M A Y O A C T U A L I Z A D A

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "M A Y O A C T U A L I Z A D A"

Transcripción

1 U N I V E R S I D A D N A C I O N A L E X P E R I M E N T A L F R A N C I S C O D E M I R A N D A C O M P L E J O A C A D É M I C O E L S A B I N O Á R E A D E T E C N O L O G Í A D E P A R T A M E N T O D E F Í S I C A Y M A T E M Á T I C A C O O R D I N A C I Ó N D E L A B O R A T O R I O S D E F Í S I C A LABORATORIO FÍSICA II ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO PRACTICA Nº 6 CIRCUITOS RC EN DC A U T O R D R. E D I E D E B E L M A Y O A C T U A L I Z A D A

2 2 CIRCUITOS RC EN DC OBJETIVOS: 1. Analizar el comportamiento del condensador durante el proceso de carga y descarga. 2. Familiarizar, al estudiante con el concepto constante de tiempo. 3. Visualizar el comportamiento de las redes de condensadores en serie y en paralelo. 4. Familiarizar al estudiante con los métodos de mediciones en redes resistor condensador (RC). MARCO TEÓRICO: Según Stanley y Richard (1992), los cuerpos materiales que poseen cargas eléctricas opuestas se atraen entre sí por una fuerza cuya intensidad se calcula mediante la Ley de Coulomb. Para ayudar a representar esta fuerza, se puede calcular un campo eléctrico y un voltaje entre esos cuerpos. Se ha observado que, para cada configuración particular de dos cuerpos cargados en la que la forma y la separación de dichos cuerpos permanecen fijas, la relación de carga a voltaje que existe entre ellos es constante. Esta observación se expresa matemáticamente como: q C (5.1) V

3 3 Según dichos autores, a la constante C se la llama capacitancia de la configuración geométrica en particular. Planteándose de otro modo, la capacitancia es la cantidad de carga que la configuración puede almacenar por cada voltio de diferencia de potencial que existe entre los cuerpos (fig. 5.1). Figura 5.1: Dos cuerpos separados por una distancia fija (no están conectados mediante algún conductor) almacenaran una cantidad constante de carga por cada voltio de diferencia de potencial entre ellos. Si se construye un elemento de circuito de modo que posea deliberadamente un valor determinado de capacitancia, a ese elemento se le llama capacitor. La unidad de capacitancia es el farad (F) y se expresa como: 1 farad = (1 coulomb de carga almacenada)/(1 voltio) (5.2) Un coulomb es una cantidad muy grande de carga y la cantidad de carga almacenada por cada volt en la mayoría de los capacitores reales es mucho más pequeña que en un coulomb. Esto hace que el farad sea inadecuado para describir la capacitancia de los capacitores reales. Como resultado, es más común ver la capacitancia configuraciones particulares y capacitores expresadas en pico faradios (1pF = F), o microfaradios (1μF = 10-6 F), (en español se usa la palabra microfaradios y pico faradios).

4 4 Por ejemplo los capacitores grandes que se emplean en los filtros de fuentes de poder tienen valores de capacitancia de 10 a 1000 μf. Los capacitores con valor pequeño que se emplean en instrumentos de radiocomunicación tienen valores de capacitancia entre 25 y 500 pf. SIMBOLOGÍA. El símbolo del circuito que se emplea para el capacitor, es: Condensador valor fijo polarizado: Condensador valor fijo no polarizado: Condensador valor variable: Se emplea la configuración especial de dos placas de metal paralelas separadas por una distancia muy pequeña para construir casi todos los elementos del circuito que se utilizan como capacitores. Estos capacitores se llaman capacitores de placas paralelas, y en la figura 5.2 se muestra un ejemplo de su forma. El valor de la capacitancia para estructuras de placas paralelas se calcula mediante la ecuación: K A (5.3) d C 0 en donde: K, es la dieléctrica relativa, 0 0, es la permitividad del espacio libre ( = 8,85*10-12 coul 2 /Nw * m 2 ) A, es la superficie de las placas (en metros cuadrados), d, es la distancia entre las placas (en metros). De la ecuación (5.3) se puede ver que para aumentar el valor de la capacitancia de una estructura de placas paralelas, se puede ya sea aumentar la superficie, el valor de la constante dieléctrica, o disminuir la distancia entre las placas.

5 5 Placa metálica de Superficie A d Distancia que separa a las placas Dieléctrico Figura 5.2: Capacitor de placas Paralelas. TIPOS DE CONDENSADORES: Los tipos de condensadores se pueden ver desde tres puntos de vista: 1. Por su especificación específica: de valor fijo o variable. 2. Por el proceso y material usado en la fabricación: de cerámica, de papel, de poliéster, de tántalo, etc. 3. Por la capacidad de soportar esfuerzos eléctricos polarizados y no polarizados. CÓDIGO DE COLORES: Los condensadores manejan dos códigos de colores para señalar el valor del elemento. El primer código es aplicable a los condensadores de cerámica y poliéster. El segundo código es aplicable a los condensadores de tántalo. En los condensadores de cerámica y poliéster, observamos que tienen cinco (5) bandas de colores, la primera banda es la que está en la parte más exterior o lomo del condensador y representa la cifra más significativa; la segunda banda representa la segunda cifra significativa; la tercera banda representa el factor multiplicador; la cuarta banda representa la tolerancia y la quinta banda representa la máxima tensión aplicada que puede soportar.

