SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 21
Análisis de
circuitos RLC
Integrantes:
• Raúl Alejandro
González España
• Mario Alejandro
Domínguez Castro
• Erick Gabriel Gómez
Manríquez
• Ernesto Alejandro
Ramírez Carrillo
En electrodinámica, un circuito RLC es un
circuito lineal que contiene una resistencia
eléctrica, una bobina y un capacitor.
Existen dos tipos de circuitos RLC,
en serie o en paralelo, según la
interconexión de los tres tipos de
componentes.
El comportamiento de un circuito RLC se
describe generalmente por una ecuación
diferencial de segundo orden (en donde
los circuitos RC o RL se comportan como
circuitos de primer orden).
Definición
Si un circuito RLC en serie es sometido a un escalón de tensión “E” , la ley de
las mallas impone la relación:
Circuito RLC en serie
Nomenclaturas
• E es la fuerza electromotriz de un generador, en Voltios (V);
• uC es la tensión en los bornes de un condensador, en Voltios (V);
• L es la inductancia de la bobina, en Henrios (H);
• i es la intensidad de corriente eléctrica en el circuito, en Amperios (A);
• q es la carga eléctrica del condensador, en Coulombs (C);
• C es la capacidad eléctrica del condensador, en Faradios (F);
• Rt es la resistencia total del circuito, en Ohmios (Ω); y
• t es el tiempo en segundos (s)
En el caso de un régimen sin pérdidas, esto es para , se obtiene una solución de la forma:
donde:
T0 el periodo en segundos;
φ la fase en el origen (lo más habitual es elegirla para que φ = 0).
Lo que resulta:
Donde f_0 es la frecuencia de resonancia, en hercios (Hz).
Circuito RLC en serie
Ejemplo 1:
• Calcular los valores de impedancia, intensidad, tensiones en
todos los receptores, potencia activa, reactiva y aparente del
siguiente circuito en serie RLC:
Ejemplo 1:
• Empezamos calculando la reactancia
inductiva con su fórmula:
• Sustituimos los valores de la frecuencia y
del coeficiente de autoinducción (en
henrios) y operamos:
Donde:
“L”: Es la inductancia en henrios
“f”: Es la frecuencia en hertz
Ejemplo 1:
La reactancia capacitiva la calculamos
con la siguiente fórmula:
Sustituimos los datos de la frecuencia y
de la capacidad (en faradios) y
operamos:
Donde:
“C”: capacidad del condensador
“f”: Es la frecuencia en hertz
En este circuito, la reactancia
inductiva es mayor que la reactancia
capacitiva:
Ejemplo 1:
Por lo que el triangulo de impedancias queda:
Obtenemos la formula para la
calcular impedancias:
Ejemplo 1:
Calculamos también el ángulo φ (Angulo fi) a partir del coseno:
Sustituimos valores de R y Z y operamos:
Realizamos la inversa del coseno y operamos, obteniendo el valor del
ángulo φ :
Ejemplo 1:
Una vez tenemos calculada la impedancia, podemos calcular la intensidad
del circuito dividiendo la tensión total entre la impedancia:
Sustituimos la tensión y la impedancia por sus
valores y operamos:
Ejemplo 1:
Pasamos ahora a calcular las tensiones del circuito.
La tensión en la resistencia la calculamos multiplicando la intensidad por la resistencia:
Sustituimos valores y operamos:
La tensión en la bobina la calculamos multiplicando la intensidad por la reactancia inductiva:
Sustituimos valores y operamos:
Multiplicamos la intensidad por la reactancia capacitiva para obtener la tensión en el condensador:
Sustituimos valores y operamos:
Ejemplo 1:
A partir del triángulo de potencias:
Calculamos las diferentes
potencias del circuito.
Empezamos calculando la
potencia aparente multiplicando
la tensión total por la intensidad:
Ejemplo 1:
Una vez tenemos calculada la impedancia, podemos calcular la intensidad
del circuito dividiendo la tensión total entre la impedancia:
Sustituimos la tensión y la impedancia por sus
valores y operamos:
La potencia activa es igual a la potencia aparente por el coseno de φ:
Ejemplo 1:
Y la potencia reactiva total la calculamos multiplicando la potencia aparente
por el seno de φ:
El diagrama vectorial queda de la
siguiente forma:
La transformación compleja aplicada a las diferentes tensiones
permite escribir la ley de las mallas bajo la forma siguiente:
La frecuencia angular (o pulsación) de resonancia de corriente de este
circuito ω0 es dada por:
Circuitos sometidos a una
tensión sinusoidal
ya que 𝑞 = 𝐶𝑢
Circuito RLC en paralelo
La rama C es un corto-circuito: de esta manera
no se pueden unir las ramas A y B
directamente a los bornes de un generador E,
se les debe adjuntar una resistencia.
Las dos condiciones iniciales son:
 𝑖𝑙0 conserva su valor antes de la puesta en
tensión (porque la inductancia se opone a
la variación de corriente).
 𝑞0 conserva su valor antes de la puesta en
tensión 𝑢0 =
𝑞0
𝐶
.
La transformación compleja aplicada a las
diferentes intensidades proporciona:
Siendo, introduciendo las impedancias
complejas:
siendo:
La frecuencia angular de resonancia en
intensidad de este circuito ω0 es dada por:
Para esta frecuencia, la relación de arriba se
convierte en:
Y se obtiene:
Circuito sometido a una
tensión sinusoidal
Se puede usar como
Circuito
sintonizad
o variable
Filtro de
frecuencia
Oscilador Multiplica
dor de
voltaje
Las aplicaciones de la resonancia de los circuitos RLC
en serie y en paralelo involucran principalmente en
sistemas de comunicaciones y procesamiento de
señales
La aplicación común de un circuito RLC es sintonizar
radios TX y RX. Por ejemplo, cuando sintonizamos
una radio en una estación exacta, el circuito se
establecerá en resonancia para esa frecuencia
portadora específica.
Aplicaciones
• http://electronicayciencia.blogspot.com/2011/05/el-circuito-rlc-serie-
oscilaciones.html
• Guía de Estudio 8: Circuitos RLC Serie Materiales de Estudio.
http://www.inet.edu.ar/wp-content/uploads/2020/07/ELECTRONICA_Gu--
a08-Circuitos-RLC.pdf
• de C. Circuito RLC. Wikipedia.org. Published October 14, 2011. Accessed
February 9, 2022. https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_RLC
• https://edu.sacolife.com/57520/cual-es-la-aplicacion-del-circuito-rlc.html
Referencias

