SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 8
UNIVERSIDAD “FERMIN TORO” VICERRECTORADO ACADEMICO FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE TELECUMUNICACIONES Circuitos II Integrante ,[object Object],Tutor Académico ,[object Object],[object Object]
DIFERENCIAS ENTRE  TRANSFORMADORES
Se compone de un núcleo de hierro sobre el cual se han arrollado varias espiras (vueltas) de alambre conductor. Este conjunto de vueltas se llaman bobinas y se denominan: Bobina primaria o "primario" a aquella que recibe el voltaje de entrada yBobina secundaria o "secundario" a aquella que entrega el voltaje transformado. La Bobina primaria recibe un voltaje alterno que hará circular, por ella, una corriente alterna. Esta corriente inducirá un flujo magnético en el núcleo de hierro. Como el bobinado secundario está arrollado sobre el mismo núcleo de hierro, el flujo magnético circulará a través de las espiras de éste. Al haber un flujo magnético que atraviesa las espiras del "Secundario", se generará por el alambre del secundario un voltaje. En este bobinado secundario habría una corriente si hay una carga conectada (el secundario conectado por ejemplo a un resistor) La razón de transformación del voltaje entre el bobinado "Primario" y el "Secundario" depende del número de vueltas que tenga cada uno. Si el número de vueltas del secundario es el triple del primario. En el secundario habrá el triple de voltaje. La fórmula: Entonces: Vs = Ns x Vp / Np COMO SE REFIERE DEL PRIMARIO AL SECUNDARIO
1:10 CALCULAR V2,V1,I2,I1 EJEMPLO DE TRANSFORMACION
Inductancia Mutua Como se verá a continuación, la inductancia (mutua y autoinductacia) es una característica de los circuitos que depende de la geometría de los mismos. Sean dos circuitos arbitrarios descritos por las curva γ1 y γ2 por donde circulan corrientes I1 y I2, respectivamente EJEMPLO
CONVENCIÓN DE LOS PUNTOS Debido a que en la inductancia mutua se relacionan cuatro terminales la elección del signo en el voltaje no se puede hacer tomándolo como un inductor simple; para esto es necesario usar la convención de los puntos la cual usa un punto grande que se coloca en cada uno de los extremos de las bobinas acopladas. El voltaje que se produce en la segunda bobina al entrar una corriente por la terminal del punto en la primera bobina , se toma con referencia positiva en la terminal punteada de la segunda bobina , de la misma forma una corriente que entra por la terminal no punteada de una bobina proporciona un voltaje con referencia positivo en la terminal no punteada de la otra bobina. Esto se puede ver como:  En ambos casos : Considerando la influencia de la inductancia mutua sobre los voltajes de el circuito se tiene que:
Para este circuito se desea encontrar el voltaje Vx SOLUCIÓN: Se determinan las corrientes de malla I1 e I2 y se aplica LVK a cada malla.Con la correcta utilización de la convención de los puntos se pueden escribir las ecuaciones de malla: Resolviendo este sistema de ecuaciones de la forma   El voltaje buscado es igual a
Asignacion 5

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

MilagrosA.Asignacion5
MilagrosA.Asignacion5MilagrosA.Asignacion5
MilagrosA.Asignacion5Mila Alvarez
 
Transformadores
TransformadoresTransformadores
Transformadoreselio0511
 
54115049 pruebas-de-vacio-y-corto-preinforme
54115049 pruebas-de-vacio-y-corto-preinforme54115049 pruebas-de-vacio-y-corto-preinforme
54115049 pruebas-de-vacio-y-corto-preinformeFredy Torres callagua
 
Exposicio ncapitulo5 circuitoselectricos
Exposicio ncapitulo5 circuitoselectricosExposicio ncapitulo5 circuitoselectricos
Exposicio ncapitulo5 circuitoselectricosmaria_amanta
 
Inductancia, transformadores y circuitos de corriente alterna
Inductancia, transformadores y circuitos de corriente alternaInductancia, transformadores y circuitos de corriente alterna
Inductancia, transformadores y circuitos de corriente alternaIgnacio Espinoza
 
Asignacion5 baezmilena
Asignacion5 baezmilenaAsignacion5 baezmilena
Asignacion5 baezmilenamilenabaez
 
