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Tipos de carga
Resistencia
resistores
En ohmio Ώ
Bobina
inductancia En Henrios H
Condensador
capacitancia
En Faradio F
TIPOS DE CARGAS
I = intensidad en amperios
U= tensión en voltios
R = resistencia en ohmios
Aparecen en todo tipo de receptores ,las cuales estos poseen algo de
resistencia
1.Circuitos con resistencias
En corriente continua : la corriente continua fluye por una
resistencia como en consecuencia está se calienta .
Aplicamos la ley de ohm :
I= U . R
LA POTENCIA
P= U /R
P= R . I
P= U. I
La potencia se transforma en energía calorífica
En corriente continua :
2
2
La potencia se mide en vatios
Formulas:
EN CORRIENTE ALTERNA
I = intensidad eficaz en
amperios
U= tensión eficaz en voltios
R = resistencia en ohmios
También se cumple la ley de ohm
I= U . R
La resistencia se comporta de forma similar ala corriente continua,
pero ahora se aplica valores eficaces de la corriente y tensión
u
i
+ U máx.
+ i máx.
- i máx.
-U máx.
w
t
Representación de la tensión y la corriente en una resistencia
Cuando la tensión aumenta o disminuye ,también lo hará la corriente
alcanzando los valores máximos y nulos en el mismo instante de
tiempo .es entonces que decimos que la tensión y corriente están en
fase
CIRCUITO CON
BOBINA
Están presentes en
todos aquellos
receptores que
necesitan la
producción de un
campo magnético
reactancia de
lámparas de
descarga
Electroimanes
contactores
motores
Ejemplos
En corriente continua
Sí La tensión
continua, es baja
,en ella aparecerá
una corriente
eléctrica que
quedara limitada
por la resistencia .
Pero si aplicamos
una tensión
elevada ala bobina
,aparecerá una
fuerte corriente ,la
cual se
desarrollaría una
fuerte potencia
que llegaría
destruir por el
calor generado.
EN CORRIENTE
ALTERNA Si conectamos la
misma bobina a una
tensión alterna
,comprobaremos que
la corriente fluye
moderadamente
La potencia es
prácticamente
nula
La bobina desarrolla
una cierta oposición
ala corriente eléctrica
diferente ala
resistencia óhmica
una f.e.m. de
autoinducción . es
decir se opone en
todo momento a los
cambios de
corriente
La corriente aparece variable y por tanto
también el campo magnético .Las líneas de
fuerza que ella misma genera cortan sus
propios conductores
surge
La potencia media
es igual a cero.
No se produce
energía calorífica.
La corriente que
recorre la bobina
sirve para generar
campo magnético
Se dice ala potencia que
circula una determinada
corriente por los
conductores por tantas
cargas y descargas .
Potencia reactiva
XL: Es la reactancia capacitiva
expresada en ohmios
f: Es la frecuencia en hertzios.
I : intensidad de corriente en
ohmios
Potencia en una bobina
QL = XL I2
REACTANCIA INDUCTIVA DE UNA BOBINA
El valor de la
reactancia inductiva
depende de dos
factores:
la
inductancia
del circuito
la velocidad a
que cambia
la corriente
(frecuencia).
Es la oposición al flujo de la corriente que presenta una bobina o
inductor, se expresa en ohms y su símbolo es XL.
Su ecuación es: XL = 2 πf L
donde:
XL = Reactancia
inductiva (ohms).
f = frecuencia ( Hz).
L = Inductancia (H).
I = U / XL
Valor eficaz:
CIRCUITO EN UN CONDENSADOR
son receptores no
habituales y no
conocidos .
son llamados
también
capacitancias
Son útiles para contrastar los
fenómenos negativos
producidos por la potencia
reactiva de las bobinas
SE MIDE :
faradios
EN CORRIENTE CONTINUA

un condensador no permite el paso de la
corriente continua
EN CORRIENTEALTERNA
el condensador al igual que la bobina no consume potencia
El condensador adelanta
la corriente en el tiempo
respecto ala tensión
Cuando conectamos un
condensador a un generador de
corriente alterna, sucede que,
mientras se esta cargando el
condensador, la tensión va
creciendo, mientras que la
intensidad va disminuyendo
REACTANCIA
CAPACITIVA
Es la oposicion que presenta el condensador ala corriente.Se expresa
en ohms y su símbolo es XC.
XC = 1 / 2π FC
XC =1/ωC
donde:
XC = Reactancia
capacitiva (ohms).
f = frecuencia ( Hz).
ω= veloc. Angular
(rad/s)
C = capacitancia (F).
XC =V / I
Valor eficaz
La potencia media es
igual a cero.
No se produce
energía calorífica.
Toma prestada
durante un cuarto de
ciclo ,para devolverla
en el cuarto de ciclo
Es producida por la energía que se
intercambia entre el condensador y
el generador.
Potencia reactiva
Xc: Es la reactancia
capacitiva expresada en
ohmios
f: Es la frecuencia en
hertzios.
