
viernes, 26 de junio de 2009
domingo, 14 de junio de 2009
Realizar el cálculo de la corriente, de la tensión y de la potencia, instantánea, eficaz, media y pico en cada una de las resistencias (cuyo valor es el mismo que indica su número) graficando en cada caso para cada una sus tensiones y corrientes pico, medias, instantáneas y eficazes.
Al tener corriente alterna, la tensión va cambiando de valores ya que tanto los valores de corriente como de tension van cambiando de acuerdo al punto magnético en el que estén, es decir, cuan centrado estén de las ondas magnéticas. Osea que para poder averiguar la corriente, de la tensión y de la potencia eficaz, media y pico en cada una de las resistencias se deben averiguar sus valores en cada instante de valor de tensión.
INSTANTE 1:

R3 yR4 están en serie ya que la corriente tiene una solo camino para recorrer, es decir que irá por un solo camino haciendo que la tensión aplicada en cada resistencia se divida.
VR4= IRS.R4= -0,12A . 4(OMS)= -O,48V
VR3= IRS.R3= -0,12A . 3(OMS)= -0,36V

El circuito está en serie ya que la corriente tiene una solo camino para recorrer, es decir que irá por un solo camino haciendo que la tensión aplicada en cada resistencia se divida.
RS= 2,87(OMS)
Ahora que se tienen los valores instantáneos, eficases, medios y picos, pueden hacerse gráficos con los valores que toma cada corriente sobre cada resistencia.
Al tener corriente alterna, la tensión va cambiando de valores ya que tanto los valores de corriente como de tension van cambiando de acuerdo al punto magnético en el que estén, es decir, cuan centrado estén de las ondas magnéticas. Osea que para poder averiguar la corriente, de la tensión y de la potencia eficaz, media y pico en cada una de las resistencias se deben averiguar sus valores en cada instante de valor de tensión.
INSTANTE 1:
R3 yR4 están en serie ya que la corriente tiene una solo camino para recorrer, es decir que irá por un solo camino haciendo que la tensión aplicada en cada resistencia se divida.
VR4= IRS.R4= -0,12A . 4(OMS)= -O,48V
VR3= IRS.R3= -0,12A . 3(OMS)= -0,36V
PR3= IR3(IRS).VR3= -0,12A . (-0.36V)= 0,043W
PR4= IR4(IRS).VR4= -0,12A . (-0.48V)= 0,057W
PR4= IR4(IRS).VR4= -0,12A . (-0.48V)= 0,057W
R1 y RS están en paralelo, ya que la corriente debe dividirse al tener 2 opciones para fluir porque tiene 2 caminos para seguir y debe pasar por los dos.
RS= R3+ R4= 7(OMS)
IR1= VRP/R1= -0.9V / 1(OM) =-0.9A
IRS= VRP/RS= -0.9V / 7(OMS)= -0.12A
IR1= VRP/R1= -0.9V / 1(OM) =-0.9A
IRS= VRP/RS= -0.9V / 7(OMS)= -0.12A
PR1= VR1(VRP) . IR1= -0.9V . -0.9A= 0.81W
El circuito está en serie ya que la corriente tiene una solo camino para recorrer, es decir que irá por un solo camino haciendo que la tensión aplicada en cada resistencia se divida.
