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f_t_septima_edicion

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Objetivos<br />

Cuando term ine de estudiar este capítulo el alumno:<br />

32.1 El condensador 623<br />

1. Determ inará la corriente instantánea para cargar y descargar un co n den sador<br />

2.<br />

y para el aumento y reducción de la com ente en un inductor.<br />

Escribirá y aplicará ecuaciones para calcular la ¡nductancia y la capacitancia de<br />

3.<br />

inductores y condensadores en un circuito de corriente alterna (ca).<br />

Explicará por m edio de diagram as las relaciones de fase para un circuito con<br />

4.<br />

(a) resistencia pura, (b) capacitancia pura y (c) ¡nductancia pura.<br />

Escribirá y aplicará ecuaciones para calcular la im pedancia, el ángulo d e fase<br />

y la corriente efectiva en el caso de un circuito de ca conectado en serie y que<br />

5.<br />

contiene resistencia, capacitancia e ¡nductancia.<br />

Escribirá y aplicará una ecuación para calcular la frecuencia resonante de un<br />

6.<br />

circuito de ca.<br />

Definirá y determ inará el factor d e potencia para un circuito de ca conectado<br />

en serie.<br />

Aproximadamente 99% de la energía generada en Estados Unidos está en forma de corriente<br />

alterna (ca). Hay justificadas razones para usar predominantemente circuitos de ca. Una bobina<br />

giratoria dentro de un campo magnético induce un fem alterna de una manera muy eficiente.<br />

Además, el transformador proporciona un método práctico para transmitir corrientes<br />

de ca a grandes distancias con una pérdida de potencia mínima.<br />

El único elemento de importancia en el circuito de cd (además de la fuente de fem) es la<br />

resistencia. Puesto que la corriente alterna se comporta diferente de la corriente continua, los<br />

elementos adicionales del circuito cobran relevancia. Además de la resistencia normal, tanto<br />

la inducción electromagnética como la capacitancia desempeñan funciones importantes. En<br />

este capítulo se presentan algunos aspectos sobre corriente alterna en circuitos eléctricos.<br />

El condensador<br />

En el capítulo 26 se estudió el condensador como un dispositivo electrostático capaz de almacenar<br />

carga. El proceso de cargar y descargar condensadores en un circuito de ca proporciona<br />

un medio eficaz para regular y controlar el flujo de carga. Sin embargo, antes de analizar los<br />

efectos de capacitancia en un circuito de ca, es conveniente describir el crecimiento y la reducción<br />

de la carga en un condensador.<br />

Considere el circuito ilustrado en la figura 32.1, que contiene sólo un condensador y una<br />

resistencia. Cuando el interruptor se mueve a S v el condensador empieza a cargarse rápidamente<br />

mediante la corriente i. Sin embargo, a medida que aumenta la diferencia de potencial<br />

QIC entre las placas del condensador, la razón de flujo de la carga al condensador disminuye.<br />

En cualquier instante, la caída de potencial iR a través del resistor debe ser igual que la<br />

diferencia de potencial entre el voltaje (VB) de la batería y la fuerza contraelectromotriz del<br />

condensador. Expresado simbólicamente<br />

donde i = corriente instantánea<br />

Q = carga instantánea en el condensador<br />

Vb ~® = ¡R (32.1)<br />

Interruptor<br />

S, R<br />

Figura 32.1 Diagrama de un circuito que muestra un método para cargar y descargar un condensador.

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