6 6 POLIÉSTER Y CERÁMICA VALOR BANDA COLOR PRIMERA SEGUNDA TERCERA (pf) CUARTA QUINT A NEGRO - 0 x 1 20% - MARRON 1 1 x ROJO 2 2 x V NARANJA 3 3 x AMARILLO 4 4 x V VERDE 5 5 x AZUL VIOLETA GRIS BLANCO % - 1 era Cifra Significativa 2 da Cifra Significativa Factor Multiplicador Tolerancia Tensión Máxima Mientras que en los condensadores de tántalo observamos tres (3) bandas de colores y un punto de color en la segunda banda, la primera banda es la que está en la parte más exterior o punta del condensador y representa la primera cifra significativa; la siguiente banda representa la segunda cifra significativa; la tercera banda representa la tensión máxima; y el punto representa el factor multiplicador (expresado en nf). TÁNTALO VALOR BANDA PUNTO COLOR PRIMERA SEGUND TERCERA (nf) A NEGRO V x 1 MARRON x 10 ROJO x 100 NARANJA AMARILLO V - VERDE V - AZUL VIOLETA V - GRIS V x BLANCO V x era Cifra Significativa 2 da Cifra Significativa Tensión Máxima

7 7 CONDENSADOR EQUIVALENTE 1. SERIE: C 1 C 2 C equiv = C 1*C 2 C 1 +C 2 2. PARALELO C 1 C 2 C equiv = C 1 + C 2 CURVAS DE CARGAS Y DESCARGAS DE LOS CONDENSADORES CON EL TIEMPO V (volt) Vmáx. tx ty t (seg) FORMA DE CARGA: t < t x FORMA DE DESCARGA PARA: t > t y NOTA: Los condensadores polarizados deben respetarles su polarización al ser montados en un circuito, para evitar dañarlos, además no aceptan cambios bruscos de tensión. PRE-LABORATORIO: 1. Defina que es capacitancia. 2. Explique que es un Condensador.

8 8 3. Dibuje dos circuitos, uno con condensadores en serie y el otro con condensadores en paralelo. Encuentre, para estos circuitos, la capacitancia equivalente. 4. Explique que sucede cuando a un condensador se introduce un dieléctrico. 5. Dé una descripción atómica del dieléctrico en un condensador. 6. Qué es la constante de tiempo? 7. Deduzca la ecuación de la energía almacenada en un condensador. 8. En un circuito RC, describa el proceso de carga, y descarga de un condensador, encuentre la ecuación del voltaje y la corriente en función del tiempo. DESARROLLO DEL EXPERIMENTO INSTRUMENTAL NECESARIO: 1. Protoboard. 2. Fuente de tensión de C:C: regulada, variable de 0 a 36V. 3. Multímetro digital. 4. Resistencia. 5. Cables de conexiones. 6. Condensadores electrolíticos. 7. Cronómetros. PROCEDIMENTO: 1. CARGA DEL CONDENSADOR: 1.1. Conecte el circuito de la figura 5.3 sobre el protoboard. S 1 R 1 470K 35 V VTVM V C 1-22 F Figura 5.3: Carga del Condensador NOTA: Use un cortocircuito enchufable de la caja de componentes como llave S 1.

9 Calcule la constante de tiempo en el circuito de la figura 5.3. τ =R 1 * C 3 =.seg 1.3. Controle con el cronómetro o con un reloj que posea aguja segundero. Cierre la llave S 1 y mida la tensión del condensador, luego de haber transcurrido un período igual a 0.5 veces la constante de tiempo. Anote los resultados en la tabla Abra la llave S 1 y cortocircuite el condensador C 1 (durante un minuto) mediante un resistor R 2 de 100 ohmios de resistencia Repita los pasos 1.3 y 1.4 para los múltiplos de la constante de tiempo anotados en la tabla 5.1. Anote los resultados en la misma tabla. Vo : MAGNITUD NÚMERO DE CONSTANTE DE TIEMPO 0.5 TIEMPO DE CARGA (Seg)* (V) P r o m. (V)** CORRIENTE (A)** Tabla 5.1: Carga del Condensador (*) Debe ser calculado multiplicando el número de constantes de tiempo por el valor de la constante de tiempo obtenido en el paso 1.2. t = * N (N = 0.5, 1.0, 1.5 Y el valor obtenido en el paso 1.2. (**) Debe ser calculado en análisis de resultados. 2. DESCARGA DEL CONDENSADOR: 2.1 Conecte el circuito de la figura 5.4. Utilice clavijas cortocircuitos de la caja de componentes en lugar de las llaves S 1 y S 2.