Más contenido relacionado

Similar a Analisis_de_circuitos_RLC.pptx

Lab. informe de electricidad 12
Lab. informe  de electricidad 12Lab. informe  de electricidad 12
Lab. informe de electricidad 12Wilmer Martel
 
trabajo de teoria de sistema
trabajo de teoria de sistematrabajo de teoria de sistema
trabajo de teoria de sistemayedison marquez
 
Circuito electrico rl y rc , lrc todo en serie
Circuito electrico rl y rc , lrc todo en serieCircuito electrico rl y rc , lrc todo en serie
Circuito electrico rl y rc , lrc todo en seriejacson chipana castro
 
Analisis de circuitos en corriente alterna
Analisis de circuitos en corriente alternaAnalisis de circuitos en corriente alterna
Analisis de circuitos en corriente alternaYeyin94
 
Informe previo laboratorio1
Informe previo laboratorio1Informe previo laboratorio1
Informe previo laboratorio1William Quiroz
 
Impedancias Analisis de circuitos
Impedancias Analisis de circuitosImpedancias Analisis de circuitos
Impedancias Analisis de circuitosTensor
 
CALCULO DE IMPEDANCIA,POTENCIA Y FACTOR DE POTENCIA EN CIRCUITO RC Y RL
CALCULO DE IMPEDANCIA,POTENCIA Y FACTOR DE POTENCIA EN CIRCUITO RC Y RLCALCULO DE IMPEDANCIA,POTENCIA Y FACTOR DE POTENCIA EN CIRCUITO RC Y RL
CALCULO DE IMPEDANCIA,POTENCIA Y FACTOR DE POTENCIA EN CIRCUITO RC Y RLRaul Cabanillas Corso
 
Tecnológico vida-nueva-power-point proyecto
Tecnológico vida-nueva-power-point proyectoTecnológico vida-nueva-power-point proyecto
Tecnológico vida-nueva-power-point proyectobryan santafe
 
Tecnológico vida-nueva-power-point proyecto
Tecnológico vida-nueva-power-point proyectoTecnológico vida-nueva-power-point proyecto
Tecnológico vida-nueva-power-point proyectobryan santafe
 

Similar a Analisis_de_circuitos_RLC.pptx (20)