Villarrealleonardo4
Villarrealleonardo4Villarrealleonardo4
Villarrealleonardo4kimi10V
 
Exp cap-1-circ-electricos
Exp cap-1-circ-electricosExp cap-1-circ-electricos
Exp cap-1-circ-electricosmaria_amanta
 
Unidad 4 Transformadores
Unidad 4 TransformadoresUnidad 4 Transformadores
Unidad 4 Transformadoreskeilynq
 
Transformador Asignacion 5
Transformador Asignacion 5Transformador Asignacion 5
Transformador Asignacion 5carola3011
 
Transformador monofásico
Transformador monofásicoTransformador monofásico
Transformador monofásicoBuho21
 
Transformador monofasico
Transformador monofasicoTransformador monofasico
Transformador monofasicoGuty Laguna
 
Transformadores teoria
Transformadores teoriaTransformadores teoria
Transformadores teoriaHamil FC
 

La actualidad más candente (20)

Acoplamiento magnético
Acoplamiento magnéticoAcoplamiento magnético
Acoplamiento magnético
 
MilagrosA.Asignacion5
MilagrosA.Asignacion5MilagrosA.Asignacion5
MilagrosA.Asignacion5
 
Transformadores
TransformadoresTransformadores
Transformadores
 
54115049 pruebas-de-vacio-y-corto-preinforme
54115049 pruebas-de-vacio-y-corto-preinforme54115049 pruebas-de-vacio-y-corto-preinforme
54115049 pruebas-de-vacio-y-corto-preinforme
 
Transformadores monofasicos
Transformadores monofasicosTransformadores monofasicos
Transformadores monofasicos
 
Exposicio ncapitulo5 circuitoselectricos
Exposicio ncapitulo5 circuitoselectricosExposicio ncapitulo5 circuitoselectricos
Exposicio ncapitulo5 circuitoselectricos
 
Inductancia, transformadores y circuitos de corriente alterna
Inductancia, transformadores y circuitos de corriente alternaInductancia, transformadores y circuitos de corriente alterna
Inductancia, transformadores y circuitos de corriente alterna
 
Asignacion5 baezmilena
Asignacion5 baezmilenaAsignacion5 baezmilena
Asignacion5 baezmilena
 
Transformador
TransformadorTransformador
Transformador
 
Transformadores
TransformadoresTransformadores
Transformadores
 
Villarrealleonardo4
Villarrealleonardo4Villarrealleonardo4
Villarrealleonardo4
 
Exp cap-1-circ-electricos
Exp cap-1-circ-electricosExp cap-1-circ-electricos
Exp cap-1-circ-electricos
 
Preinforme 2
Preinforme 2Preinforme 2
Preinforme 2
 
Lab transformadores
Lab transformadoresLab transformadores
Lab transformadores
 
03 inductancias
03 inductancias03 inductancias
03 inductancias
 
Unidad 4 Transformadores
Unidad 4 TransformadoresUnidad 4 Transformadores
Unidad 4 Transformadores
 
Transformador Asignacion 5
Transformador Asignacion 5Transformador Asignacion 5
Transformador Asignacion 5
 
Transformador monofásico
Transformador monofásicoTransformador monofásico
Transformador monofásico
 
Transformador monofasico
Transformador monofasicoTransformador monofasico
Transformador monofasico
 
Transformadores teoria
Transformadores teoriaTransformadores teoria
Transformadores teoria
 

Similar a Asignacion 5

Similar a Asignacion 5 (20)

Flor villa asignacion 5
Flor villa asignacion 5Flor villa asignacion 5
Flor villa asignacion 5
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
Uft Saia Circuito
Uft Saia CircuitoUft Saia Circuito
Uft Saia Circuito
 
El transformador
El transformadorEl transformador
El transformador
 
Rafael torres (transformadores)
Rafael torres (transformadores)Rafael torres (transformadores)
Rafael torres (transformadores)
 
Transformadores
TransformadoresTransformadores
Transformadores
 
Daniela Berrios Circuito
Daniela Berrios CircuitoDaniela Berrios Circuito
Daniela Berrios Circuito
 
transformador
transformadortransformador
transformador
 
Transformadores Eléctricos
Transformadores EléctricosTransformadores Eléctricos
Transformadores Eléctricos
 
