SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 7
Republica Bolivariana De Venezuela
Ministerio Del Poder Popular Para La educación
I.U Politécnico Santiago Mariño
Extensión: Maracaibo
Materia: Electrónica III
Aplicaciones
Circuitos RC Y RL
Realizado Por:
Nombre: Eduardo Cedeño
C.I: 25.189.641
Escuela: 44
Circuito RL:
Este circuito está compuesto por resistencia e inductancias, donde las relaciones de fase
entre la intensidad y la tensión, en los componentes resistivos, es muy distintas a la
relaciones de fase entre la tensión y la intensidad de los elementos inductivos.
Reactancia Inductiva:
En corriente alterna un inductor también presenta una resistencia al paso de la corriente
denominada reactancia inductiva. La misma se calcula como:
W= Velocidad angular
L= Inductancia
XL= Reactancia Inductiva
Impedancia:
En circuitos inductivos puros está formado únicamente por la reactancia inductiva. En
forma polar la expresamos como el módulo de z y 90 grados de desfase: Z= XI (90)
Circuito RL En Corriente Alterna:
En un circuito RL en corriente alterna, también existe un desfase entre la tensión y la
corriente y que depende de los valores de R y de Xc y tiene valores mayores a 0 y menores
de 90 grados.
Angulo De Desfase:
En forma polar se representa mediante su módulo (raíz cuadrada de la suma de los
cuadrados de R y Xl) y su ángulo de desfase.
Circuitos RC:
En corriente alterna los circuitos RC se comportan de una manera distinta ofreciendo una
resistencia denominada reactancia capacitiva, que depende de la capacidad y de la
frecuencia.
Reactancia Capacitiva:
La reactancia capacitiva es función a la velocidad angular (por lo tanto de la frecuencia) y
de la capacidad.
W= Velocidad Angular
C= Capacidad
Xc= Reactancia Capacitiva
Carga:
El sistema reaccionara de distinta manera de acuerdo a las excitaciones entrantes,
podemos representar la respuesta a la función escalón o la función de salto. La tensión
originalmente desde el tiempo 0 subirá hasta que tenga la misma que la fuente. La
corriente entrara en el condensador hasta que entre las placas ya no puedan almacenar
más carga por estar en equilibrio electrostático. De esta forma una placa quedara con
carga positiva y la otra con carga negativa, pues esta última tendrá un exceso de
electrones.
Filtro Pasivo:
Un filtro pasivo es un circuito electrónico compuesto de resistencias, bobinas y
condensadores cuya misión es dividir el sonido en varias bandas de frecuencia, como
graves, medios y agudos para después aplicarlas a sus correspondientes altavoces.
Diferenciador:
Se trata de un circuito constituido por una capacidad C y una resistencia R, el cual actúa
como un filtro pasivo para altas frecuencias, debido a que no intervienen elementos
amplificadores, como transistores o circuitos integrados. Este circuito se utiliza para
detectar flancos de subida y bajada en una señal, provocando una mayor diferencia en los
flancos de entrada de la señal que es donde la variación con el tiempo (t) se hace más
notoria.
Integrador:
Este circuito, como se ve en la figura tiene realimentación negativa, con lo cual se podría
pensar que es una aplicación lineal, pero no es asi, se cumplen todas las cualidades para
ser una aplicación lineal, es decir, masa virtual y el A.O no trabaja a la saturación, y lo
único que hace que no sea una aplicación lineal, es que la onda de salida es distinta en
forma a la de entrada.
Atenuadores:
Los atenuadores sirven para bajar la potencia de la señal de televisión cuando la señal es
excesivamente potente. La televisión necesita que la señal este comprendida dentro de
unos márgenes, tan malo es tener una señal baja como tener una señal muy alta. El caso
en que la señal es muy alta se denomina saturación y el problema puede corregirse con un
atenuador puesto en la toma de la televisión.
Circuitos Recortadores De Ondas:
Tipos de circuitos que se encargan de recortar una porción de una señal alternamente.
También puede ser la de limitar el valor máximo que puede tomar una señal de referencia
o bien una señal de control, en cuyo caso estos circuitos son también reconocidos como
circuitos limitadores. Estos tipos de circuitos utilizan dispositivos de una o más uniones PN
como elementos de conmutación. Se diseñan con el objetivo de recortar o eliminar una
parte de la señal que se le introduce en sus terminales de entrada y permia que pase el
resto de la forma de onda sin distorsión o con la menor distorsión posible. Para realizar
esta función de recortar, los recortadores hacen uso de la variación busca que
experimenta la impedancia entre los terminales de los diodos y transistores al pasar de un
estado a otro, de ahí que sean los elementos básicos en dichos circuitos.
Fijadores De Onda:
Estos circuitos basan su funcionamiento en la acción del diodo, pero al contrario que los
limitadores no modifican la forma de onda de la entrada, sino que le añaden a esta un
determinado nivel de corriente continua. Estos pueden ser necesario cuando las
variaciones de corriente alterna deben producirse en torno a un nivel concreto de
corriente continua. Un fijador de nivel es un circuito que produce un desplazamiento de
una señal desplazando toda la señal hacia arriba hasta que los picos negativos se hallan en
cero y los picos positivos se hallan en 2vp. En caso de ser negativo el desplazamiento
ocurre en sentido opuesto. Existen dos tipos, el positivo y el negativo. Fijador positivo
hace el menor nivel alcanzado por la señal sea 0, fijando el nivel de referencia en un valor
positivo. Fijador negativo el mayor nivel alcanzado es 0, en otras palabras desplaza el nivel
de referencia hacia un valor menor que 0.
Aplicaciones de circuitos