Lab. informe de electricidad 12
Lab. informe  de electricidad 12Lab. informe  de electricidad 12
Lab. informe de electricidad 12
 
Circuitos de corriente alterna rl, rc y rlc
Circuitos de corriente alterna    rl, rc y rlcCircuitos de corriente alterna    rl, rc y rlc
Circuitos de corriente alterna rl, rc y rlc
 
trabajo de teoria de sistema
trabajo de teoria de sistematrabajo de teoria de sistema
trabajo de teoria de sistema
 
circuitos en rc fisica 3
circuitos en rc fisica 3 circuitos en rc fisica 3
circuitos en rc fisica 3
 
Circuito electrico rl y rc , lrc todo en serie
Circuito electrico rl y rc , lrc todo en serieCircuito electrico rl y rc , lrc todo en serie
Circuito electrico rl y rc , lrc todo en serie
 
Circuitos rc y rl
Circuitos rc y rlCircuitos rc y rl
Circuitos rc y rl
 
Unidad 5 electricidad
Unidad 5 electricidad Unidad 5 electricidad
Unidad 5 electricidad
 
PRECENTACION.pptx
PRECENTACION.pptxPRECENTACION.pptx
PRECENTACION.pptx
 
Cicuito rc, rlc diaposi
Cicuito rc, rlc diaposiCicuito rc, rlc diaposi
Cicuito rc, rlc diaposi
 
Lab 01_CIRCUITO RL RC RLC
Lab 01_CIRCUITO RL RC RLCLab 01_CIRCUITO RL RC RLC
Lab 01_CIRCUITO RL RC RLC
 
Analisis de circuitos en corriente alterna
Analisis de circuitos en corriente alternaAnalisis de circuitos en corriente alterna
Analisis de circuitos en corriente alterna
 
Informe previo laboratorio1
Informe previo laboratorio1Informe previo laboratorio1
Informe previo laboratorio1
 
Impedancias Analisis de circuitos
Impedancias Analisis de circuitosImpedancias Analisis de circuitos
Impedancias Analisis de circuitos
 
ΩΩ
 
Circuitos rc y rl
Circuitos rc y rlCircuitos rc y rl
Circuitos rc y rl
 
CALCULO DE IMPEDANCIA,POTENCIA Y FACTOR DE POTENCIA EN CIRCUITO RC Y RL
CALCULO DE IMPEDANCIA,POTENCIA Y FACTOR DE POTENCIA EN CIRCUITO RC Y RLCALCULO DE IMPEDANCIA,POTENCIA Y FACTOR DE POTENCIA EN CIRCUITO RC Y RL
CALCULO DE IMPEDANCIA,POTENCIA Y FACTOR DE POTENCIA EN CIRCUITO RC Y RL
 
Circuitos de C.A en estado estacionario
Circuitos de C.A en estado estacionarioCircuitos de C.A en estado estacionario
Circuitos de C.A en estado estacionario
 
Tecnológico vida-nueva-power-point proyecto
Tecnológico vida-nueva-power-point proyectoTecnológico vida-nueva-power-point proyecto
Tecnológico vida-nueva-power-point proyecto
 
Tecnológico vida-nueva-power-point proyecto
Tecnológico vida-nueva-power-point proyectoTecnológico vida-nueva-power-point proyecto
Tecnológico vida-nueva-power-point proyecto
 
Parte 2
Parte 2Parte 2
Parte 2
 

Último

Slaimen Barakat - SLIDESHARE TAREA 2.pdf
Slaimen Barakat - SLIDESHARE TAREA 2.pdfSlaimen Barakat - SLIDESHARE TAREA 2.pdf
Slaimen Barakat - SLIDESHARE TAREA 2.pdfslaimenbarakat
 
arquitectura griega.pdf fghjdchjypiyez2d
arquitectura griega.pdf fghjdchjypiyez2darquitectura griega.pdf fghjdchjypiyez2d
arquitectura griega.pdf fghjdchjypiyez2dheribertaferrer
 
Le Corbusier y Mies van der Rohe: Aportes a la Arquitectura Moderna
Le Corbusier y Mies van der Rohe: Aportes a la Arquitectura ModernaLe Corbusier y Mies van der Rohe: Aportes a la Arquitectura Moderna
Le Corbusier y Mies van der Rohe: Aportes a la Arquitectura Modernasofpaolpz
 
