Baja Frecuencia

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PREGUNTA 1: Con el gráfico mostrado a continuación; si se compara la curva de impedancia con la curva de impedancia de una resistencia perfecta, se tiene que: a) En baja frecuencia, las impedancias parásitas no tienen influencia, sin embargo, en alta frecuencia, las impedancias parásitas resultan primordiales, transformándose la resistencia en inductancia. b) En baja frecuencia, las impedancias parásitas resultan primordiales, sin embargo, en alta frecuencia, las impedancias parásitas no tienen influencia, transformándose la resistencia en inductancia. c) En baja frecuencia, las impedancias parásitas resultan primordiales, sin embargo, en alta frecuencia, las impedancias parásitas no tienen influencia, transformándose la inductancia en resistencia.

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PREGUNTA 1: Con el gráfico mostrado a continuación; si se compara la curva de impedancia con la curva de impedancia de una resistencia perfecta, se tiene que:

a) En baja frecuencia, las impedancias parásitas no tienen influencia, sin embargo, en alta frecuencia, las impedancias parásitas resultan primordiales, transformándose la resistencia en inductancia.

b) En baja frecuencia, las impedancias parásitas resultan primordiales, sin embargo, en alta frecuencia, las impedancias parásitas no tienen influencia, transformándose la resistencia en inductancia.

c) En baja frecuencia, las impedancias parásitas resultan primordiales, sin embargo, en alta frecuencia, las impedancias parásitas no tienen influencia, transformándose la inductancia en resistencia.

d) En baja frecuencia, las impedancias parásitas no tienen influencia, sin embargo, en alta frecuencia, las impedancias parásitas resultan primordiales, transformándose la inductancia en resistencia.

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EXPLICACIÓN:

a) VERDADERO. Si se observa la gráfica se puede notar que las impedancias parásitas no tendrán importancia para bajas frecuencias, caso contrario en frecuencias altas donde ya se empieza a ver su importancia; de igual manera se observa que al comienzo de la curva de impedancia se tiene resistencia, y después cuando la resistencia sea derivada por una capacidad se va a transformar el inductancia.

b) FALSO. Nos dice que las impedancias parásitas resultan primordiales en baja frecuencia, lo cual es incorrecto ya que no se tiene influencia de las mismas para bajas frecuencias.

c) FALSO. Es incorrecta porque las impedancias parásitas resultan importantes para altas frecuencias, además de que la resistencia es la que se transforma en inductancia.

d) FALSO. Es incorrecta ya que de acuerdo al gráfico no es lógico que la inductancia sea transformada en resistencia.

PREGUNTA 2: Subraye la respuesta correcta, de acuerdo a combinadores de potencia resistivos.

a) Para un combinador de potencia, una vía de entrada se divide en N — 1 vías de salida.

b) Para un combinador de potencia, se combinan N— 1 vías de entrada en una vía de salida.

c) Para un combinador de potencia, se combinan N vías de entrada en una vía de salida.

d) Para un combinador de potencia, se combinan N vías de entrada en dos vías de salida.

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EXPLICACIÓN:

a) FALSO. Es incorrecta ya que ese concepto es para divisores de potencia, no para combinadores de potencia.

b) VERDADERO. Un combinador de potencia va a tener una sola vía de salida combinando N — 1 vías de entrada.

c) FALSO. No es correcta ya que para un combinador de potencia se utiliza N — 1 vías de entrada.

d) FALSO. Es incorrecta ya que en un combinador de potencia se obtiene tan solo una vía de salida, no dos.

PREGUNTA 2: Una las opciones correctas de la columna A, con las de la columna B, de acuerdo a las zonas o etapas de la curva de impedancia.

COLUMNA A COLUMNA BSi:

f << fR

Entonces:Z = R

Si:f = fR

Entonces:Z = Lw

Si:f >> fR

Entonces:Zw = L

No pertenece a ninguna zona de la curva de impedancia.

Entonces:

Z = L √ 1R2C2+LC

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EXPLICACIÓN:Es la respuesta correcta ya que para frecuencias menores a fR la resistencia puede ser considerada como perfecta, y se tendrá que Z=R, cuando la frecuencia es igual a fR la

impedancia será igual a la ecuación Z = L √ 1R2C2+LC

, y

cuando la frecuencia es mucho mayor a fR, la resistencia se comporta como una inductancia.