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Simulador de circuitos RLC
Simulador de circuitos RLCSimulador de circuitos RLC
Simulador de circuitos RLCmantenim
 
Circuitos Sujetadores y Recortadores
Circuitos Sujetadores y RecortadoresCircuitos Sujetadores y Recortadores
Circuitos Sujetadores y RecortadoresJose Castro
 
Circuitos recortadores
Circuitos recortadoresCircuitos recortadores
Circuitos recortadoresBernaldo Arnao
 
Circuitos rlc
Circuitos rlcCircuitos rlc
Circuitos rlckfreile2
 
Resonancia en un Circuito Serie RLC.
Resonancia en un Circuito Serie RLC.Resonancia en un Circuito Serie RLC.
Resonancia en un Circuito Serie RLC.Jeison Campana
 
Características de la corriente alterna
Características de la corriente alternaCaracterísticas de la corriente alterna
Características de la corriente alternaEdian Uribe
 
El diodo entradas seniodales2
El diodo entradas seniodales2El diodo entradas seniodales2
El diodo entradas seniodales2Monica Patiño
 
Circuitos en rc y rl
Circuitos en rc y rlCircuitos en rc y rl
Circuitos en rc y rlfelixch21
 
CIRCUITOS RLC CBTis # 37
CIRCUITOS RLC CBTis # 37CIRCUITOS RLC CBTis # 37
CIRCUITOS RLC CBTis # 37Hossman Ruiz
 
Ecuación Diferencial de un Circuito RLC
Ecuación Diferencial de un Circuito RLCEcuación Diferencial de un Circuito RLC
Ecuación Diferencial de un Circuito RLCSaer C
 
Aplicaciones de la ecuaciones diferenciales de segundo grado y primer orden a...
Aplicaciones de la ecuaciones diferenciales de segundo grado y primer orden a...Aplicaciones de la ecuaciones diferenciales de segundo grado y primer orden a...
Aplicaciones de la ecuaciones diferenciales de segundo grado y primer orden a...William Diaz
 

La actualidad más candente (20)

Simulador de circuitos RLC
Simulador de circuitos RLCSimulador de circuitos RLC
Simulador de circuitos RLC
 
Circuitos Sujetadores y Recortadores
Circuitos Sujetadores y RecortadoresCircuitos Sujetadores y Recortadores
Circuitos Sujetadores y Recortadores
 
Circuitos rl-fisica
Circuitos rl-fisicaCircuitos rl-fisica
Circuitos rl-fisica
 
Circuitos recortadores
Circuitos recortadoresCircuitos recortadores
Circuitos recortadores
 
Circuitos rlc
Circuitos rlcCircuitos rlc
Circuitos rlc
 
Grupo 6 presentación
Grupo 6 presentaciónGrupo 6 presentación
Grupo 6 presentación
 
Resonancia en un Circuito Serie RLC.
Resonancia en un Circuito Serie RLC.Resonancia en un Circuito Serie RLC.
Resonancia en un Circuito Serie RLC.
 
