Docente: Ing. Raimon Salazar Ejercicio 1: Condensadores Supongamos que la E = 30Vdc y los valores de la resistencia y el condensador de 10KΩ y 20µf, respectivamente.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
CIRCUITO RC Un Circuito RC es un circuito compuesto de resistores y capacitores alimentados por una fuente eléctrica.
Advertisements

2.2 plano cartesiano EL PLANO CARTESIANO.
Plano cartesiano JoLL.
MATEMÁTICAS 8° BÁSICO PROGRAMA EMPRENDER PREUNIVERSITARIO ALUMNOS UC
FUERZA ELECTROMOTRIZ Y CIRCUITOS
Carlos Javier Medina codigo: G01N16. Este circuito consta de 3 partes basicamente: 1. Fuente de Voltaje 2. Resistentica 3. Capacitor.
TEMA CIRCUITOS RC EN SERIE.
3.8 Circuito RC en serie y sus aplicaciones
La derivada Conforme transcurre el tiempo, vivimos inmersos en un constante cambio. A la par que cambia nuestra edad, cambia nuestro aspecto, nuestras.
El gran premio. Solución EL GRAN PREMIO: El equipo de Marc Márquez para conseguir el título del Mundial de Motos GP el año 2013 estuvo preparándose para.
PLANO CARTESIANO.
FUNCIONES ELEMENTALES
Guías Modulares de Estudio MATEMATICAS III Parte A
EJERCICIOS DE CURVAS TÉCNICAS
Circuitos RC
ACELERACION La aceleración media de una partícula se define como el cambio en velocidad v dividido entre el intervalo Δt durante el cual ocurre dicho.
AMPLIFICADORES MOSFET EN FUENTE COMUN
CIRCUITOS INDUCTIVOS Y CAPACITIVOS
GRÁFICAS DE FUNCIONES.
Método de recuperación de Theis
 El campo eléctrico entre los conductores es proporcional a la carga Q, la diferencia de potencial entre los conductores también es proporcional.
Para un edificio de cinco niveles como el mostrado en las gráficas, calcular las cargas vivas de las áreas sombreadas, es decir, la viga longitudinal del.
Corriente alterna 1. Generador de corriente alterna. Frecuencia y fase. Valores eficaces. Fasores. 2. Circuito con resistencia, condensador o bobina. Impedancia.
Gráficas del MRU.
CIRCUITOS EN C.A. UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
SUBTEMA CIRCUITOS RLC (RESISTENCIA, INDUCTANCIA Y CAPACITANCIA.
FUNCIONES CUADRÁTICAS
CONDENSADOR.
CAPACIDAD y CONDENSADORES
República Bolivariana de Venezuela La Universidad del Zulia Facultad de Ingeniería Núcleo Maracaibo Departamento de Física Asignatura: Laboratorio de Física.
Números enteros.
FUNCIONES CUADRÁTICAS
Inductancia + R.
LOS CONDENSADORES El condensador es un dispositivo muy utilizado en aplicaciones de circuitos electrónicos. Pero, ¿qué función cumple el condensador en.
Utilización de la Carta de Smith
FUNCIONES 1º E.S.O..
EM2011 Serie de Problemas 01 -Problemas Fundamentales- G 09NL28 Camilo Universidad Nacional de Colombia Depto. de Física Mayo 2011.
Por: Christian Pinzón García Código: Grupo 4.
PUNTOS Y REGIONES EN EL PLANO CARTESIANO.
ASOCIACION DE RESISTENCIAS
CAPACIDAD Y CORRIENTE ELÉCTRICA
Funciones cuadráticas
Docente: Ing. Raimon Salazar Leyes, reglas y normas aplicables al circuito. El contenido de este apartado se centra en la exposición de normas, expresadas.
Docente: Ing. Raimon Salazar El Diodo Zener como elemento estabilizador. El diodo zener es, como el diodo rectificador, un componente electrónico de la.
Docente: Ing. Raimon Salazar Valor del coeficiente de autoinducción La autoinducción es una magnitud equivalente a resistencia y a la capacidad, y el coeficiente.
Docente: Ing. Raimon Salazar Rectificador de Doble Onda Ejercicio Con el fin de comparar los resultados obtenidos en la resolución del rectificador de.
Docente: Ing. Raimon Salazar Rectificador de Doble Onda Descripción La polarización indicada en el secundario del transformador de la Figura 4.8 corresponde.
Docente: Ing. Raimon Salazar Corriente por el Circuito En el caso de un circuito que posee una resistencia y una autoinducción, de la misma manera que.
Ejercicio 2 El Transistor BJT como amplificador
Docente: Ing. Raimon Salazar Corriente Continua y Alterna “La corriente eléctrica puede manifestarse de dos modos diferentes: de forma continua o alterna.
Funcionamiento del rectificador
Matemáticas preuniversitarias
1. Coordenadas cartesianas 2. Gráficas. Características generales
Docente: Ing. Raimon Salazar A NÁLISIS Y RESOLUCIÓN EN CORRIENTE CONTINUA DE UN CIRCUITO DE POLARIZACIÓN FIJA. En el capítulo, anterior, con el fin de.
Docente: Ing. Raimon Salazar Funcionamiento del estabilizador. La etapa estabilizadora del circuito completo de la Figura la constituye el diodo zener,
Docente: Ing. Raimon Salazar Rectificador de Doble Onda Magnitudes que intervienen Las definiciones de los valores media y eficaz, del factor de forma.
Transistor Emisor-común Características graficas
Docente: Ing. Raimon Salazar Principio de Funcionamiento Si conectamos un condensador, tal como se muestra en la figura, directamente a los extremos del.
El Transistor BJT como amplificador
Docente: Ing. Raimon Salazar Campo Magnético asociado generación de un campo magnético como consecuencia del paso de la corriente eléctrica por el inductor.
Docente: Ing. Raimon Salazar Descarga de un Condensador El estudio de este circuito se centrará en la parte de la derecha, es decir, en los fenómenos que.
Docente: Ing. Raimon Salazar Tensión de Carga La corriente en el circuito de la figura, así como las ddp en la resistencia y en el condensador, son variables.
TEMA II Electrónica Analógica
Docente: Ing. Raimon Salazar Resistencia de un Conductor Si tomamos una muestra de la longitud y sección de valor unitario, la resistencia y la resistividad.
Docente: Ing. Raimon Salazar Ejercicio 2 En el circuito de la figura, los valores de la resistencia y de la capacidad del condensador valen 100KΩ y 4,7µf,
Ejercicio 4: Circuito con diodo zener.
Rectificador de Media Onda Ejercicio
Docente: Ing. Raimon Salazar Ejercicio 3 Supóngase que el generador del circuito de la figura tiene un nivel de 10V y que los parámetros de resistencias.
Docente: Ing. Raimon Salazar Leyes y normas aplicables al circuito Leyes y Normas Valor de la corriente de extinciónConstante de tiempo.
Docente: Ing. Raimon Salazar Rectificador de Media Onda Magnitudes que intervienen Las magnitudes más relevantes de un rectificador de media onda son las.
Transcripción de la presentación:

Docente: Ing. Raimon Salazar Ejercicio 1: Condensadores Supongamos que la E = 30Vdc y los valores de la resistencia y el condensador de 10KΩ y 20µf, respectivamente. 1.-Calcular: a)La carga total acumulada por el condensador. b)La energía consumida en el proceso de carga. c)El tiempo de duración de la constante de carga. d)El valor de la tensión del condensador transcurrido un tiempo igual a la constante de carga y a cinco veces RC. e)El tiempo que tardará el condensador en alcanzar una tensión de 10V. 2.-Representar la curva de carga del condensador y la de la corriente por el circuito. 3.-Suponiendo que el condensador tiene una carga inicial de 5V, calcular: a)La tensión total del condensador al final del proceso de carga. b)El tiempo para el cual se considera que el condensador ha adquirido toda la carga. 1.-Calcular: a)La carga total acumulada por el condensador. b)La energía consumida en el proceso de carga. c)El tiempo de duración de la constante de carga. d)El valor de la tensión del condensador transcurrido un tiempo igual a la constante de carga y a cinco veces RC. e)El tiempo que tardará el condensador en alcanzar una tensión de 10V. 2.-Representar la curva de carga del condensador y la de la corriente por el circuito. 3.-Suponiendo que el condensador tiene una carga inicial de 5V, calcular: a)La tensión total del condensador al final del proceso de carga. b)El tiempo para el cual se considera que el condensador ha adquirido toda la carga.

Docente: Ing. Raimon Salazar Ejercicio 1: Condensadores

Docente: Ing. Raimon Salazar Ejercicio 1: Condensadores 2.-La curva correspondiente a la tensión de carga del condensador, así como la corriente por el circuito, pueden construirse por medio de la utilización de un método gráfico. Para comenzar, se divide el eje de abscisas de un eje ortogonal en tramos de tiempo iguales, de valor RC. De esta manera, sobre dicho eje tendremos los siguientes puntos: RC, 2RC, 3RC, 4RC, 5RC, etc. En el eje de las coordenadas situamos la E que se divide en tres partes iguales.

Docente: Ing. Raimon Salazar Ejercicio 1: Condensadores 2.-Transcurrida la primera constante de tiempo, el condensador habrá adquirido las 2/3 partes de la tensión total. Por tanto, tal como se muestra en la figura, en el cruce de estos valores se señala el segundo punto de la curva (el primero es el corte de los ejes cartesianos). Al cabo de un tiempo igual a 2RC, el condensador adquiere 2/3 partes de la tensión que resta para su carga total, es decir, las 2/3 partes del tercio superior. De idéntica manera, en los en los tramos de tiempo transcurridos entre 2RC a 3RC y 3RC a 4RC, el condensador adquiere los 2/3 de la tensión residual. Para un tiempo t = 5RC, el condensador ha adquirido prácticamente toda la tensión. La construcción de la curva correspondiente a la corriente es análoga a la de la tensión. En este caso, en cada tramo RC la corriente disminuye las dos terceras partes del valor que resta para llegar a cero.

Docente: Ing. Raimon Salazar