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2018-03-19 03:44:56 -04:00

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12 KiB
HTML

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<title>Trabajo de Circuitos</title>
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<!-- Header -->
<section id="header">
<header class="major">
<h1>Unidad 4</h1>
<p>Trabajo de Circuitos 1</p>
<p>Realizado por:</p>
<ul>
<li>Alejandro de Oliveira</li>
<li>Wolfang Torres</li>
</ul>
</header>
<div class="container">
<ul class="actions fit small">
<li>
<a href="#tema1" class="button fit small special scrolly">Corriente Alterna</a>
</li>
<li>
<a href="#tema2" class="button fit small special scrolly">Corriente Continua</a>
</li>
</ul>
<ul class="actions fit small">
<li>
<a href="#tema3" class="button fit small special scrolly">Bobinas</a>
</li>
<li>
<a href="#tema4" class="button fit small special scrolly">Condensadores</a>
</li>
</ul>
<ul class="actions fit small">
<li>
<a href="#tema5" class="button fit small special scrolly">Circuitos Transitorios (RL - RC - RLC)</a>
</li>
</ul>
</div>
</section>
<!-- tema 1 -->
<section id="tema1" class="main">
<div class="image primary">
<img src="images/circuitos11.jpg" />
</div>
<div class="container">
<div class="content">
<header class="major">
<h2>Corriente Alterna</h2>
</header>
<section>
</section>
</div>
</div>
</section>
<!-- tema 2 -->
<section id="tema2" class="main">
<div class="image primary">
<img src="images/circuitos03.jpg" />
</div>
<div class="container">
<div class="content">
<header class="major">
<h2>Corriente Continua</h2>
</header>
<section>
</section>
</div>
</div>
</section>
<!-- tema 3 -->
<section id="tema3" class="main">
<div class="image primary">
<img src="images/circuitos09.jpg" />
</div>
<div class="container">
<div class="content">
<header class="major">
<h2>Bobinas</h2>
</header>
<section>
</section>
</div>
</div>
</section>
<!-- tema 4 -->
<section id="tema4" class="main">
<div class="image primary">
<img src="images/circuitos02.jpg" />
</div>
<div class="container">
<div class="content">
<header class="major">
<h2>Condensadores</h2>
</header>
<section>
<header>
<h4>Definición</h4>
</header>
<p>Los Condensadores (también llamados Capacitores) son componentes que tienen la capacidad de almacenar
energía en forma de un campo eléctrico, son ampliamente utilizados en electricidad y electrónica
como unos de los componentes mas básicos en el diseño de circuitos</p>
<img class="symbol" src="images/condensadores01.jpg" height="120" />
<p>Idealmente tiene un Capacitancia (C) constante, medida en Faradios, que se define como la relación entre
la Carga (Q) en cada conductor sobre el Voltaje (V) entre ellos</p>
<img class="symbol" src="images/symbols/Capasitance_formula.svg" height="120" />
<header>
<h4>Construcción</h4>
</header>
<p>Los Condensadores están construidos, en su forma mas básica, por 2 placas conductoras paralelas, separadas
por un material dieléctrico o vacío, las placas paralelas pueden ser rectangulares, circulares, cilíndricas
y el dieléctrico puede vidrio, aire, papel, cerámica, aceite, etc.</p>
<img class="symbol" src="images/condensadores02.jpg" height="180" />
<header id="tema4.3">
<h4>Funcionamiento</h4>
</header>
<p>Al ser sometidos an voltaje, los Capacitores almacenan electrones en uno de sus terminales, estas generan
un campo eléctrico que atraen cargas positivas al otro terminal y empujan las negativas al resto
del circuito. Estas ocurre hasta que la fuerza de repulsion entra las cargas del terminal negativo
se igualan al voltaje que las mantienen ahy, entonces el capacitor esta cargado y la corriente deja
de atravesarlo. Finalmente al desaparecer el voltaje la fuerza almacenada se libera empujando a los
electrones desde el terminal negativo al positivo.
</p>
<img class="symbol" src="images/condensadores03.gif" height="90" />
<p>Esto puede visualizarse de forma mas intuitiva con una analogía hidráulica: una tubería un un elástico
tapándola. El agua representa a los electrones, el elástico es el dieléctrico evitando que estos
lo atraviesen.