Circuito sujetador
Circuito sujetadorCircuito sujetador
Circuito sujetador
 
Características de la corriente alterna
Características de la corriente alternaCaracterísticas de la corriente alterna
Características de la corriente alterna
 
Cicuito rc, rlc diaposi
Cicuito rc, rlc diaposiCicuito rc, rlc diaposi
Cicuito rc, rlc diaposi
 
Electronica I Clase03
Electronica I Clase03Electronica I Clase03
Electronica I Clase03
 
El diodo entradas seniodales2
El diodo entradas seniodales2El diodo entradas seniodales2
El diodo entradas seniodales2
 
Circuito rl y rc
Circuito rl y rcCircuito rl y rc
Circuito rl y rc
 
circuitos con diodos
circuitos con diodoscircuitos con diodos
circuitos con diodos
 
Circuitos en rc y rl
Circuitos en rc y rlCircuitos en rc y rl
Circuitos en rc y rl
 
CIRCUITOS RLC CBTis # 37
CIRCUITOS RLC CBTis # 37CIRCUITOS RLC CBTis # 37
CIRCUITOS RLC CBTis # 37
 
Rectificador en puente
Rectificador en puenteRectificador en puente
Rectificador en puente
 
Ecuación Diferencial de un Circuito RLC
Ecuación Diferencial de un Circuito RLCEcuación Diferencial de un Circuito RLC
Ecuación Diferencial de un Circuito RLC
 
Aplicaciones de la ecuaciones diferenciales de segundo grado y primer orden a...
Aplicaciones de la ecuaciones diferenciales de segundo grado y primer orden a...Aplicaciones de la ecuaciones diferenciales de segundo grado y primer orden a...
Aplicaciones de la ecuaciones diferenciales de segundo grado y primer orden a...
 
Inversores
InversoresInversores
Inversores
 

Similar a Aplicaciones de circuitos

Filtros rl y rc amilcar rodriguez
Filtros rl y rc amilcar rodriguezFiltros rl y rc amilcar rodriguez
Filtros rl y rc amilcar rodriguezamilcar1286
 
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
 
Diapositivas electricidad2
Diapositivas electricidad2Diapositivas electricidad2
Diapositivas electricidad2nidiau
 
Diapositivas electricidad2
Diapositivas electricidad2Diapositivas electricidad2
Diapositivas electricidad2nidiau
 
Circuitos RL y RC
Circuitos RL y RCCircuitos RL y RC
Circuitos RL y RCDavid Díaz
 
Circuitos r l
Circuitos r lCircuitos r l
Circuitos r l12mary
 
Lab. informe de electricidad 12
Lab. informe  de electricidad 12Lab. informe  de electricidad 12
Lab. informe de electricidad 12Wilmer Martel
 
Dispositivos de potencia
Dispositivos de potenciaDispositivos de potencia
Dispositivos de potenciaAndrey Trujillo
 
Dispositivos de potencia
Dispositivos de potenciaDispositivos de potencia
Dispositivos de potenciaAndrey Trujillo
 
Corriente alterna
Corriente alternaCorriente alterna
Corriente alternaOnb Bstmnt
 
Resonancia y respuesta en frecuencia de circuitos rlc
Resonancia y respuesta en frecuencia de circuitos rlcResonancia y respuesta en frecuencia de circuitos rlc
Resonancia y respuesta en frecuencia de circuitos rlcLexandro Suarez Zambrano
 
circuitos RCL, Factor Q y Pasabanda
circuitos RCL, Factor Q y Pasabandacircuitos RCL, Factor Q y Pasabanda
circuitos RCL, Factor Q y Pasabandamaria arellano
 
Circuitos rcl, factor q y pasabandas
Circuitos rcl, factor q y pasabandasCircuitos rcl, factor q y pasabandas
Circuitos rcl, factor q y pasabandasmaria arellano
 
Microondas corte ii 1er trabajo
Microondas corte ii 1er trabajoMicroondas corte ii 1er trabajo
Microondas corte ii 1er trabajojavier prato
 

Similar a Aplicaciones de circuitos (20)

Filtros rl y rc amilcar rodriguez
Filtros rl y rc amilcar rodriguezFiltros rl y rc amilcar rodriguez
Filtros rl y rc amilcar rodriguez
 