APORTES Y CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS DE CORBUSIER. MIES VAN DER ROHE
APORTES Y CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS DE  CORBUSIER. MIES VAN DER ROHEAPORTES Y CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS DE  CORBUSIER. MIES VAN DER ROHE
APORTES Y CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS DE CORBUSIER. MIES VAN DER ROHEgonzalezdfidelibus
 
Gabriela Marcano historia de la arquitectura 2 renacimiento
Gabriela Marcano historia de la arquitectura 2 renacimientoGabriela Marcano historia de la arquitectura 2 renacimiento
Gabriela Marcano historia de la arquitectura 2 renacimientoGabrielaMarcano12
 
Arquitectura griega, obras antiguas. pdf
Arquitectura griega, obras antiguas. pdfArquitectura griega, obras antiguas. pdf
Arquitectura griega, obras antiguas. pdfduf110205
 
Arquitectos del Movimiento Moderno (Historia de la Arquitectura)
Arquitectos del Movimiento Moderno (Historia de la Arquitectura)Arquitectos del Movimiento Moderno (Historia de la Arquitectura)
Arquitectos del Movimiento Moderno (Historia de la Arquitectura)LeonardoDantasRivas
 
Arquitectura moderna nazareth bermudez PSM
Arquitectura moderna nazareth bermudez PSMArquitectura moderna nazareth bermudez PSM
Arquitectura moderna nazareth bermudez PSMNaza59
 
Calendario 2024 Santoral con fase lunar.pdf
Calendario 2024 Santoral con fase lunar.pdfCalendario 2024 Santoral con fase lunar.pdf
Calendario 2024 Santoral con fase lunar.pdfAsol7
 
Sesión 02 Buenas practicas de manufactura.pptx
Sesión 02 Buenas practicas de manufactura.pptxSesión 02 Buenas practicas de manufactura.pptx
Sesión 02 Buenas practicas de manufactura.pptxMarcosAlvarezSalinas
 
Historia de los estilos artísticos docum
Historia de los estilos artísticos documHistoria de los estilos artísticos docum
Historia de los estilos artísticos documminipuw
 
Arquitectura moderna / Nazareth Bermúdez
Arquitectura moderna / Nazareth BermúdezArquitectura moderna / Nazareth Bermúdez
Arquitectura moderna / Nazareth BermúdezNaza59
 
ALICORP wdv ebwnskjdhejsklxkcnhbvjdkspdlfkjhdjisokdjchbvfnhjdkslkjdhfeiopweoi...
ALICORP wdv ebwnskjdhejsklxkcnhbvjdkspdlfkjhdjisokdjchbvfnhjdkslkjdhfeiopweoi...ALICORP wdv ebwnskjdhejsklxkcnhbvjdkspdlfkjhdjisokdjchbvfnhjdkslkjdhfeiopweoi...
ALICORP wdv ebwnskjdhejsklxkcnhbvjdkspdlfkjhdjisokdjchbvfnhjdkslkjdhfeiopweoi...sayumi4
 
Maquetas-modelos-prototipos-Mapa mental-.pdf
Maquetas-modelos-prototipos-Mapa mental-.pdfMaquetas-modelos-prototipos-Mapa mental-.pdf
Maquetas-modelos-prototipos-Mapa mental-.pdforianaandrade11
 
Plano de diseño de una Planta de tratamiento de aguas PTAP
Plano de diseño de una Planta de tratamiento de aguas  PTAPPlano de diseño de una Planta de tratamiento de aguas  PTAP
Plano de diseño de una Planta de tratamiento de aguas PTAPjuanrincon129309
 
Arquitectura Moderna Le Corbusier- Mies Van Der Rohe
Arquitectura Moderna Le Corbusier- Mies Van Der RoheArquitectura Moderna Le Corbusier- Mies Van Der Rohe
Arquitectura Moderna Le Corbusier- Mies Van Der Roheimariagsg
 
MARIA ZABALA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II, ARQUITECTURA RENACENTISTA.pdf
MARIA ZABALA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II, ARQUITECTURA RENACENTISTA.pdfMARIA ZABALA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II, ARQUITECTURA RENACENTISTA.pdf
MARIA ZABALA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II, ARQUITECTURA RENACENTISTA.pdfitssmalexa
 
EL CONCEPTO Y EL PARTIDO ARQUITECTONICO.pdf
EL CONCEPTO Y EL PARTIDO ARQUITECTONICO.pdfEL CONCEPTO Y EL PARTIDO ARQUITECTONICO.pdf
EL CONCEPTO Y EL PARTIDO ARQUITECTONICO.pdfCeciliaTernR1
 