I : intensidad de corriente
en ohmios
Potencia en un condensador
La potencia reactiva de un
condensador es negativa respecto
ala bobina ,por lo tanto sus efectos
se compensan.
2
Qc = Xc I
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  • 1. Tipos de carga Resistencia resistores En ohmio Ώ Bobina inductancia En Henrios H Condensador capacitancia En Faradio F
  • 2. TIPOS DE CARGAS I = intensidad en amperios U= tensión en voltios R = resistencia en ohmios Aparecen en todo tipo de receptores ,las cuales estos poseen algo de resistencia 1.Circuitos con resistencias En corriente continua : la corriente continua fluye por una resistencia como en consecuencia está se calienta . Aplicamos la ley de ohm : I= U . R
  • 3. LA POTENCIA P= U /R P= R . I P= U. I La potencia se transforma en energía calorífica En corriente continua : 2 2 La potencia se mide en vatios Formulas:
  • 4. EN CORRIENTE ALTERNA I = intensidad eficaz en amperios U= tensión eficaz en voltios R = resistencia en ohmios También se cumple la ley de ohm I= U . R La resistencia se comporta de forma similar ala corriente continua, pero ahora se aplica valores eficaces de la corriente y tensión
  • 5. u i + U máx. + i máx. - i máx. -U máx. w t Representación de la tensión y la corriente en una resistencia Cuando la tensión aumenta o disminuye ,también lo hará la corriente alcanzando los valores máximos y nulos en el mismo instante de tiempo .es entonces que decimos que la tensión y corriente están en fase
  • 6. CIRCUITO CON BOBINA Están presentes en todos aquellos receptores que necesitan la producción de un campo magnético reactancia de lámparas de descarga Electroimanes contactores motores Ejemplos
  • 7. En corriente continua Sí La tensión continua, es baja ,en ella aparecerá una corriente eléctrica que quedara limitada por la resistencia . Pero si aplicamos una tensión elevada ala bobina ,aparecerá una fuerte corriente ,la cual se desarrollaría una fuerte potencia que llegaría destruir por el calor generado.
  • 8. EN CORRIENTE ALTERNA Si conectamos la misma bobina a una tensión alterna ,comprobaremos que la corriente fluye moderadamente La potencia es prácticamente nula La bobina desarrolla una cierta oposición ala corriente eléctrica diferente ala resistencia óhmica una f.e.m. de autoinducción . es decir se opone en todo momento a los cambios de corriente La corriente aparece variable y por tanto también el campo magnético .Las líneas de fuerza que ella misma genera cortan sus propios conductores surge
  • 9. La potencia media es igual a cero. No se produce energía calorífica. La corriente que recorre la bobina sirve para generar campo magnético Se dice ala potencia que circula una determinada corriente por los conductores por tantas cargas y descargas . Potencia reactiva XL: Es la reactancia capacitiva expresada en ohmios f: Es la frecuencia en hertzios. I : intensidad de corriente en ohmios Potencia en una bobina QL = XL I2
  • 10. REACTANCIA INDUCTIVA DE UNA BOBINA El valor de la reactancia inductiva depende de dos factores: la inductancia del circuito la velocidad a que cambia la corriente (frecuencia). Es la oposición al flujo de la corriente que presenta una bobina o inductor, se expresa en ohms y su símbolo es XL. Su ecuación es: XL = 2 πf L donde: XL = Reactancia inductiva (ohms). f = frecuencia ( Hz). L = Inductancia (H). I = U / XL Valor eficaz:
  • 11. CIRCUITO EN UN CONDENSADOR son receptores no habituales y no conocidos . son llamados también capacitancias Son útiles para contrastar los fenómenos negativos producidos por la potencia reactiva de las bobinas SE MIDE : faradios
  • 12. EN CORRIENTE CONTINUA  un condensador no permite el paso de la corriente continua EN CORRIENTEALTERNA el condensador al igual que la bobina no consume potencia El condensador adelanta la corriente en el tiempo respecto ala tensión Cuando conectamos un condensador a un generador de corriente alterna, sucede que, mientras se esta cargando el condensador, la tensión va creciendo, mientras que la intensidad va disminuyendo
  • 13. REACTANCIA CAPACITIVA Es la oposicion que presenta el condensador ala corriente.Se expresa en ohms y su símbolo es XC. XC = 1 / 2π FC XC =1/ωC donde: XC = Reactancia capacitiva (ohms). f = frecuencia ( Hz). ω= veloc. Angular (rad/s) C = capacitancia (F). XC =V / I Valor eficaz
  • 14. La potencia media es igual a cero. No se produce energía calorífica. Toma prestada durante un cuarto de ciclo ,para devolverla en el cuarto de ciclo Es producida por la energía que se intercambia entre el condensador y el generador. Potencia reactiva Xc: Es la reactancia capacitiva expresada en ohmios f: Es la frecuencia en hertzios. I : intensidad de corriente en ohmios Potencia en un condensador La potencia reactiva de un condensador es negativa respecto ala bobina ,por lo tanto sus efectos se compensan. 2 Qc = Xc I 2