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
 
Diapositivas electricidad2
Diapositivas electricidad2Diapositivas electricidad2
Diapositivas electricidad2
 
Diapositivas electricidad2
Diapositivas electricidad2Diapositivas electricidad2
Diapositivas electricidad2
 
Circuitos RL y RC
Circuitos RL y RCCircuitos RL y RC
Circuitos RL y RC
 
Electronicaa
ElectronicaaElectronicaa
Electronicaa
 
Corriente alterna
Corriente alternaCorriente alterna
Corriente alterna
 
Circuitos r l
Circuitos r lCircuitos r l
Circuitos r l
 
Lab. informe de electricidad 12
Lab. informe  de electricidad 12Lab. informe  de electricidad 12
Lab. informe de electricidad 12
 
Dispositivos de potencia
Dispositivos de potenciaDispositivos de potencia
Dispositivos de potencia
 
Dispositivos de potencia
Dispositivos de potenciaDispositivos de potencia
Dispositivos de potencia
 
Corriente alterna
Corriente alternaCorriente alterna
Corriente alterna
 
Resonancia y respuesta en frecuencia de circuitos rlc
Resonancia y respuesta en frecuencia de circuitos rlcResonancia y respuesta en frecuencia de circuitos rlc
Resonancia y respuesta en frecuencia de circuitos rlc
 
Circuitos rc y rl
Circuitos rc y rlCircuitos rc y rl
Circuitos rc y rl
 
Electronica 10%
Electronica 10%Electronica 10%
Electronica 10%
 
circuitos RCL, Factor Q y Pasabanda
circuitos RCL, Factor Q y Pasabandacircuitos RCL, Factor Q y Pasabanda
circuitos RCL, Factor Q y Pasabanda
 
Circuitos rcl, factor q y pasabandas
Circuitos rcl, factor q y pasabandasCircuitos rcl, factor q y pasabandas
Circuitos rcl, factor q y pasabandas
 
Practica 7
Practica 7 Practica 7
Practica 7
 
Circuitos rc y rl
Circuitos rc y rlCircuitos rc y rl
Circuitos rc y rl
 
Microondas corte ii 1er trabajo
Microondas corte ii 1er trabajoMicroondas corte ii 1er trabajo
Microondas corte ii 1er trabajo
 

Último

183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdfEdwinAlexanderSnchez2
 
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicacionesPropositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones025ca20
 
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO  Y UNIDAD DE ALBAÑILERIACLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO  Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO Y UNIDAD DE ALBAÑILERIAMayraOchoa35
 
COMPONENTES DE LA VIA FERREA UAJMS - BOLIVIA
COMPONENTES DE LA VIA FERREA UAJMS - BOLIVIACOMPONENTES DE LA VIA FERREA UAJMS - BOLIVIA
COMPONENTES DE LA VIA FERREA UAJMS - BOLIVIARafaelPaco2
 
3039_ftg_01Entregable 003_Matematica.pptx
3039_ftg_01Entregable 003_Matematica.pptx3039_ftg_01Entregable 003_Matematica.pptx
3039_ftg_01Entregable 003_Matematica.pptxJhordanGonzalo
 
Manual de Usuario Estacion total Sokkia SERIE SET10K.pdf
Manual de Usuario Estacion total Sokkia SERIE SET10K.pdfManual de Usuario Estacion total Sokkia SERIE SET10K.pdf
Manual de Usuario Estacion total Sokkia SERIE SET10K.pdfSandXmovex
 
CAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdf
CAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdfCAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdf
CAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdfReneBellido1
 
PPT ASISTENCIA TECNICA PRESENTACIÓN FT- ET.pdf
PPT ASISTENCIA TECNICA PRESENTACIÓN FT- ET.pdfPPT ASISTENCIA TECNICA PRESENTACIÓN FT- ET.pdf
PPT ASISTENCIA TECNICA PRESENTACIÓN FT- ET.pdfZamiertCruzSuyo
 
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdfCENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdfpaola110264
 
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptxFlujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptxEduardoSnchezHernnde5
 
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESAIPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESAJAMESDIAZ55
 
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaEdificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaANDECE
 