10 10 S 1 R 1 470K 35 V + - S 2 + VTVM V C 1-22 F Figura 5.4: Descarga del Condensador 2.2. Abra el interruptor S 2. Cierre la llave S 1 durante un minuto. Durante este tiempo el condensador C 1 se carga Abra la llave S 1. cierre el interruptor S 2 durante un período de tiempo igual a 0,5 veces la constante de tiempo (calculada en el paso 1.2). Mida la tensión luego de este período. Anote el resultado en la tabla Repita el paso 2.2 y 2.3 para los múltiplos de la constante de tiempo anotados en la tabla 5.2 y anote los resultados en la misma. Vmáx: MAGNITUD NÚMERO DE CONSTANTE DE TIEMPO 0.5 TIEMPO DE CARGA (Seg)* (V) P r o m. (V)** CORRIENTE (A)** Tabla 5.2: Descarga del Condensador (*) Copie los valores de la tabla 5.1. (**) Debe ser calculado en análisis de resultados.

11 11 3. VALOR TOTAL DE CONDESADORES EN SERIE: 3.1. Conecte el circuito de la figura 5.5 sobre el protoboard Cierre la llave S 1 y mida el tiempo necesario para cargar los condensadores a 19 volt. Este tiempo es igual a la constante del tiempo. Anote el resultado en la tabla 5.3. R 1 S 1 470K 35 V + - VTVM V C 2 22 F C 1 22 F Figura 5.5: Valor total de Condensadores en Serie. Tabla 5.3: Valor total de la Capacidad de los Condensadores iguales conectados en Serie. Vcarga: C 1 (μf) C 2 (μf) Valor total de la capacidad calculada* ( f) Constante de tiempo (seg.) Prom. Valor total de La capacidad medida* ( f) (*) Debe ser calculado en análisis de resultados. 4. VALOR DE LOS CONDENSADORES EN PARALELO: 4.1. Conecte el circuito de la figura 5.6 en el protoboard. S 1 R 1 470K + 35 V - VTVM V C 1 C 2 22 F 22 F Figura 5.6: Capacidad total de dos condensadores iguales en paralelo.

12 Repita el paso 3.2 en los condensadores del circuito en la figura 6.5. Anote los resultados en la tabla 5.4. Tabla 5.4: Valor total de la Capacidad de los Condensadores iguales conectados en Paralelo. Vcarga: C 1 C 2 Valor total de la capacidad Constante de tiempo (seg) Valor total de La capacidad ( f) ( f) calculada* ( f) Prom medida* ( f) (*) Debe ser calculado en análisis de resultados. ANALISIS DE RESULTADOS 1. Mediante los valores anotados en la tabla 5.1 y con los valores de los componentes en la figura 5.3, calcule el tiempo de carga, la tensión y la corriente para la carga del condensador. Anote los resultados en la tabla 5.1. Sabiendo que: Para la carga del condensador: Vcarga = Vo ( 1 e t/ RC ) Icarga = Io (e t/ RC ) Siendo RC =, y t = * N (tiempo de carga) Entonces: e t/ RC = e t / = e * N / e N ; siendo N = Número de constante de tiempo 2. Sobre la base de los valores anotados en la tabla 5.2 y con los valores de los componentes de la figura 5.4, calcule el tiempo de descarga, la tensión y la corriente para la descarga del condensador. Anote los resultados en la tabla 5.2. Sabiendo que: Para la carga del condensador: Vdescarga = Vmax ( e t/ RC ) Idescarga = Io (e t/ RC ) 3. En base a los valores anotados en la tabla 5.3 y con los valores de los componentes de la figura 5.5, encuentre la capacidad total calculada, la capacidad total medida y la constante de tiempo. Anote los resultados en la tabla 5.3. Sabiendo que:

13 13 C T = 1/C 1 + 1/C 2 4. Repita el paso 3 con respecto a la tabla 5.4 y la figura 5.6. Anote los resultados en la tabla 5.4. Sabiendo que: C T = C 1 + C 2 5. Con los valores anotados en la tabla 5.1, luego de haber realizado los cálculos anteriores, dibuje la curva de carga del condensador (tensión y corriente) en la figura 5.7. utilice los diferentes colores para tensión y corriente y señale estos colores en la figura 5.7. I 70 V Fig Tensión 1 y Corriente 2 durante 3 la carga 4 del 5 condensador. 6 t 6. Con los valores anotados en la tabla 5.2, luego de haber realizado los cálculos anteriores, dibuje la curva de descarga del condensador (Tensión y Corriente) en la figura 5.8. utilice diferentes colores para tensión y corriente y señale estos en la figura 5.8. I 70 V t Fig Tensión y Corriente durante la carga del condensador.

14 14 TABLA RESUMEN DE DATOS QUE DEBE SER ENTREGADA AL PROFESOR AL FINALIZAR LA EXPERIENCIA PRÁCTICA. Sección: Grupo: Equipo. EXPERIENCIA Nº 1 Tabla 5.1: Carga del Condensador MAGNITUD NÚMERO DE CONSTANTE DE TIEMPO TIEMPO DE CARGA (Seg)* (V) Vo: P r o m. (V)** CORRIENTE (A)** EXPERIENCIA Nº 2 Tabla 5.2: Carga del Condensador MAGNITUD NÚMERO DE CONSTANTE DE TIEMPO TIEMPO DE CARGA (Seg)* (V) Vmáx: P r o m. (V)** CORRIENTE (A)** Vcarga:

15 15 Tabla 5.3: Valor total de la Capacidad de los Condensadores iguales conectados en Serie. C 1 C 2 Valor total de la capacidad Constante de tiempo (seg.) Valor total de La capacidad (μf) (μf) calculada* (Μf) Prom. medida* (Μf) Vcarga: Tabla 5.4: Valor total de la Capacidad de los Condensadores iguales conectados en Paralelo. C 1 C 2 Valor total de la capacidad Constante de tiempo (seg) Valor total de La capacidad (Μf) (Μf) calculada* (Μf) Prom medida* (Μf)

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE EL SALVADOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA LABORATORIO #4

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE EL SALVADOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA LABORATORIO #4 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE EL SALVADOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA LABORATORIO #4 CIRCUITOS CAPACITIVOS MATERIA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 1. 2. 3. ALUMNOS CARNET

Más detalles

FÍSICA II Guía de laboratorio 03: Mediciones de resistencia y voltaje

FÍSICA II Guía de laboratorio 03: Mediciones de resistencia y voltaje FÍSICA II Guía de laboratorio 03: Mediciones de resistencia y voltaje I. OBJETIVOS a) Calcula la resistencia equivalente de resistores conectados en serie y en paralelo, utilizando los valores nominales

Más detalles

RESISTENCIA Y LEY DE OHM

RESISTENCIA Y LEY DE OHM RESISTENCIA Y LEY DE OHM Objetivos: - Aprender a utilizar el código de colores de la E.I.A. (Electronics Industries Association ) - Aprender a armar algunos circuitos simples en el tablero de pruebas (Protoboard).

Más detalles

UNIVERSIDAD LIBRE FACULTAD DE INGENIERÌA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS TEMA: MEDICIONDE RESISTENCIAS Y USO DEL MULTIMETRO.

UNIVERSIDAD LIBRE FACULTAD DE INGENIERÌA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS TEMA: MEDICIONDE RESISTENCIAS Y USO DEL MULTIMETRO. UNIVERSIDAD LIBRE FACULTAD DE INGENIERÌA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS TEMA: MEDICIONDE RESISTENCIAS Y USO DEL MULTIMETRO. OBJETIVOS: 1. Hacer mediciones del valor de la resistencia de varios resistores

Más detalles

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA FACULTAD DE TECNOLOGÍAS ESCUELA DE TECNOLOGÍA MECÁNICA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA FACULTAD DE TECNOLOGÍAS ESCUELA DE TECNOLOGÍA MECÁNICA PRÁCTICA 3. ESTABLECER LAS CURVAS DE CARGAS Y DESCARGA DE UN CAPACITOR ELECTROLÍTICO EN C.C OBJETIVOS Realizar el cálculo teórico del tiempo de carga de un capacitor electrolítico. Conocer y manejar la

Más detalles

TRABAJO DE LABORATORIO Nº 1: Manejo de instrumental Elementos de un Circuito

TRABAJO DE LABORATORIO Nº 1: Manejo de instrumental Elementos de un Circuito Universidad Nacional del Nordeste Facultad de Ingeniería Cátedra: Profesor Adjunto: Ing. Arturo Castaño Jefe de Trabajos Prácticos: Ing. Cesar Rey Auxiliares: Ing. Andrés Mendivil, Ing. José Expucci, Ing.

Más detalles

OLIMPIADA NACIONAL DE FÍSICA OAXACA Noviembre EXAMEN EXPERIMENTAL CIRCUITO RC

OLIMPIADA NACIONAL DE FÍSICA OAXACA Noviembre EXAMEN EXPERIMENTAL CIRCUITO RC OLIMPIADA NACIONAL DE FÍSICA OAXACA Noviembre - 2014 EXAMEN EXPERIMENTAL CIRCUITO RC Un condensador eléctrico o capacitor es un dispositivo utilizado en electricidad y electrónica, capaz de almacenar energía

Más detalles

Son componentes que ofrecen cierta oposición al paso de la corriente, y produce una caída de tensión entre sus terminales.

Son componentes que ofrecen cierta oposición al paso de la corriente, y produce una caída de tensión entre sus terminales. 8. COMPONENTES ELECTRÓNICOS 8.1 Resistencias. Son componentes que ofrecen cierta oposición al paso de la corriente, y produce una caída de tensión entre sus terminales. Una característica muy importante

Más detalles

Tipos de condensadores

Tipos de condensadores CONDENSADOR Básicamente un condensador es un dispositivo capaz de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Está formado por dos armaduras metálicas paralelas (generalmente de aluminio) separadas

Más detalles

ESTUDIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN CORRIENTE CONTINUA

ESTUDIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN CORRIENTE CONTINUA ESTUDIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN CORRIENTE CONTINUA OBJETIO Aprender a utilizar equipos eléctricos en corriente continua, estudiar la distribución de corriente y energía en un circuito eléctrico, hacer

Más detalles

GUÍA DE EJERCICIOS-6 ELECTRICIDAD-1 CONEXIÓN SERIE PARALELO DE CONDENSADORES

GUÍA DE EJERCICIOS-6 ELECTRICIDAD-1 CONEXIÓN SERIE PARALELO DE CONDENSADORES GUÍA DE EJERCICIOS-6 ELECTRICIDAD-1 CONEXIÓN SERIE PARALELO DE CONDENSADORES Área de EET Página 1 de 7 Derechos Reservados Titular del Derecho: INACAP N de inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual

Más detalles

2.3 - Los Condensadores

2.3 - Los Condensadores encajarlas según valores establecidos internacionalmente. Tolerancia 10 % Tolerancia 5 % Tolerancia 2 % 1.0 1.0, 1.1 1.00, 1.05, 1.1, 1.15 1.2 1.2, 1.3 1.21, 1.27, 1.33, 1.40, 1.47 1.5 1.5, 1.6 1.54, 1.62,

Más detalles

CAPACITANCIA Introducción

CAPACITANCIA Introducción CAPACITANCIA Introducción Además de los resistores, los capacitores y los inductores son otros dos elementos importantes que se encuentran en los circuitos eléctricos y electrónicos. Estos dispositivos,

Más detalles

NORMAL SUPERIOR LA HACIENDA

NORMAL SUPERIOR LA HACIENDA NORMAL SUPERIOR LA HACIENDA DPTO. DE CIENCIAS NATURALES ASIGNATURA: FISICA NIVEL 11 o GRADO DOCENTE: MATÍAS ENRIQUE PUELLO CHAMORRO 1 1. CAPACITANCIA - CONDENSADORES Hasta ahora hemos visto cómo analizar

Más detalles

Capacitores y capacitancia

Capacitores y capacitancia Capacitores y capacitancia Un capacitor es básicamente dos superficies conductoras separadas por un dieléctrico, o aisaldor. La capacitancia de un elemento es su habilidad para almacenar carga eléctrica

Más detalles

CIRCUITOS Y MEDICIONES ELECTRICAS

CIRCUITOS Y MEDICIONES ELECTRICAS Laboratorio electrónico Nº 2 CIRCUITOS Y MEDICIONES ELECTRICAS Objetivo Aplicar los conocimientos de circuitos eléctricos Familiarizarse con la instalaciones eléctricas Realizar mediciones de los parámetros

Más detalles

LABORATORIO DE FÍSICA 1. PRÁCTICA 6: Guía de circuitos de corriente continua y RC PRÁCTICA 6 1ER CUATRIMESTRE 2014 OBJETIVO GENERAL

LABORATORIO DE FÍSICA 1. PRÁCTICA 6: Guía de circuitos de corriente continua y RC PRÁCTICA 6 1ER CUATRIMESTRE 2014 OBJETIVO GENERAL PRÁCTICA 6: Guía de circuitos de corriente continua y RC OBJETIVO GENERAL Estudiar la relación entre la diferencia de potencial y la corriente que circula en una resistencia eléctrica. Analizar el comportamiento

Más detalles

EL CONDENSADOR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

EL CONDENSADOR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES EL CONDENSADOR Es un componente electrónico que almacena cargas eléctricas para utilizarlas en un circuito en el momento adecuado. Está compuesto, básicamente, por un par de armaduras separadas por un

Más detalles

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DIGITALES II

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DIGITALES II INTRODUIÓN A LOS SISTEMAS DIGITALES II ANEXO APUNTES UNIDAD N 1 APAITORES AÑO 2012 Ing. Eduardo Hoesé APAITORES El capacitor, también llamado condensador, es un componente eléctrico de dos terminales capaz

Más detalles

CARGA Y DESCARGA DE UN CONDENSADOR.

CARGA Y DESCARGA DE UN CONDENSADOR. AUTORES FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO. Edwin Leonardo Pérez Cantor. Código: 153192 Matheo López Pachón Código: 234619 Andrés Julián Buitrago Lamy Código: 234603 Juan David Tole Código: 234646

Más detalles

Electrónica II: Capacitancia y capacitores. Versión 1.0

Electrónica II: Capacitancia y capacitores. Versión 1.0 Electrónica II: Capacitancia y capacitores. Versión 1.0 Antonio Alfonso Rodríguez-Rosales 1 Héctor Cruz Ramírez 2 y 1 Centro de Investigación Científica y Tecnológica de Guerrero (CICTEG) 2 Instituto de

Más detalles

INSTRUMENTACION. Objetivo Conocer instrumentación, equipos y herramientas Familiarizarse con la instrumentación, equipos y herramientas

INSTRUMENTACION. Objetivo Conocer instrumentación, equipos y herramientas Familiarizarse con la instrumentación, equipos y herramientas Laboratorio electrónico Nº 1 INSTRUMENTACION Objetivo Conocer instrumentación, equipos y herramientas Familiarizarse con la instrumentación, equipos y herramientas Objetivo específico Instalar la instrumentación

Más detalles

PRACTICA 1: INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y CIRCUITOS ELEMENTALES

PRACTICA 1: INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y CIRCUITOS ELEMENTALES Laboratorio de Circuitos/Electrotecnia I PRÁCTICA 1 LABORATORIO DE CIRCUITOS/ELECTROTECNIA PRACTICA 1: INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y CIRCUITOS ELEMENTALES OBJETIVO Enseñar a usar y en lo posible, familiarizar

Más detalles

Guía del docente. 1. Descripción curricular:

Guía del docente. 1. Descripción curricular: Guía del docente 1. Descripción curricular: Nivel: 4º medio Subsector: Ciencias Físicas Unidad temática: Los condensadores o capacitores. Palabras claves: condensadores, capacitancia, capacitor, carga

Más detalles

FÍSICA II Guía de laboratorio 03: Voltaje y resistencia eléctrica. Resistores (0,5-2,0-4,2 kω) Protoboard Cables conectores (Fuente y alligator)

FÍSICA II Guía de laboratorio 03: Voltaje y resistencia eléctrica. Resistores (0,5-2,0-4,2 kω) Protoboard Cables conectores (Fuente y alligator) FÍSICA II Guía de laboratorio 0: Voltaje y resistencia eléctrica I. OBJETIVOS a) Calcula la resistencia equivalente de resistores conectados en serie y en paralelo, utilizando los valores nominales dados

Más detalles

FISI 3143: Laborarorio de Electrónica 1 Dept. Física y Electrónica, UPR Humacao Prof. Idalia Ramos, Ago Capacitores

FISI 3143: Laborarorio de Electrónica 1 Dept. Física y Electrónica, UPR Humacao Prof. Idalia Ramos, Ago Capacitores Capacitores El capacitor es el segundo componente eléctrico pasivo que estudiaremos en el laboratorio. El capacitor básico es un componente electrónico construido con dos placas paralelas conductoras separadas

Más detalles

PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA 4º E.S.O.

PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA 4º E.S.O. PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA 4º E.S.O. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA I.E.S. SEFARAD www.tecnosefarad.com ALUMNO/A: GRUPO: 1. INTRODUCCIÓN Las prácticas se realizarán de la siguiente manera: En este cuaderno se

Más detalles

COMPONENTES ELECTRÓNICOS

COMPONENTES ELECTRÓNICOS UD 5.- COMPONENTES ELECTRÓNICOS 1. RESISTENCIA FIJA O RESISTOR 2. RESISTENCIAS VARIABLES 3. EL RELÉ 4. EL CONDENSADOR 5. EL DIODO 6. EL TRANSISTOR 7. MEDICIÓN CON POLÍMETRO 1. RESISTENCIA FIJA O RESISTOR

Más detalles

Condensadores CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Condensadores CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES CAPACITANCIA. La capacitancia entre dos conductores que tienen cargas de igual magnitud y de signo contrario es la razón de la magnitud de la carga en uno u otro conductor con la diferencia de potencial

Más detalles

2. Obtener experimentalmente la curva característica voltaje-corriente de un diodo

2. Obtener experimentalmente la curva característica voltaje-corriente de un diodo OBJETIVOS 1. Comprobar de forma experimental que la intensidad de corriente a través de un diodo semiconductor es una función exponencial del voltaje aplicado entre sus terminales. 2. Obtener experimentalmente

Más detalles

Laboratorio Física II Práctica Nº 3 LEY DE OHM Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Laboratorio Física II Práctica Nº 3 LEY DE OHM Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL FRANCISCO DE MIRANDA MUNICIPALIZACIÓN TOCÓPERO ÁREA DE TECNOLOGÍA COORDINACIÓN DE LABORATORIOS DE FÍSICA Laboratorio Física II LEY DE OHM Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS Adaptado

Más detalles

PRÁCTICA NÚMERO 9 CAPACITANCIA

PRÁCTICA NÚMERO 9 CAPACITANCIA PRÁCTICA NÚMERO 9 CAPACITANCIA I.Objetivos. 1. Comprender la función básica del condensador como almacenador de carga. 2. Observar el efecto que tiene un material dieléctrico sobre la capacitancia de un

Más detalles

Tema: Capacitancia. Curvas de carga y descarga del capacitor

Tema: Capacitancia. Curvas de carga y descarga del capacitor Facultad: Ingeniería Escuela: Ingeniería eléctrica Asignatura: Teoría electromagnética Tema: Capacitancia. Curvas de carga y descarga del capacitor Contenidos El capacitor. Curvas de carga y descarga.

Más detalles

Sistemas y Circuitos Eléctricos 1 GSE Juan Carlos García Cazcarra

Sistemas y Circuitos Eléctricos 1 GSE Juan Carlos García Cazcarra Unidad Didáctica 2: Condensadores y Resistencias. 1.- Condensadores Es un aparato constituido por dos conductores llamados armaduras, separados por un aislante (dieléctrico) que se cargan con igual cantidad

Más detalles

CAPACITANCIA. Capacitor

CAPACITANCIA. Capacitor COMPLEJO EDUCATIVO SAN FRANCISCO Profesor: José Miguel Molina Morales Tercer Periodo GUIA DE CIENCIAS FISICAS Segundo Año General CAPACITANCIA Capacitancia y dieléctricos. Objetivo: El alumno calculará

Más detalles

Voltaje, Tensión o diferencia de potencial

Voltaje, Tensión o diferencia de potencial Dispositivos de RF Elizabeth Fonseca Chávez Introducción. 2012 Resistencias, capacitores, y fuentes. Basado en Libro: Principios de Electrónica de Malvino. Circuitos Por un circuito eléctrico circulan

Más detalles

INDICE SECCION PAGINA. Indice Introducción Que es un condensador y. como funciona? Tipos de Condensadores... 6

INDICE SECCION PAGINA. Indice Introducción Que es un condensador y. como funciona? Tipos de Condensadores... 6 INDICE SECCION PAGINA Indice........ 1 Introducción....... 2 Que es un condensador y como funciona?...... 3 Tipos de Condensadores.... 6 Condensadores en serie.... 7 Ejemplares de Condensadores... 8 Conclusión.......