LAMODERNIDADARQUITECTURABYBARBARAPADILLA.pdf
LAMODERNIDADARQUITECTURABYBARBARAPADILLA.pdfLAMODERNIDADARQUITECTURABYBARBARAPADILLA.pdf
LAMODERNIDADARQUITECTURABYBARBARAPADILLA.pdfBrbara57940
 
La Modernidad y Arquitectura Moderna - Rosibel Velásquez
La Modernidad y Arquitectura Moderna - Rosibel VelásquezLa Modernidad y Arquitectura Moderna - Rosibel Velásquez
La Modernidad y Arquitectura Moderna - Rosibel VelásquezRosibelVictoriaVelas
 

Último (20)

Slaimen Barakat - SLIDESHARE TAREA 2.pdf
Slaimen Barakat - SLIDESHARE TAREA 2.pdfSlaimen Barakat - SLIDESHARE TAREA 2.pdf
Slaimen Barakat - SLIDESHARE TAREA 2.pdf
 
arquitectura griega.pdf fghjdchjypiyez2d
arquitectura griega.pdf fghjdchjypiyez2darquitectura griega.pdf fghjdchjypiyez2d
arquitectura griega.pdf fghjdchjypiyez2d
 
Le Corbusier y Mies van der Rohe: Aportes a la Arquitectura Moderna
Le Corbusier y Mies van der Rohe: Aportes a la Arquitectura ModernaLe Corbusier y Mies van der Rohe: Aportes a la Arquitectura Moderna
Le Corbusier y Mies van der Rohe: Aportes a la Arquitectura Moderna
 
APORTES Y CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS DE CORBUSIER. MIES VAN DER ROHE
APORTES Y CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS DE  CORBUSIER. MIES VAN DER ROHEAPORTES Y CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS DE  CORBUSIER. MIES VAN DER ROHE
APORTES Y CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS DE CORBUSIER. MIES VAN DER ROHE
 
Gabriela Marcano historia de la arquitectura 2 renacimiento
Gabriela Marcano historia de la arquitectura 2 renacimientoGabriela Marcano historia de la arquitectura 2 renacimiento
Gabriela Marcano historia de la arquitectura 2 renacimiento
 
Arquitectura griega, obras antiguas. pdf
Arquitectura griega, obras antiguas. pdfArquitectura griega, obras antiguas. pdf
Arquitectura griega, obras antiguas. pdf
 
Arquitectos del Movimiento Moderno (Historia de la Arquitectura)
Arquitectos del Movimiento Moderno (Historia de la Arquitectura)Arquitectos del Movimiento Moderno (Historia de la Arquitectura)
Arquitectos del Movimiento Moderno (Historia de la Arquitectura)
 
Arquitectura moderna nazareth bermudez PSM
Arquitectura moderna nazareth bermudez PSMArquitectura moderna nazareth bermudez PSM
Arquitectura moderna nazareth bermudez PSM
 
Calendario 2024 Santoral con fase lunar.pdf
Calendario 2024 Santoral con fase lunar.pdfCalendario 2024 Santoral con fase lunar.pdf
Calendario 2024 Santoral con fase lunar.pdf
 
Sesión 02 Buenas practicas de manufactura.pptx
Sesión 02 Buenas practicas de manufactura.pptxSesión 02 Buenas practicas de manufactura.pptx
Sesión 02 Buenas practicas de manufactura.pptx
 
Historia de los estilos artísticos docum
Historia de los estilos artísticos documHistoria de los estilos artísticos docum
Historia de los estilos artísticos docum
 
Arquitectura moderna / Nazareth Bermúdez
Arquitectura moderna / Nazareth BermúdezArquitectura moderna / Nazareth Bermúdez
Arquitectura moderna / Nazareth Bermúdez
 
ALICORP wdv ebwnskjdhejsklxkcnhbvjdkspdlfkjhdjisokdjchbvfnhjdkslkjdhfeiopweoi...
ALICORP wdv ebwnskjdhejsklxkcnhbvjdkspdlfkjhdjisokdjchbvfnhjdkslkjdhfeiopweoi...ALICORP wdv ebwnskjdhejsklxkcnhbvjdkspdlfkjhdjisokdjchbvfnhjdkslkjdhfeiopweoi...
ALICORP wdv ebwnskjdhejsklxkcnhbvjdkspdlfkjhdjisokdjchbvfnhjdkslkjdhfeiopweoi...
 
