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.

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Transcripción de la presentación:

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 un circuito RC, es necesario distinguir el régimen transitorio y el régimen permanente. Durante el primero las magnitudes del circuito son variables. En el instante inicial la corriente es nula, y a partir de ese momento comienza a crecer de manera exponencial, tal como lo muestra la siguiente figura, hasta alcanzar el régimen permanente. La tensión en la resistencia tiene idéntica forma que la corriente, mientras que la ddp en la autoinducción comienza con un valor máximo, igual al nivel de poder de la fuente, descendiendo a continuación de manera exponencial hasta alcanzar un valor nulo, que se mantiene durante todo el régimen permanente.

Docente: Ing. Raimon Salazar Corriente por el Circuito Energía consumida. Igual que un circuito RC, el consumo neto de energía de un inductor ideal (con resistencia interna cero) es nulo. Al principio se produce un pequeño consumo (durante el régimen transitorio), pero esa energía queda acumulada para ser posteriormente cedida. Esta acción puede suceder, por ejemplo, cuando se interrumpa el paso de corriente por el circuito. En consecuencia, la potencia consumida por una bobina que sólo contiene autoinducción es cero, siendo la resistencia el único elemento del circuito que produce gasto de forma estable.

Docente: Ing. Raimon Salazar Corriente por el Circuito Valor de la resistencia del circuito es nulo. Este es un caso totalmente teórico, ya que toda bobina tiene una resistencia interna inherente debida a la resistividad del cobre o del material conductor con el que esté construida. Sin embargo, es posible suponer una resistencia nula y analizar, en el terreno de la abstracción, las consecuencias que se deducirán de un caso así. En tales circunstancias, la corriente tendería a un valor infinito, ya que la resistencia total es nula, pero para alcanzar dicho valor se requeriría de un tiempo de la misma magnitud, es decir infinito. En definitiva, la corriente sería una función del tiempo, estaría siempre creciendo y no se alcanzaría nunca el régimen permanente.