Parámetros de Perforación y Voladura. para Plataformas
Parámetros de  Perforación y Voladura. para PlataformasParámetros de  Perforación y Voladura. para Plataformas
Parámetros de Perforación y Voladura. para PlataformasSegundo Silva Maguiña
 
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civilCLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civilDissneredwinPaivahua
 
Sesion 02 Patentes REGISTRO EN INDECOPI PERU
Sesion 02 Patentes REGISTRO EN INDECOPI PERUSesion 02 Patentes REGISTRO EN INDECOPI PERU
Sesion 02 Patentes REGISTRO EN INDECOPI PERUMarcosAlvarezSalinas
 
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.pptFe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.pptVitobailon
 
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALKATHIAMILAGRITOSSANC
 
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdfestadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdfFlorenciopeaortiz
 
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo IITiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo IILauraFernandaValdovi
 
Conservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de AlmeríaConservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de AlmeríaANDECE
 

Último (20)

183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
 
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicacionesPropositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
 
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO  Y UNIDAD DE ALBAÑILERIACLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO  Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
 
COMPONENTES DE LA VIA FERREA UAJMS - BOLIVIA
COMPONENTES DE LA VIA FERREA UAJMS - BOLIVIACOMPONENTES DE LA VIA FERREA UAJMS - BOLIVIA
COMPONENTES DE LA VIA FERREA UAJMS - BOLIVIA
 
3039_ftg_01Entregable 003_Matematica.pptx
3039_ftg_01Entregable 003_Matematica.pptx3039_ftg_01Entregable 003_Matematica.pptx
3039_ftg_01Entregable 003_Matematica.pptx
 
Manual de Usuario Estacion total Sokkia SERIE SET10K.pdf
Manual de Usuario Estacion total Sokkia SERIE SET10K.pdfManual de Usuario Estacion total Sokkia SERIE SET10K.pdf
Manual de Usuario Estacion total Sokkia SERIE SET10K.pdf
 
CAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdf
CAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdfCAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdf
CAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdf
 
PPT ASISTENCIA TECNICA PRESENTACIÓN FT- ET.pdf
PPT ASISTENCIA TECNICA PRESENTACIÓN FT- ET.pdfPPT ASISTENCIA TECNICA PRESENTACIÓN FT- ET.pdf
PPT ASISTENCIA TECNICA PRESENTACIÓN FT- ET.pdf
 
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdfCENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
 
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptxFlujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptx
 
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESAIPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
 
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaEdificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
 
Parámetros de Perforación y Voladura. para Plataformas
Parámetros de  Perforación y Voladura. para PlataformasParámetros de  Perforación y Voladura. para Plataformas
Parámetros de Perforación y Voladura. para Plataformas
 
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civilCLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
 
Sesion 02 Patentes REGISTRO EN INDECOPI PERU
Sesion 02 Patentes REGISTRO EN INDECOPI PERUSesion 02 Patentes REGISTRO EN INDECOPI PERU
Sesion 02 Patentes REGISTRO EN INDECOPI PERU
 
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.pptFe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.ppt
 
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
 
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdfestadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdf
 
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo IITiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
 
Conservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de AlmeríaConservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
 