Maquetas-modelos-prototipos-Mapa mental-.pdf
Maquetas-modelos-prototipos-Mapa mental-.pdfMaquetas-modelos-prototipos-Mapa mental-.pdf
Maquetas-modelos-prototipos-Mapa mental-.pdf
 
Plano de diseño de una Planta de tratamiento de aguas PTAP
Plano de diseño de una Planta de tratamiento de aguas  PTAPPlano de diseño de una Planta de tratamiento de aguas  PTAP
Plano de diseño de una Planta de tratamiento de aguas PTAP
 
Arquitectura Moderna Le Corbusier- Mies Van Der Rohe
Arquitectura Moderna Le Corbusier- Mies Van Der RoheArquitectura Moderna Le Corbusier- Mies Van Der Rohe
Arquitectura Moderna Le Corbusier- Mies Van Der Rohe
 
MARIA ZABALA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II, ARQUITECTURA RENACENTISTA.pdf
MARIA ZABALA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II, ARQUITECTURA RENACENTISTA.pdfMARIA ZABALA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II, ARQUITECTURA RENACENTISTA.pdf
MARIA ZABALA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II, ARQUITECTURA RENACENTISTA.pdf
 
EL CONCEPTO Y EL PARTIDO ARQUITECTONICO.pdf
EL CONCEPTO Y EL PARTIDO ARQUITECTONICO.pdfEL CONCEPTO Y EL PARTIDO ARQUITECTONICO.pdf
EL CONCEPTO Y EL PARTIDO ARQUITECTONICO.pdf
 
LAMODERNIDADARQUITECTURABYBARBARAPADILLA.pdf
LAMODERNIDADARQUITECTURABYBARBARAPADILLA.pdfLAMODERNIDADARQUITECTURABYBARBARAPADILLA.pdf
LAMODERNIDADARQUITECTURABYBARBARAPADILLA.pdf
 
La Modernidad y Arquitectura Moderna - Rosibel Velásquez
La Modernidad y Arquitectura Moderna - Rosibel VelásquezLa Modernidad y Arquitectura Moderna - Rosibel Velásquez
La Modernidad y Arquitectura Moderna - Rosibel Velásquez
 

