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viernes, 15 de abril de 2016

RELACIÓN ENTRE LA LEY DE OHM Y LA POTENCIA

Ley de Ohm y la Potencia Eléctrica

Normalmente se analiza la Ley de Ohm como una relación entre el voltaje, la corriente y el valor de resistencia.
Una forma de expresar más completa la Ley de Ohm, es incluyendo la fórmula de Potencia Eléctrica.
Si se utiliza la conocida fórmula de Potencia  (watts o vatios): P = Potencia = Voltaje V x I, y sus Variantes: V = P / I e I = P / V, se obtienen ecuaciones adicionales.

Las nuevas ecuaciones permiten obtener los valores de Potencia, Voltaje, Corriente y Resistencia, con sólo dos de las cuatro variables. Sólo se necesita escoger una de las cuatro incógnitas que aparecen en el círculo central y se observan 3 diferentes fórmulas que permiten obtenerla.

En el diagrama siguiente tenemos todas las fórmulas de forma practica.


domingo, 20 de marzo de 2016

CIRCUITOS ELÉCTRICOS

CIRCUITO ELÉCTRICO

Se denomina así el camino que recorre una corriente eléctrica. Este recorrido se inicia, por ejemplo, en uno de los terminales de una pila, pasa a través de un conductor eléctrico (cable de cobre), llega a una carga (lámpara), que consume parte de la energía eléctrica; continúa después por el conductor, llega a un interruptor y regresa al otro terminal de la pila.

Los elementos básicos de un circuito eléctrico son: Un generador de corriente eléctrica, en este caso una pila; los conductores (cables o alambre), que llevan la corriente a una resistencia, lámpara, y posteriormente al interruptor, que es un dispositivo de maniobra.

Todo circuito eléctrico requiere, para su funcionamiento, de una fuente de energía, en este caso, de una corriente eléctrica.

¿Qué es la corriente eléctrica? Recibe este nombre el movimiento de cargas eléctricas (electrones) a través de un conductor; es decir, que la corriente eléctrica es un flujo de electrones.

¿Qué es un interruptor? No es más que un dispositivo de maniobra, que permite o impide el paso de la corriente eléctrica a través de un circuito, si éste está cerrado y que, cuando no lo hace, está abierto.

Existen otros dispositivos llamados fusibles, que pueden ser de diferentes tipos y capacidades. ¿Qué es un fusible? Es un dispositivo de protección para el circuito eléctrico.

Sabemos que la energía eléctrica se puede transformar en energía calorífica. Hagamos una analogía, cuando hace ejercicio, tu cuerpo está en movimiento y empiezas a sudar, como consecuencia de que está sobrecalentado. Algo similar sucede con los conductores cuando circula por ellos una corriente eléctrica (movimiento de electrones) y el circuito se sobrecalienta. Esto puede ser producto de un corto circuito, que es registrado por el fusible y ocasiona que se queme o funda el listón que está dentro de él, abriendo el circuito, es decir impidiendo el paso de corriente para proteger la instalación.

Recuerda que cada circuito presenta características particulares. Obsérvalas, compáralas y obtén conclusiones sobre los circuitos eléctricos.

Los circuitos eléctricos pueden estar conectados en serie, en paralelo y de manera mixta, que es una combinación de estos dos últimos.

Tipos de circuitos eléctricos

Circuito en serie


Circuito en paralelo




Circuito de un timbre en serie con dos lámparas en paralelo


Circuito de una lámpara en paralelo con dos en serie

Circuito de dos pilas en paralelo

SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA BÁSICA


lunes, 25 de agosto de 2014

IMPEDANCIAS EN PARALELO

IMPEDANCIAS EN PARALELO

Impedancia

 Mientras que la ley de Ohm se aplica directamente a las resistencias en circuitos DC o AC, la forma de la relación entre el voltaje y la corriente en los circuitos AC en general, se modifica a la siguiente:


Donde I y V son los valores rms o valores "efectivos". La cantidad Z, se llama impedancia. Para una resistencia pura, Z = R. Puesto que la fase afecta a la impedancia y puesto que las contribuciones de los condensadores e inductancias difieren en la fase de los componentes resistivos en 90 grados, se usa un proceso como la suma vectorial (fasores) para desarrollar expresiones para la impedancia. El mas generalizado es el método de la impedancia compleja.


Combinaciones de Impedancias

La combinación de impedancias tiene similitudes con la combinación de resistencias, pero las relaciones de fase hacen prácticamente necesario el empleo del método de la impedancia compleja para llevar a cabo las operaciones. Las combinaciones de impedancias en series es sencillamente:
           

La combinación de las impedancias en paralelo es más difícil y muestra el poder del enfoque de la impedancia compleja. Las expresiones deben ser racionalizadas y son largas formas algebraicas.


Expresiones de Impedancias en Paralelo

La impedancia compleja del circuito paralelo toma la forma
  
Cuando están racionalizadas, las componentes tienen la forma



Cálculo de la Impedancia

Las impedancias se pueden combinar usando el método de la impedancia compleja.
                                                          
Para


La combinación serie es


La combinación “paralelo” es:


Las unidades para todas las cantidades son ohmios. Un ángulo de fase negativo es indicativo de que la impedancia es capacitiva, y un ángulo de fase positivo implica un comportamiento neto inductivo.

Referencias