</p>
<header id="tema4.4">
<h4>Corriente a través de un Capacitor </h4>
</header>
<p>Como podemos ver en la sección anterior, los Condensadores son elementos que se oponen a la variacion
de la tension. El voltaje generado por el componente siempre esta en contra del voltaje que lo causa
y es proporcional a este, y una ves que se cargan no permiten el paso de la corriente.
</p>
<p>Ya que ninguna carga puede atravesar el dieléctrico, la corriente que atraviesa al condensador es la
medida de electrones desplazados del terminal positivo causado por los electrones que llegan hasta
el terminal negativo. Asi que conociendo la Capacitancia de un Condensador y el Voltaje al que esta
sometido en un momento especifico, se puede calcular la corriente en ese momento:</p>
<img class="symbol" src="images/symbols/Current_on_capasitor.svg" height="100" />
</section>
</div>
</div>
</section>
<!-- tema 5 -->
<section id="tema5" class="main">
<div class="image primary">
<img src="images/circuitos10.jpg" />
</div>
<div class="container">
<div class="content">
<header class="major">
<h2>Circuitos Transitorios</h2>
</header>
<section>
<header class="major">
<h3>Circuitos RC</h3>
</header>
<p></p>
<p>Es un Circuito compuesto por Capacitores y Resistencias en serie. Se pueden usar para filtrar una señal
al bloquear ciertas frecuencias y permitir otras.</p>
<p>El Circuito RC mas simple es un Capacitor cargado y una Resistencia conectadas entre ellas, el Capacitor
va a descargar creando un voltaje, este valor depende del tiempo y se reduce hasta llegar a 0</p>
<img class="symbol" src="images/symbols/Discharging_capacitor.svg" height="360" />
<header id="tema4.1.1">
<h4>Voltaje en el Circuito</h4>
</header>
<p>
Como pudimos ver en el
<a href="#tema4.4">tema anterior</a>
la corriente que atravesara el Capacitor variara con el tiempo, y deducimos que:
</p>
<img class="symbol" src="images/symbols/Circuito_RC_01.svg" height="120" />
<p>Al despejar el Voltaje obtenemos la formula de la Caída Exponencial, Si V0 es el Voltaje inicial del
Capacitor
</p>
<img class="symbol" src="images/symbols/Circuito_RC_02.svg" height="120" />
<p>Ademas, el tiempo requerido para que el voltaje disminuya a un 1/e de su valor inicial, se conoce como
la Constante de Tiempo RC, y esta definida por:
</p>
<img class="symbol" src="images/symbols/Circuito_RC_03.svg" height="90" />
</section>
<section>
<header class="major">
<h3>Circuitos RL</h3>
</header>
<p></p>
<p>Es un Circuito compuesto por Inductores y Resistencias en serie. Se pueden usar para filtrar una señal,
específicamente los circuitos de Respuesta Infinita al Impulso esta compuesto de una sola Resistencia
con un Inductor</p>
<p>
Un Circuito de Respuesta Natural es un circuito RL en el que el Inductor se se encuentra cargado y conectado a una Resistencia.
El inductor descargara su campo magnético generando una corriente cuyo valor dependerá del tiempo
</p>
<header>
<h4>Corriente en el Circuito</h4>
</header>
<p>
Como pudimos ver en el
<a href="#tema3.4">tema anterior</a> y en simetría con los
<a href="#tema4.1.1">Circuitos RC</a> la corriente que generara el Inductor esta dada por:
</p>
<img class="symbol" src="images/symbols/Circuito_RL_01.svg" height="120" />
<p>Definiendo la Constante de Tiempo RL como:
</p>
<img class="symbol" src="images/symbols/Circuito_RL_02.svg" height="120" />
<p>Por lo que terminamos con:
</p>
<img class="symbol" src="images/symbols/Circuito_RL_03.svg" height="120" />
</section>
</div>
</div>
</section>
<!-- Footer -->
<section id="footer">
<footer>
<ul class="copyright">
<li>&copy; Wolfang Torres & Alejandro de Oliveira</li>
<li>Diseño original:
<a href="http://html5up.net">HTML5 UP</a>
</li>
</ul>
</footer>
</section>
<!-- Scripts -->
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