Virguez javierasig4
Virguez javierasig4Virguez javierasig4
Virguez javierasig4
 
Transformadores Manuel Machado
Transformadores Manuel MachadoTransformadores Manuel Machado
Transformadores Manuel Machado
 
Transformadores Unidad III
Transformadores Unidad IIITransformadores Unidad III
Transformadores Unidad III
 
Rafael torres (transformadores)
Rafael torres (transformadores)Rafael torres (transformadores)
Rafael torres (transformadores)
 
Teoria de transformadores
Teoria de transformadoresTeoria de transformadores
Teoria de transformadores
 
05 transformador
05 transformador05 transformador
05 transformador
 
Transformador
TransformadorTransformador
Transformador
 
Asignacion 4
Asignacion 4Asignacion 4
Asignacion 4
 
Gonzalez Diego Asig4
Gonzalez Diego Asig4Gonzalez Diego Asig4
Gonzalez Diego Asig4
 
Electromagnetismo
ElectromagnetismoElectromagnetismo
Electromagnetismo
 
Asignacion 5
Asignacion 5Asignacion 5
Asignacion 5
 

Asignacion 5

  • 1.
  • 2. DIFERENCIAS ENTRE TRANSFORMADORES
  • 3. Se compone de un núcleo de hierro sobre el cual se han arrollado varias espiras (vueltas) de alambre conductor. Este conjunto de vueltas se llaman bobinas y se denominan: Bobina primaria o "primario" a aquella que recibe el voltaje de entrada yBobina secundaria o "secundario" a aquella que entrega el voltaje transformado. La Bobina primaria recibe un voltaje alterno que hará circular, por ella, una corriente alterna. Esta corriente inducirá un flujo magnético en el núcleo de hierro. Como el bobinado secundario está arrollado sobre el mismo núcleo de hierro, el flujo magnético circulará a través de las espiras de éste. Al haber un flujo magnético que atraviesa las espiras del "Secundario", se generará por el alambre del secundario un voltaje. En este bobinado secundario habría una corriente si hay una carga conectada (el secundario conectado por ejemplo a un resistor) La razón de transformación del voltaje entre el bobinado "Primario" y el "Secundario" depende del número de vueltas que tenga cada uno. Si el número de vueltas del secundario es el triple del primario. En el secundario habrá el triple de voltaje. La fórmula: Entonces: Vs = Ns x Vp / Np COMO SE REFIERE DEL PRIMARIO AL SECUNDARIO
  • 4. 1:10 CALCULAR V2,V1,I2,I1 EJEMPLO DE TRANSFORMACION
  • 5. Inductancia Mutua Como se verá a continuación, la inductancia (mutua y autoinductacia) es una característica de los circuitos que depende de la geometría de los mismos. Sean dos circuitos arbitrarios descritos por las curva γ1 y γ2 por donde circulan corrientes I1 y I2, respectivamente EJEMPLO
  • 6. CONVENCIÓN DE LOS PUNTOS Debido a que en la inductancia mutua se relacionan cuatro terminales la elección del signo en el voltaje no se puede hacer tomándolo como un inductor simple; para esto es necesario usar la convención de los puntos la cual usa un punto grande que se coloca en cada uno de los extremos de las bobinas acopladas. El voltaje que se produce en la segunda bobina al entrar una corriente por la terminal del punto en la primera bobina , se toma con referencia positiva en la terminal punteada de la segunda bobina , de la misma forma una corriente que entra por la terminal no punteada de una bobina proporciona un voltaje con referencia positivo en la terminal no punteada de la otra bobina. Esto se puede ver como: En ambos casos : Considerando la influencia de la inductancia mutua sobre los voltajes de el circuito se tiene que:
  • 7. Para este circuito se desea encontrar el voltaje Vx SOLUCIÓN: Se determinan las corrientes de malla I1 e I2 y se aplica LVK a cada malla.Con la correcta utilización de la convención de los puntos se pueden escribir las ecuaciones de malla: Resolviendo este sistema de ecuaciones de la forma   El voltaje buscado es igual a