Elementos básicos R,L y C Comportamiento en C.A 1.

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Transcripción de la presentación:

Elementos básicos R,L y C Comportamiento en C.A 1

Elementos Básicos: Inductor (Bobina) Inductancia (L): es la capacidad que posee un conductor de inducir tensión en si mismo cuando cambia la corriente. Su unidad de medida es el Henry (henrios). Características de las bobinas La inductancia L aumenta con el número de vueltas. La inductancia aumenta con la permeabilidad del núcleo. Al aumentar el área encerrada por cada vuelta, también aumenta L. La inductancia disminuye al aumenta la longitud de la bobina 2

Elementos básicos: Capacitor Un capacitor es un dispositivo que consiste de dos placas conductoras separadas por un material dieléctrico. La característica que define a los capacitores se denomina capacitancia que se define como la capacidad de almacenar una carga eléctrica. 3

Circuito resistivo puro en C.A Resistivo puro La tensión y la corriente se encuentran en fase 4 v R = V MAX.sen(ωt) i R = I MAX.sen(ωt)

Circuito inductivo puro L en C.A Inductivo puro La tensión adelanta en 90 grados a la corriente 5 v L = V MAX.sen(ωt + 90º) i L = I MAX.sen(ωt)

Reactancia Inductiva 6 La reactancia inductiva X L es la oposición a la corriente alterna debido a la inductancia en el circuito. La unidad de reactancia inductiva es el Ohm. La fórmula para la reactancia inductiva es: X L = ω.L = 2.π.f.L [Ω] En la cual; X L = reactancia inductiva [Ω] ω = velocidad angular [rad/seg] L = inductancia [Hy]

Circuito capacitivo puro en C.A Capacitivo puro La corriente adelanta en 90 grados a la tensión 7 v C = V MAX.sen(ωt) i C = I MAX.sen(ωt + 90°)

Reactancia capacitiva Se denomina reactancia capacitiva a la oposición que presenta el capacitor a la corriente. Al igual que la reactancia inductiva X L, la reactancia capacitiva X C se mide en Ohms y su expresión matemática es: En la cual; X C = reactancia capacitiva [Ω] ω = velocidad angular [rad/seg] C= capacidad [F] 8