Aplicaciones de circuitos

  • 1. Republica Bolivariana De Venezuela Ministerio Del Poder Popular Para La educación I.U Politécnico Santiago Mariño Extensión: Maracaibo Materia: Electrónica III Aplicaciones Circuitos RC Y RL Realizado Por: Nombre: Eduardo Cedeño C.I: 25.189.641 Escuela: 44
  • 2. Circuito RL: Este circuito está compuesto por resistencia e inductancias, donde las relaciones de fase entre la intensidad y la tensión, en los componentes resistivos, es muy distintas a la relaciones de fase entre la tensión y la intensidad de los elementos inductivos. Reactancia Inductiva: En corriente alterna un inductor también presenta una resistencia al paso de la corriente denominada reactancia inductiva. La misma se calcula como: W= Velocidad angular L= Inductancia XL= Reactancia Inductiva Impedancia: En circuitos inductivos puros está formado únicamente por la reactancia inductiva. En forma polar la expresamos como el módulo de z y 90 grados de desfase: Z= XI (90) Circuito RL En Corriente Alterna: En un circuito RL en corriente alterna, también existe un desfase entre la tensión y la corriente y que depende de los valores de R y de Xc y tiene valores mayores a 0 y menores de 90 grados. Angulo De Desfase: En forma polar se representa mediante su módulo (raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de R y Xl) y su ángulo de desfase.
  • 3. Circuitos RC: En corriente alterna los circuitos RC se comportan de una manera distinta ofreciendo una resistencia denominada reactancia capacitiva, que depende de la capacidad y de la frecuencia. Reactancia Capacitiva: La reactancia capacitiva es función a la velocidad angular (por lo tanto de la frecuencia) y de la capacidad. W= Velocidad Angular C= Capacidad Xc= Reactancia Capacitiva Carga: El sistema reaccionara de distinta manera de acuerdo a las excitaciones entrantes, podemos representar la respuesta a la función escalón o la función de salto. La tensión originalmente desde el tiempo 0 subirá hasta que tenga la misma que la fuente. La corriente entrara en el condensador hasta que entre las placas ya no puedan almacenar más carga por estar en equilibrio electrostático. De esta forma una placa quedara con carga positiva y la otra con carga negativa, pues esta última tendrá un exceso de electrones.
  • 4. Filtro Pasivo: Un filtro pasivo es un circuito electrónico compuesto de resistencias, bobinas y condensadores cuya misión es dividir el sonido en varias bandas de frecuencia, como graves, medios y agudos para después aplicarlas a sus correspondientes altavoces. Diferenciador: Se trata de un circuito constituido por una capacidad C y una resistencia R, el cual actúa como un filtro pasivo para altas frecuencias, debido a que no intervienen elementos amplificadores, como transistores o circuitos integrados. Este circuito se utiliza para detectar flancos de subida y bajada en una señal, provocando una mayor diferencia en los flancos de entrada de la señal que es donde la variación con el tiempo (t) se hace más notoria.
  • 5. Integrador: Este circuito, como se ve en la figura tiene realimentación negativa, con lo cual se podría pensar que es una aplicación lineal, pero no es asi, se cumplen todas las cualidades para ser una aplicación lineal, es decir, masa virtual y el A.O no trabaja a la saturación, y lo único que hace que no sea una aplicación lineal, es que la onda de salida es distinta en forma a la de entrada. Atenuadores: Los atenuadores sirven para bajar la potencia de la señal de televisión cuando la señal es excesivamente potente. La televisión necesita que la señal este comprendida dentro de unos márgenes, tan malo es tener una señal baja como tener una señal muy alta. El caso en que la señal es muy alta se denomina saturación y el problema puede corregirse con un atenuador puesto en la toma de la televisión. Circuitos Recortadores De Ondas: Tipos de circuitos que se encargan de recortar una porción de una señal alternamente. También puede ser la de limitar el valor máximo que puede tomar una señal de referencia o bien una señal de control, en cuyo caso estos circuitos son también reconocidos como circuitos limitadores. Estos tipos de circuitos utilizan dispositivos de una o más uniones PN como elementos de conmutación. Se diseñan con el objetivo de recortar o eliminar una
  • 6. parte de la señal que se le introduce en sus terminales de entrada y permia que pase el resto de la forma de onda sin distorsión o con la menor distorsión posible. Para realizar esta función de recortar, los recortadores hacen uso de la variación busca que experimenta la impedancia entre los terminales de los diodos y transistores al pasar de un estado a otro, de ahí que sean los elementos básicos en dichos circuitos. Fijadores De Onda: Estos circuitos basan su funcionamiento en la acción del diodo, pero al contrario que los limitadores no modifican la forma de onda de la entrada, sino que le añaden a esta un determinado nivel de corriente continua. Estos pueden ser necesario cuando las variaciones de corriente alterna deben producirse en torno a un nivel concreto de corriente continua. Un fijador de nivel es un circuito que produce un desplazamiento de una señal desplazando toda la señal hacia arriba hasta que los picos negativos se hallan en cero y los picos positivos se hallan en 2vp. En caso de ser negativo el desplazamiento ocurre en sentido opuesto. Existen dos tipos, el positivo y el negativo. Fijador positivo hace el menor nivel alcanzado por la señal sea 0, fijando el nivel de referencia en un valor positivo. Fijador negativo el mayor nivel alcanzado es 0, en otras palabras desplaza el nivel de referencia hacia un valor menor que 0.