Más detalles

LAB ORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRIC OS

LAB ORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRIC OS REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE ARAGUA LA VICTORIA ESTADO ARAGUA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD LABORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS

Más detalles

Cuaderno de Actividades

Cuaderno de Actividades Cuaderno de Actividades Pendientes Tecnología 3-ESO NOMBRE DEL ALUMNO: CURSO [Entregar a Jaume Castaño, Jefe del Dpto de Tecnología, el día del examen. La nota final será: Cuaderno: 40% + Examen: 60%]

Más detalles

TEMA 2: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

TEMA 2: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA TEMA 2: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA INDICE 1. Corriente eléctrica 2. Magnitudes 3. Ley de Ohm 4. Potencia 5. Circuito serie 6. Circuito paralelo 7. Circuito mixto. 8. Componentes de un circuito electrónico.

Más detalles

IDENTIFICACIÓN DE RESISTENCIAS

IDENTIFICACIÓN DE RESISTENCIAS IDENTIFICACIÓN DE RESISTENCIAS En primer lugar habría que determinar el grupo al que pertenecen, es decir, si son lineales fijas, variables, o no lineales, y el tipo concreto al que pertenecen dentro de

Más detalles

CAPACITORES. Capacitores o Condensadores

CAPACITORES. Capacitores o Condensadores CAPACITORES Capacitores o Condensadores Un condensador o capacitor no es más que un dispositivo que tiene como función almacenar cargas eléctricas para su posterior utilización. Son utilizados frecuentemente

Más detalles

CAPACITORES INDUCTORES. Mg. Amancio R. Rojas Flores

CAPACITORES INDUCTORES. Mg. Amancio R. Rojas Flores CAPACITORES E INDUCTORES Mg. Amancio R. Rojas Flores A diferencia de resistencias, que disipan la energía, condensadores e inductores no se disipan, pero almacenan energía, que puede ser recuperada en

Más detalles

COMPONENTES ELECTRÓNICOS

COMPONENTES ELECTRÓNICOS Página 1 de 6 COMPONENTES ELECTRÓNICOS RESISTENCIAS Cualquier elemento localizado en el paso de una corriente eléctrica sea esta corriente continua o corriente alterna y causa oposición a que ésta circule

Más detalles

PRÁCTICAS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 3º E.S.O.

PRÁCTICAS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 3º E.S.O. PRÁCTICAS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 3º E.S.O. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA I.E.S. SEFARAD www.tecnosefarad.com ALUMNO/A: GRUPO: 1. INTRODUCCIÓN Las prácticas se realizarán de la siguiente manera: En

Más detalles

Condensadores. Parte I.

Condensadores. Parte I. Condensadores. Parte I. Introducción La experiencia, que consta de varias partes, tiene como finalidad familiarizar a los alumnos con los condensadores, sobre la base de realizar unos experimentos, éstos,

Más detalles

1. DEFINICIÓN. Electrónica. 1. DEFINICIÓN. 2. CLASIFICACIÓN. 3. MEDIDAS E IDENTIFICACIÓN. 2. CLASIFICACIÓN COMPONENTES ELECTRÓNICOS

1. DEFINICIÓN. Electrónica. 1. DEFINICIÓN. 2. CLASIFICACIÓN. 3. MEDIDAS E IDENTIFICACIÓN. 2. CLASIFICACIÓN COMPONENTES ELECTRÓNICOS 1. DEFINICIÓN. Electrónica. 1. DEFINICIÓN. 2. CLASIFICACIÓN. 3. MEDIDAS E IDENTIFICACIÓN. Estudio y aplicación del comportamiento de los electrones en diversos medios materiales y vacío, sometidos a la

Más detalles

OBJETIVOS IDENTIFICACIÓN DE RESISTORES MONTAJE EXPERIMENTAL DE CIRCUITOS MEDIDA DE MAGNITUDES ELÉCTRICAS. Práctica de Física 6-1

OBJETIVOS IDENTIFICACIÓN DE RESISTORES MONTAJE EXPERIMENTAL DE CIRCUITOS MEDIDA DE MAGNITUDES ELÉCTRICAS. Práctica de Física 6-1 Práctica de Física 6-1 Práctica de Física 6-2 OBJETIVOS IDENTIFICACIÓN DE RESISTORES MONTAJE EXPERIMENTAL DE CIRCUITOS MEDIDA DE MAGNITUDES ELÉCTRICAS Circuitos de Corriente Continua - 1 Práctica de Física

Más detalles

CAPACITOR VARIABLE DE PLACAS PARALELAS

CAPACITOR VARIABLE DE PLACAS PARALELAS Manual de Instrucciones y Guía de Experimentos CAPACITOR VARIABLE DE PLACAS PARALELAS OBSERVACIÓN SOBRE LOS DERECHOS AUTORALES Este manual está protegido por las leyes de derechos autorales y todos los

Más detalles

Práctica 2. Ley de Ohm. 2.1 Objetivo. 2.2 Material. 2.3 Fundamento

Práctica 2. Ley de Ohm. 2.1 Objetivo. 2.2 Material. 2.3 Fundamento Práctica 2 Ley de Ohm 2.1 Objetivo En esta práctica se estudia el comportamiento de los resistores, componentes electrónicos empleados para fijar la resistencia eléctrica entre dos puntos de un circuito.

