Top Banner
10/01/2013 1 Electrónica Aplicada cap 6, corriente alterna
34
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Ea 6 Corriente Alterna

10/01/2013 1 Electrónica Aplicada cap 6, corriente

alterna

Page 2: Ea 6 Corriente Alterna

10/01/2013 2 Electrónica Aplicada cap 6, corriente

alterna

Page 3: Ea 6 Corriente Alterna

10/01/2013 3 Electrónica Aplicada cap 6, corriente

alterna

Page 4: Ea 6 Corriente Alterna

10/01/2013 4 Electrónica Aplicada cap 6, corriente

alterna

Page 5: Ea 6 Corriente Alterna

http://www.walter-fendt.de/ph14s/generator_s.htm

10/01/2013 5 Electrónica Aplicada cap 6, corriente

alterna

Page 6: Ea 6 Corriente Alterna

10/01/2013 6 Electrónica Aplicada cap 6, corriente

alterna

Page 7: Ea 6 Corriente Alterna

10/01/2013 7 Electrónica Aplicada cap 6, corriente

alterna

Page 8: Ea 6 Corriente Alterna

10/01/2013 8 Electrónica Aplicada cap 6, corriente

alterna

Page 9: Ea 6 Corriente Alterna

10/01/2013 9 Electrónica Aplicada cap 6, corriente

alterna

Page 10: Ea 6 Corriente Alterna

10/01/2013 10 Electrónica Aplicada cap 6, corriente

alterna

Page 11: Ea 6 Corriente Alterna

Longitud de onda

V= 3*10 m/s, velocidad de la luz f= frecuencia de la señal en Hercios.

10/01/2013 11 Electrónica Aplicada cap 6, corriente

alterna

Page 12: Ea 6 Corriente Alterna

10/01/2013 12 Electrónica Aplicada cap 6, corriente

alterna

Page 13: Ea 6 Corriente Alterna

10/01/2013 13 Electrónica Aplicada cap 6, corriente

alterna

Page 14: Ea 6 Corriente Alterna

10/01/2013 Electrónica Aplicada cap 6, corriente

alterna 14

Page 15: Ea 6 Corriente Alterna

10/01/2013 15 Electrónica Aplicada cap 6, corriente

alterna

Page 16: Ea 6 Corriente Alterna

Ondas Electromagnéticas

10/01/2013 16 Electrónica Aplicada cap 6, corriente

alterna

Page 17: Ea 6 Corriente Alterna

10/01/2013 17 Electrónica Aplicada cap 6, corriente

alterna

Page 18: Ea 6 Corriente Alterna

El comportamiento de una resistencia en corriente Alterna es idéntico que en corriente continua.

La corriente y la tensión están e fase.

Ief = Vef/R. P= Ief * Vef =R*Ief²

10/01/2013 18 Electrónica Aplicada cap 6, corriente

alterna

Page 19: Ea 6 Corriente Alterna

La oposición a la corriente alterna la mamamos REACTANCIA INDUCTIVA.

La intensidad está retrasada 90º, respectoLa intensidad está retrasada 90º, respecto a la tensión que la generóa la tensión que la generó.

La potencia consumida es cero, solo carga y se descarga su campo magnético, se llama potencia reactiva y debe compensarse con la reactiva de los Condensadores.

10/01/2013 19 Electrónica Aplicada cap 6, corriente

alterna

Page 20: Ea 6 Corriente Alterna

La oposición a la corriente alterna la mamamos REACTANCIA CAPACITIVA

La intensidad está adelantada 90º, respectoLa intensidad está adelantada 90º, respecto a la tensión que la generóa la tensión que la generó

La potencia consumida es cero, solo carga y se descarga su carga eléctrica, se llama potencia reactiva

10/01/2013 20 Electrónica Aplicada cap 6, corriente

alterna

Page 21: Ea 6 Corriente Alterna

RESUMEN DE LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LOS RECEPTORES ELEMENTALESRESUMEN DE LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LOS RECEPTORES ELEMENTALES

10/01/2013 21 Electrónica Aplicada cap 6, corriente

alterna

Page 22: Ea 6 Corriente Alterna

10/01/2013 Electrónica Aplicada cap 6, corriente

alterna 22

Page 23: Ea 6 Corriente Alterna

10/01/2013 Electrónica Aplicada cap 6, corriente

alterna 23

Page 24: Ea 6 Corriente Alterna

10/01/2013 Electrónica Aplicada cap 6, corriente

alterna 24

Page 25: Ea 6 Corriente Alterna

10/01/2013 Electrónica Aplicada cap 6, corriente

alterna 25

Page 26: Ea 6 Corriente Alterna

10/01/2013 Electrónica Aplicada cap 6, corriente

alterna 26

Page 27: Ea 6 Corriente Alterna

10/01/2013 Electrónica Aplicada cap 6, corriente

alterna 27

Page 28: Ea 6 Corriente Alterna

10/01/2013 Electrónica Aplicada cap 6, corriente

alterna 28

Page 29: Ea 6 Corriente Alterna

10/01/2013 Electrónica Aplicada cap 6, corriente

alterna 29

Page 30: Ea 6 Corriente Alterna

10/01/2013 Electrónica Aplicada cap 6, corriente

alterna 30

Page 31: Ea 6 Corriente Alterna

10/01/2013 Electrónica Aplicada cap 6, corriente

alterna 31

Al medir con un osciloscopio una tensión alterna, obtenemos la señal que se indica en la Fig . Estando el atenuador vertical en 5V/div y la base de tiempos en 2 ms/div, determinar el valor máximo, el valor eficaz, el período, la frecuencia y el valor instantáneo a los 5 ms.

U = 25 V; U = 17,68 V; f = 50 Hz; u = 25 V Umáx = 25 V; Uefi = 17,68 V; f = 50 Hz; u = 25 V

Page 32: Ea 6 Corriente Alterna

10/01/2013 Electrónica Aplicada cap 6, corriente

alterna 32

Al conectar un osciloscopio a una fuente de tensión senoidal aparece en su pantalla la imagen de la Figura . Averiguar la lectura de los siguientes aparatos de medida conectados a la misma fuente:

Page 33: Ea 6 Corriente Alterna

10/01/2013 Electrónica Aplicada cap 6, corriente

alterna 33

Si una tensión senoidal posee un valor

instantáneo de 120 V a los 10º (grados

degesimales) del ciclo, encuéntrese el valor

eficaz de la misma.

488,65 V

Si un ciclo son 360º y nos dan 10º la expresión del valor instantáneo será: 120 = Vmax seno (10) => Vmax = 120 / sen (10) = 691 V. Como el valor Eficaz es: Vef= Vmax / √2 =691 / 1,41 = 488,65 V.

Page 34: Ea 6 Corriente Alterna

Circuitos AC Sencillos

10/01/2013 34 Electrónica Aplicada cap 6, corriente

alterna