia total de dos capacitores en serie es: El voltaje de cada capacitor de la figura 1 puede encontrarse al reconocer primero que:    

Capacitores en serie y en paralelo        

Capacitores en serie y en paralelo Para capacitores en paralelo, como se muestra en la figura 2, el voltaje será el mismo en cada capacitor, y la carga total será la suma de la existente en cada capacitor: Sin embargo Por tanto pero        

Capacitores en serie y en paralelo  

Capacitores en serie y en paralelo De esta forma Lo cual es similar a la forma con la que se encontró la resistencia en un circuito en serie.  

Problemas Problema 1 Para el circuito de la figura 3 Encuentre la capacitancia total Determine la carga sobre cada placa Encuentre el voltaje en cada capacitor  

Problemas  

Problemas  

Problemas  

Problemas Problema 2 Para la red de la figura 4 Encuentre la capacitancia total Determine la carga sobre cada placa Encuentre la carga total  

Problemas  

Problemas