1/RP= 1/RS + 1/R1 = 1/7 + 1/1= 8/7
RP=7/8=0,87 (OMS)
VRP= RP . IT= 0,87(OMS) . (-1,04A)= -0,9V
VR2= R2.IT= 2(OMS) . (-1,04A)= -2,08V
PR2= VR2.IR2(IT)= -2,08V . (-1,04A)= 2,16W
RS= RP+ R2= 2,87 (OMS)
ITOTAL= VFUENTE/RS= -3V / 2,87(OMS)=-1,04A
PTOTAL= VFUENTE . ITOTAL=-3V . (-1,04A)= 3,12W
INSTANTE 2
VR4= R4.IRS= 4(OMS) . 0,30A= 1,2V
VR3= R3.IRS= 3(OMS) . 0,30A= 0,90V
PR4= VR4.IR4(IRS)= V.I=1,2V . 0,30A=0,36W
PR3= VR3.IR3(IRS)= 0,30A . 0,9V= 0,27W
RS=7(OMS)
IRS= VRP/RS= 2,11V / 7(OMS)=0,3A
IR1= VRP/R1= 2,11V / 1(OM)= 2,11A
PR1= VR1(VRP).IR1= 2,11A . 2,11V= 4,45W
VRP= RP.IT= 0,8(OMS) . 2,43A= 2,11V
VR2= R2.IT= 2(OMS) . 2,43A= 4,86V
PR2= VR2.IR2(IT)= 4,86V . 2,43A= 11,8W
RS= 2,87(OMS)
ITOTAL= VFUENTE/RS= 7V / 2,87(OMS)= 2,43A
PTOTAL=VFUENTE.IT= 7V . 2,43A= 17,01W
INSTANTE 3:
VR4= R4.IRS= 4(OMS) . (-0,04A)= -0,16V
VR3= R3.IRS= 3(OMS) . (-0,04A)= -0,12V
PR3= VR3.IR3(IRS)= -0,04A . (-0,12V)= 0,0048W
PR4= VR4.IR4(IRS)= -0,04A . (-0,16V)= 0,0064W
RS= 7(OMS)
IR1= VRP/R1= -0,29V / 1(OM)= -0,29A
IRS= VRP/RS= -0,29V / 7(OMS) = -0,04A
PR1= VR1(VRP).IR1= -0,04A . (-0.29V)= 0,08W
RP= 0,87(OMS)
VR2= R2.IT= 2(OMS) . (-0,34A)= -0,68V
VRP= RP.IT= 0,8(OMS) . (-0,34A)= -0,29V
PR2= VR2.IR2(IT)= -0,34A . (-0,68V)= 0,23W
RS= 2,87(OMS)
ITOTAL= VFUENTE/RS= -1V / 2,87 (OMS)= -0,34A
PTOTAL= VFUENTE.IT=-0,34A . (-1V)=0,34W
INSTANTE 4:
VR4= R4.IRS= 4 (OMS) . 0,17A= 0,68V
VR3= R3.IRS= 3(OMS) . 0,17A= 0,51V
PR4= VR4.IR4(IRS)= 0,17A . 0,68V= 0,11W
PR3= VR3.IR3(IRS)= 0,17A . 0,51V= 0,08W
RS= 7(OMS)
IRS= VRP/RS= 1,20V / 7(OMS)= 0,17A
IR1= VRP/R1= 1,20V / 1(OM)= 1,20A
PR1= IR1.VR1(VRP)= 1,20A . 1,20V=1,44W
RP= 0,87(OMS)
VRP= RP.IT= 0,87(OMS) . 1,39A= 1,20V
VR2= R2.IT= 2(OMS) . 1,39A= 2,78V
PR2= VR2.IR2(IT)= 2,8V . 1,39A= 3,86W
RS=2,87(OMS)
ITOTAL= VFUENTE/RS= 4V / 2,87(OMS)= 1,39A
PTOTAL=VFUENTE.IT= 1,39A . 4V= 5,56W
Al haberse averiguado todos los puntos insteantáneos de tensión, corriente y potencia en cada resistencia, pueden sacarse los valores eficases, medios, y picos sobre cada una de ellas.
V MED EN R4=
(Vinstante1+Vinstante2+Vinstante3+Vinstante4):3=
(Vinstante1+Vinstante2+Vinstante3+Vinstante4):3=
[(-0,48V) + 1,2V + (-0,16V) +0,68V] : 4= 0,31V
V MED EN R3=
(Vinstante1+Vinstante2+Vinstante3+Vinstante4):3=
[(-0,36V) + 0,9V + (-0,12V) +0,51V] : 4= 0,23V
V MED EN R2=
(Vinstante1+Vinstante2+Vinstante3+Vinstante4):3=
[(-2,08V) + 4,86V + (-0,68V) +2,78V] : 4= 1,22V
V MED EN R1=
(Vinstante1+Vinstante2+Vinstante3+Vinstante4):3=
[(-0,9V) + 2,11V + (-0,29V) +1,20V] : 4= 0,53V
Ahora que se tienen los valores instantáneos, eficases, medios y picos, pueden hacerse gráficos con los valores que toma cada tensión sobre cada resistencia.
