TAREA 2

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9. Circuitos de Corriente Alterna 9.1 Fasores y corrientes alternas 9.2 Resistencia y reactancia 9.3 Circuito LRC en serie 9.4 Potencia en circuitos de corriente alterna 9.5 Resonancia en circuitos de corriente alterna 9.6 Transformadores 9.7 Ejercicios y problemas Introducción En nuestra vida cotidiana usamos electrodomésticos que funcionan con corriente alterna, esta a comparación de la corriente continua, es controlado más fácilmente. CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA Circuito RLC Fasores y corrientes Resistencia y Reactancia Ambos ofrecen oposición al paso de la corriente alterna por inductores y condensadores Ambos forman la impedancia (Z), la resistencia(R) es la parte física y la reactancia(X) es la parte imaginaria. En estos se acoplan resistencias, capacitores e inductores. Habrá desfasajes cuando las reactancias sean de distinto valor Dependiendo de las reactancias sea mayor podremos afirmar si se trata de circuito capacitivo o inductivo. El ángulo de desfasaje entre las tensiones y corrientes y potencias puede ser cero. Potencia en Circuitos C.A. P. Activa: Potencia consumida en el circuito (calor). P. Reactiva: Potencia necesaria para crear los campos eléctricos y magnéticos. P. Aparente: Suma vectorial de las potencias activa y reactiva. Su valor depende del ángulo de desfasaje.

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Esquema de circuitos de corriente alterna, de forma breve

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9. Circuitos de Corriente Alterna

9.1 Fasores y corrientes alternas

9.2 Resistencia y reactancia

9.3 Circuito LRC en serie

9.4 Potencia en circuitos de corriente alterna

9.5 Resonancia en circuitos de corriente alterna

9.6 Transformadores

9.7 Ejercicios y problemas

Introducción

En nuestra vida cotidiana usamos electrodomésticos que funcionan con corriente alterna, esta a comparación de la

corriente continua, es controlado más fácilmente.

CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA

Circuito RLC Fasores y

corrientes

alternas

Resistencia y

Reactancia

Ambos ofrecen

oposición al paso de

la corriente alterna

por inductores y

condensadores

Ambos forman la

impedancia (Z), la

resistencia(R) es la

parte física y la

reactancia(X) es la

parte imaginaria.

En estos se acoplan

resistencias, capacitores e

inductores. Habrá desfasajes

cuando las reactancias sean

de distinto valor

Dependiendo de las

reactancias sea mayor

podremos afirmar si se trata

de circuito capacitivo o

inductivo.

El ángulo de desfasaje entre

las tensiones y corrientes y

potencias puede ser cero.

Potencia en

Circuitos C.A.

P. Activa: Potencia

consumida en el

circuito (calor).

P. Reactiva:

Potencia necesaria

para crear los

campos eléctricos

y magnéticos.

P. Aparente: Suma

vectorial de las

potencias activa y

reactiva. Su valor

depende del

ángulo de

desfasaje.