Analisis_de_circuitos_RLC.pptx

  • 1. Análisis de circuitos RLC Integrantes: • Raúl Alejandro González España • Mario Alejandro Domínguez Castro • Erick Gabriel Gómez Manríquez • Ernesto Alejandro Ramírez Carrillo
  • 2. En electrodinámica, un circuito RLC es un circuito lineal que contiene una resistencia eléctrica, una bobina y un capacitor. Existen dos tipos de circuitos RLC, en serie o en paralelo, según la interconexión de los tres tipos de componentes. El comportamiento de un circuito RLC se describe generalmente por una ecuación diferencial de segundo orden (en donde los circuitos RC o RL se comportan como circuitos de primer orden). Definición
  • 3. Si un circuito RLC en serie es sometido a un escalón de tensión “E” , la ley de las mallas impone la relación: Circuito RLC en serie
  • 4. Nomenclaturas • E es la fuerza electromotriz de un generador, en Voltios (V); • uC es la tensión en los bornes de un condensador, en Voltios (V); • L es la inductancia de la bobina, en Henrios (H); • i es la intensidad de corriente eléctrica en el circuito, en Amperios (A); • q es la carga eléctrica del condensador, en Coulombs (C); • C es la capacidad eléctrica del condensador, en Faradios (F); • Rt es la resistencia total del circuito, en Ohmios (Ω); y • t es el tiempo en segundos (s)
  • 5. En el caso de un régimen sin pérdidas, esto es para , se obtiene una solución de la forma: donde: T0 el periodo en segundos; φ la fase en el origen (lo más habitual es elegirla para que φ = 0). Lo que resulta: Donde f_0 es la frecuencia de resonancia, en hercios (Hz). Circuito RLC en serie
  • 6. Ejemplo 1: • Calcular los valores de impedancia, intensidad, tensiones en todos los receptores, potencia activa, reactiva y aparente del siguiente circuito en serie RLC:
  • 7. Ejemplo 1: • Empezamos calculando la reactancia inductiva con su fórmula: • Sustituimos los valores de la frecuencia y del coeficiente de autoinducción (en henrios) y operamos: Donde: “L”: Es la inductancia en henrios “f”: Es la frecuencia en hertz
  • 8. Ejemplo 1: La reactancia capacitiva la calculamos con la siguiente fórmula: Sustituimos los datos de la frecuencia y de la capacidad (en faradios) y operamos: Donde: “C”: capacidad del condensador “f”: Es la frecuencia en hertz En este circuito, la reactancia inductiva es mayor que la reactancia capacitiva:
  • 9. Ejemplo 1: Por lo que el triangulo de impedancias queda: Obtenemos la formula para la calcular impedancias:
  • 10. Ejemplo 1: Calculamos también el ángulo φ (Angulo fi) a partir del coseno: Sustituimos valores de R y Z y operamos: Realizamos la inversa del coseno y operamos, obteniendo el valor del ángulo φ :
  • 11. Ejemplo 1: Una vez tenemos calculada la impedancia, podemos calcular la intensidad del circuito dividiendo la tensión total entre la impedancia: Sustituimos la tensión y la impedancia por sus valores y operamos:
  • 12. Ejemplo 1: Pasamos ahora a calcular las tensiones del circuito. La tensión en la resistencia la calculamos multiplicando la intensidad por la resistencia: Sustituimos valores y operamos: La tensión en la bobina la calculamos multiplicando la intensidad por la reactancia inductiva: Sustituimos valores y operamos: Multiplicamos la intensidad por la reactancia capacitiva para obtener la tensión en el condensador: Sustituimos valores y operamos:
  • 13. Ejemplo 1: A partir del triángulo de potencias: Calculamos las diferentes potencias del circuito. Empezamos calculando la potencia aparente multiplicando la tensión total por la intensidad:
  • 14. Ejemplo 1: Una vez tenemos calculada la impedancia, podemos calcular la intensidad del circuito dividiendo la tensión total entre la impedancia: Sustituimos la tensión y la impedancia por sus valores y operamos: La potencia activa es igual a la potencia aparente por el coseno de φ:
  • 15. Ejemplo 1: Y la potencia reactiva total la calculamos multiplicando la potencia aparente por el seno de φ: El diagrama vectorial queda de la siguiente forma:
  • 16. La transformación compleja aplicada a las diferentes tensiones permite escribir la ley de las mallas bajo la forma siguiente: La frecuencia angular (o pulsación) de resonancia de corriente de este circuito ω0 es dada por: Circuitos sometidos a una tensión sinusoidal
  • 17. ya que 𝑞 = 𝐶𝑢 Circuito RLC en paralelo La rama C es un corto-circuito: de esta manera no se pueden unir las ramas A y B directamente a los bornes de un generador E, se les debe adjuntar una resistencia. Las dos condiciones iniciales son:  𝑖𝑙0 conserva su valor antes de la puesta en tensión (porque la inductancia se opone a la variación de corriente).  𝑞0 conserva su valor antes de la puesta en tensión 𝑢0 = 𝑞0 𝐶 .
  • 18. La transformación compleja aplicada a las diferentes intensidades proporciona: Siendo, introduciendo las impedancias complejas: siendo: La frecuencia angular de resonancia en intensidad de este circuito ω0 es dada por: Para esta frecuencia, la relación de arriba se convierte en: Y se obtiene: Circuito sometido a una tensión sinusoidal
  • 19. Se puede usar como Circuito sintonizad o variable Filtro de frecuencia Oscilador Multiplica dor de voltaje
  • 20. Las aplicaciones de la resonancia de los circuitos RLC en serie y en paralelo involucran principalmente en sistemas de comunicaciones y procesamiento de señales La aplicación común de un circuito RLC es sintonizar radios TX y RX. Por ejemplo, cuando sintonizamos una radio en una estación exacta, el circuito se establecerá en resonancia para esa frecuencia portadora específica. Aplicaciones
  • 21. • http://electronicayciencia.blogspot.com/2011/05/el-circuito-rlc-serie- oscilaciones.html • Guía de Estudio 8: Circuitos RLC Serie Materiales de Estudio. http://www.inet.edu.ar/wp-content/uploads/2020/07/ELECTRONICA_Gu-- a08-Circuitos-RLC.pdf • de C. Circuito RLC. Wikipedia.org. Published October 14, 2011. Accessed February 9, 2022. https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_RLC • https://edu.sacolife.com/57520/cual-es-la-aplicacion-del-circuito-rlc.html Referencias