GRÁFICOS:
R4
R3
R1
IEF EN R3
TIENE EL MISMO VALOR QUE EN R4 YA QUE AL ESTAR EN SERIE, LOS VALORES DE CORRIENTE SON LOS MISMOS PARA UNA QUE PARA LA OTRA.
IEF EN R2
IEF EN R1
I MED EN R4
(Iinstante1+Iinstante2+Iinstante3+Iinstante4):3=
[(-0,12A) + 0,30A + (-0,04A) +0,17A] : 4= 0,07A
I MED EN R3
TIENE EL MISMO VALOR QUE EN R4 YA QUE AL ESTAR EN SERIE, LOS VALORES DE CORRIENTE SON LOS MISMOS PARA UNA QUE PARA LA OTRA.
I MED EN R2
(Iinstante1+Iinstante2+Iinstante3+Iinstante4):3=
[(-1,04A) + 2,43A + (-0,34A) +1,39A] : 4= 0,61A
I MED EN R1
(Iinstante1+Iinstante2+Iinstante3+Iinstante4):3=
[(-0,9A) + 2,11A + (-0,29A) +1,20A] : 4= 0,53A
Ahora que se tienen los valores instantáneos, eficases, medios y picos, pueden hacerse gráficos con los valores que toma cada corriente sobre cada resistencia.
GRÁFICOS:
R4
R3
TIENE EL MISMO VALOR QUE EN R4 YA QUE AL ESTAR EN SERIE, LOS VALORES DE CORRIENTE SON LOS MISMOS PARA UNA QUE PARA LA OTRA.
R1
jueves, 11 de junio de 2009
LINK A BIBLIOGRAFIA DE ESTUDIO
Para circuitos electricos:
http://www.scribd.com/doc/6302324/Fisica-Cap-4-Circuitos-Electricos
Para Alterna, (no leer RLC):
http://www.scribd.com/doc/3342851/Alterna-RLC-Electronica-General-Gil-Padilla
Para Capacitores:
http://www.scribd.com/doc/3342887/RLC-Tratado-de-electronica-Eduardo-Galli-Tomo1
http://www.scribd.com/doc/6302324/Fisica-Cap-4-Circuitos-Electricos
Para Alterna, (no leer RLC):
http://www.scribd.com/doc/3342851/Alterna-RLC-Electronica-General-Gil-Padilla
Para Capacitores:
http://www.scribd.com/doc/3342887/RLC-Tratado-de-electronica-Eduardo-Galli-Tomo1
domingo, 7 de junio de 2009
La tension negativa quiere decir que la corriente va para el otro lado.
La corriente alterna cambia todo el tiempo de dirección, la continua no, va siempre para el mismo lado.
Transformador Fuente
Recibe: alterna de un valor. Recibe: alterna de un valor.
Da: alterna de otro valor. Da: continua de otro valor.
Osciloscopio: mide tensión.
La corriente alterna cambia todo el tiempo de dirección, la continua no, va siempre para el mismo lado.
Transformador Fuente
Recibe: alterna de un valor. Recibe: alterna de un valor.
Da: alterna de otro valor. Da: continua de otro valor.
Osciloscopio: mide tensión.
Tensión pico a pico (P.A.P.)
Tensión instantánea: tensión en un instante de tiempo.
Tensión eficaz: 220 Volts.
Tensión eficaz: Esta va a ser una tensión continua que aplicada sobre una resistencia le hace desarrollar la misma potencia que la hacia la tensión alterna de la cual fue hallada.
Vm =suma de los V
Cant. de valores
Tension media = Promedio de valores en un ciclo
Factor de forma:
V.pico/V.eficaz
Si el f.f. es senoidal SIEMPRE es raiz cuadrara de 2
La cantidad de voltaje es la diferencia entre un punto antes de la bateria y otro después, esto quiere decir que si antes de la bateria hay 10.000 volts y después de la bateria hay 10.005 volts. La diferencia es 5 volts.
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