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Circuito capacitivo
Condensadores
Después de las resistencias, los condensadores suelen ser los elementos más
comunes en un circuito. Un condensador es un elemento de dos terminales diseñado
para almacenar energía por medio de su campo eléctrico.
Circuitos capacitivos




En serie                                          En paralelo


Un circuito capacitivo se comporta contrario a los resistivos por lo que:

En serie:                                         En paralelo:
Ct=1/(1/C1+ 1/C2+ 1/C3)                           Ct=C1+C2+C3
Circuitos capacitivos puros


En un primer instante, al igual que en corriente continua, la corriente por el capacitor
será máxima y por lo tanto la tensión sobre el mismo será nula. Al ser una señal
alterna, comenzará a aumentar el potencial hasta Vmax, pero cada vez circulará
menos corriente ya que las cargas se van acumulando en cada una de las placas del
capacitor.

En el instante en que tenemos Vmax aplicada, el capacitor está cargado con todas las
cargas disponibles y por lo tanto la intensidad pasa a ser nula. Cuando el ciclo de la
señal comienza a disminuir su potencial, las cargas comienzan a circular para el otro
lado (por lo tanto la corriente cambia de signo). Cuando el potencial es cero, la
corriente es máxima en ese sentido.

Luego la señal alterna invierte su potencial, por lo tanto la corriente empieza a
disminuir hasta que finalmente se encuentra cargado con la otra polaridad, en
consecuencia no hay corriente y la tensión es máxima sobre el capacitor.

Como podemos ver existe un desfasaje entre la tensión y la corriente. En los circuitos
capacitivos puros se dice que la corriente adelanta a la tensión 90 grados.
Impedancia (Z)
La impedancia tiene una componente real (por R) y una imaginaria (por
Xc). En forma binómica se representa como:



Expresada en notación polar:


En forma polar se representa mediante su módulo (raiz cuadrada de la
suma de los cuadrados de R y Xc) y su ángulo de desfase.



Intensidad
La intensidad se calcula como la tensión (adelantada en Φ, ya que es lo que
la tensión atrasa) dividido por el módulo de la impedancia.
Circuitos inductivos
La bobina
Las bobinas también llamadas inductores, los cuales son componentes pasivos
que almacenan energía eléctrica en forma de campo magnético y responden
linealmente a los cambios de corriente. Por lo tanto, en presencia de una
corriente continua constante se comportan como cortocircuitos.
En serie                                      En paralelo

Los circuitos inductivos actúan como como los circuitos resistivos por lo tanto:

En serie:

Lt=L1+L2+L3

En paralelo:

Lt= 1/(1/L1+1/L2+1/L3)
Guadalupe Sánchez Herrera.

Sexto «A»   carrera: Informática

Materia: Tema de Fisica.

Profesor: Ing. Daniel Ruiz Olmos.

CETIS 164 «José María Luis Mora»

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Circuito capacitivo y circuito inductivo

  • 1. Circuito capacitivo Condensadores Después de las resistencias, los condensadores suelen ser los elementos más comunes en un circuito. Un condensador es un elemento de dos terminales diseñado para almacenar energía por medio de su campo eléctrico.
  • 2.
  • 3. Circuitos capacitivos En serie En paralelo Un circuito capacitivo se comporta contrario a los resistivos por lo que: En serie: En paralelo: Ct=1/(1/C1+ 1/C2+ 1/C3) Ct=C1+C2+C3
  • 4. Circuitos capacitivos puros En un primer instante, al igual que en corriente continua, la corriente por el capacitor será máxima y por lo tanto la tensión sobre el mismo será nula. Al ser una señal alterna, comenzará a aumentar el potencial hasta Vmax, pero cada vez circulará menos corriente ya que las cargas se van acumulando en cada una de las placas del capacitor. En el instante en que tenemos Vmax aplicada, el capacitor está cargado con todas las cargas disponibles y por lo tanto la intensidad pasa a ser nula. Cuando el ciclo de la señal comienza a disminuir su potencial, las cargas comienzan a circular para el otro lado (por lo tanto la corriente cambia de signo). Cuando el potencial es cero, la corriente es máxima en ese sentido. Luego la señal alterna invierte su potencial, por lo tanto la corriente empieza a disminuir hasta que finalmente se encuentra cargado con la otra polaridad, en consecuencia no hay corriente y la tensión es máxima sobre el capacitor. Como podemos ver existe un desfasaje entre la tensión y la corriente. En los circuitos capacitivos puros se dice que la corriente adelanta a la tensión 90 grados.
  • 5. Impedancia (Z) La impedancia tiene una componente real (por R) y una imaginaria (por Xc). En forma binómica se representa como: Expresada en notación polar: En forma polar se representa mediante su módulo (raiz cuadrada de la suma de los cuadrados de R y Xc) y su ángulo de desfase. Intensidad La intensidad se calcula como la tensión (adelantada en Φ, ya que es lo que la tensión atrasa) dividido por el módulo de la impedancia.
  • 6. Circuitos inductivos La bobina Las bobinas también llamadas inductores, los cuales son componentes pasivos que almacenan energía eléctrica en forma de campo magnético y responden linealmente a los cambios de corriente. Por lo tanto, en presencia de una corriente continua constante se comportan como cortocircuitos.
  • 7. En serie En paralelo Los circuitos inductivos actúan como como los circuitos resistivos por lo tanto: En serie: Lt=L1+L2+L3 En paralelo: Lt= 1/(1/L1+1/L2+1/L3)
  • 8. Guadalupe Sánchez Herrera. Sexto «A» carrera: Informática Materia: Tema de Fisica. Profesor: Ing. Daniel Ruiz Olmos. CETIS 164 «José María Luis Mora»