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Ministerio De Educación
     I.P.T. De Chilibre
Trabajo: Análisis De Circuito

   Nombre: John Jimenez

         Nivel: 5°E

Profesor : Vladimir Ledesma

     Fecha: 10/10/2012

Materia Análisis de Circuito

     Año lectivo: 2012
   1. Hoja De Presentación
   2. Índice
   3. Introducción
   4. Inductancia
   5. Impedancia
   6. Reactancia
   6.1 R. Capacitancia
   6.2 R. Inductancia
   7. Factor De Potencia
   8. Angula De Fase
   9. Diagrama Victoria
   10. conclusión
   11. bibliografía
El trabajo se trata de algunos pontos que no se
han visto en el salón de manera que tengamos
una mejor compresión en cuanto a este tema en
particular.
Tiene mucha información sobre los diagramas
, factores de potencia y muchas otras cosas mas.
En electromagnetismo y electrónica, la inductancia
(L), es una medida de la oposición a un cambio de
corriente de un inductor o bobina que almacena
energía en presencia de un campo magnético, y se
define como la relación entre el flujo magnético
(mathbf{Phi}) y la intensidad de corriente eléctrica
(I) que circula por la bobina y el número de vueltas
(N) de el devanado
La impedancia es una magnitud que establece la relación
(cociente) entre la tensión y la intensidad de corriente.
Tiene especial importancia si la corriente varía en el
tiempo, en cuyo caso, ésta, la tensión y la propia
impedancia se describen con números complejos o
funciones del análisis armónico. Su módulo (a veces
impropiamente llamado impedancia) establece la relación
entre los valores máximos o los valores eficaces de la
tensión y de la corriente.
En electrónica y electrotecnia, se denomina
reactancia a la oposición ofrecida al paso de la
corriente alterna por inductores (bobinas) y
condensadores y se mide en Ohmios. Junto a la
resistencia eléctrica determinan la impedancia
total de un componente o circuito, de tal forma
que la reactancia (X) es la parte imaginaria de la
impedancia (Z) y la resistencia (R) es la parte
real, según la igualdad:

  Z=R+jX
La reactancia capacitiva se representa por X C y su
valor viene dado por la fórmula:




en la que:

X C= Reactancia capacitiva en ohmios
C = Capacitancia en faradios
f = Frecuencia en hertz
W(omega) = Frecuencia angular
La reactancia inductiva se representa por X L y su
valor viene dado por:

XL = wL = 2fL

En la que:

XL= Reactancia inductiva en ohmios
L = Inductancia en henrios
F = Frecuencia en Hertz
W(omega)= Frecuencia angular
Se define factor de potencia, f.d.p., de un circuito
de corriente alterna, como la relación entre la
potencia activa, P, y la potencia aparente, S.1 Da
una medida de la capacidad de una carga de
absorber potencia activa. Por esta razon f.d.p = 1
en cargas puramente resistivas y en elementos
inductivos y capacitivos ideales sin resistencia
f.d.p = 0.
ES el ángulo entre el vector INTENSIDAD
(amperios) y el vector Tensión o Diferencia de
potencia (Voltaje).

Potencia = Voltios x Amperios x Coseno del
áangulo de fase.
P = E • I = E I cos (fi)
Diagrama vectorial es el diagrama que representa
los valores de los fenómenos mediante vectores
como radios desde un punto origen con la
indicación de la magnitud y la dirección.
En este trabajo se han dado diferentes formulas y
ecuaciones que se han explicado de manera que se
pueda comprender.
   www.google.com
   www.wikipedia.com
   www.elrincondelosbagos.com
   www.laelectricidad.com

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  • 1. Ministerio De Educación I.P.T. De Chilibre Trabajo: Análisis De Circuito Nombre: John Jimenez Nivel: 5°E Profesor : Vladimir Ledesma Fecha: 10/10/2012 Materia Análisis de Circuito Año lectivo: 2012
  • 2. 1. Hoja De Presentación  2. Índice  3. Introducción  4. Inductancia  5. Impedancia  6. Reactancia  6.1 R. Capacitancia  6.2 R. Inductancia  7. Factor De Potencia  8. Angula De Fase  9. Diagrama Victoria  10. conclusión  11. bibliografía
  • 3. El trabajo se trata de algunos pontos que no se han visto en el salón de manera que tengamos una mejor compresión en cuanto a este tema en particular. Tiene mucha información sobre los diagramas , factores de potencia y muchas otras cosas mas.
  • 4. En electromagnetismo y electrónica, la inductancia (L), es una medida de la oposición a un cambio de corriente de un inductor o bobina que almacena energía en presencia de un campo magnético, y se define como la relación entre el flujo magnético (mathbf{Phi}) y la intensidad de corriente eléctrica (I) que circula por la bobina y el número de vueltas (N) de el devanado
  • 5. La impedancia es una magnitud que establece la relación (cociente) entre la tensión y la intensidad de corriente. Tiene especial importancia si la corriente varía en el tiempo, en cuyo caso, ésta, la tensión y la propia impedancia se describen con números complejos o funciones del análisis armónico. Su módulo (a veces impropiamente llamado impedancia) establece la relación entre los valores máximos o los valores eficaces de la tensión y de la corriente.
  • 6. En electrónica y electrotecnia, se denomina reactancia a la oposición ofrecida al paso de la corriente alterna por inductores (bobinas) y condensadores y se mide en Ohmios. Junto a la resistencia eléctrica determinan la impedancia total de un componente o circuito, de tal forma que la reactancia (X) es la parte imaginaria de la impedancia (Z) y la resistencia (R) es la parte real, según la igualdad: Z=R+jX
  • 7. La reactancia capacitiva se representa por X C y su valor viene dado por la fórmula: en la que: X C= Reactancia capacitiva en ohmios C = Capacitancia en faradios f = Frecuencia en hertz W(omega) = Frecuencia angular
  • 8. La reactancia inductiva se representa por X L y su valor viene dado por: XL = wL = 2fL En la que: XL= Reactancia inductiva en ohmios L = Inductancia en henrios F = Frecuencia en Hertz W(omega)= Frecuencia angular
  • 9. Se define factor de potencia, f.d.p., de un circuito de corriente alterna, como la relación entre la potencia activa, P, y la potencia aparente, S.1 Da una medida de la capacidad de una carga de absorber potencia activa. Por esta razon f.d.p = 1 en cargas puramente resistivas y en elementos inductivos y capacitivos ideales sin resistencia f.d.p = 0.
  • 10. ES el ángulo entre el vector INTENSIDAD (amperios) y el vector Tensión o Diferencia de potencia (Voltaje). Potencia = Voltios x Amperios x Coseno del áangulo de fase. P = E • I = E I cos (fi)
  • 11. Diagrama vectorial es el diagrama que representa los valores de los fenómenos mediante vectores como radios desde un punto origen con la indicación de la magnitud y la dirección.
  • 12. En este trabajo se han dado diferentes formulas y ecuaciones que se han explicado de manera que se pueda comprender.
  • 13. www.google.com  www.wikipedia.com  www.elrincondelosbagos.com  www.laelectricidad.com