Más detalles

P R Á C T I C A S D E E L E C T R Ó N I C A A N A L Ó G I C A

P R Á C T I C A S D E E L E C T R Ó N I C A A N A L Ó G I C A P R Á C T I C A S D E E L E C T R Ó N I C A A N A L Ó G I C A Nombres y apellidos: Curso:. Fecha:.. Firma: PRÁCTICA 1: RESISTENCIAS OBJETIVO: Conocer los tipos y características de las resistencias, así

Más detalles

MATERIA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO.

MATERIA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO. MATERIA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO. ÁREA: INGENIERÍA. CUATRIMESTRE: CUARTO NOMBRE DEL ALUMNO: FECHA DE REALIZACIÓN: Página 1 de 18 PRÁCTICA No. 2 Conocimiento del Equipo Básico OBJETIVO: Conocer el multímetro,

Más detalles

Voltaje, corriente y resistencia en un circuito eléctrico

Voltaje, corriente y resistencia en un circuito eléctrico Voltaje, corriente y resistencia en un circuito eléctrico Átomo La materia se compone de átomos. Los átomos se componen de: Protones (carga +) Neutrones (estado neutral) Electrones (carga -) Según el modelo

Más detalles

CAPACIDAD Y CONDESANDORES CAPACIDAD:

CAPACIDAD Y CONDESANDORES CAPACIDAD: CONDENSADORES CAPACIDAD Y CONDESANDORES CAPACIDAD: calor absorbido Capacidad calórica= variación de Tº En el ámbito eléctrico: CAPACIDAD ELECTRICA DE UN CONDUCTOR: Razón constante entre la carga eléctrica

Más detalles

No 10 LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO CARGA Y DESCARGA DE CONDENSADORES. Objetivos

No 10 LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO CARGA Y DESCARGA DE CONDENSADORES. Objetivos No 10 LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO DEPARTAMENTO DE FISICA Y GEOLOGIA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS Objetivos 1. Determinar la constante de tiempo RC, utilizando valores calculados

Más detalles

Practica No. 3. Capacitor de Placas Planas Paralelas

Practica No. 3. Capacitor de Placas Planas Paralelas Objetivos: Experimento 1 Practica No. 3. Capacitor de Placas Planas Paralelas 1.1 Encontrar la diferencia entre las distancias de las placas del capacitor de placas planas. 1.2 Determinar el campo eléctrico

Más detalles

PRÁCTICA 1: MEDIDAS ELÉCTRICAS. LEY DE OHM.

PRÁCTICA 1: MEDIDAS ELÉCTRICAS. LEY DE OHM. PRÁCTICA 1: MEDIDAS ELÉCTRICAS. LEY DE OHM. Objetivos: Aprender a utilizar un polímetro para realizar medidas de diversas magnitudes eléctricas. Comprobar la ley de Ohm y la ley de la asociación de resistencias

Más detalles

C A P A C I T O R E S (C) CARACTERISTICAS DE LOS CAPACITORES

C A P A C I T O R E S (C) CARACTERISTICAS DE LOS CAPACITORES C A P A C I T O R E S (C) CARACTERISTICAS DE LOS CAPACITORES INTRODUCCION Después de los resistores, los capacitores son los elementos pasivos de circuito más ampliamente utilizados. Se encuentran en el

Más detalles

Unidad didáctica: "Electrónica Analógica"

Unidad didáctica: Electrónica Analógica Unidad didáctica: "Electrónica Analógica" 1.- Introducción. 2.- La resistencia. 3.- El condensador. 4.- El diodo. 5.- El transistor. 1.- Introducción. La electrónica se encarga de controlar la circulación

Más detalles

Condensadores. Tutorial de Electrónica

Condensadores. Tutorial de Electrónica Condensadores Tutorial de Electrónica Condensadores. Principio de funcionamiento Un condensador consiste, básicamente, en dos placas metálicas separadas por un material aislante, denominado dieléctrico,

Más detalles

Este es un manual de referencia de resitencias y condensadores y colores del valor para la Iniciar en la Electrónica. Resistencias

Este es un manual de referencia de resitencias y condensadores y colores del valor para la Iniciar en la Electrónica. Resistencias Este es un manual de referencia de resitencias y condensadores y colores del valor para la Iniciar en la Electrónica. Resistencias Condensadores Algunos condensadores tienen una codificación que es un

Más detalles

Centro Universitario UAEM Zumpango Ingeniería en Computación. Dr. Arturo Redondo Galván 1

Centro Universitario UAEM Zumpango Ingeniería en Computación. Dr. Arturo Redondo Galván 1 Centro Universitario UAEM Zumpango Ingeniería en Computación 1 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO UNIDAD II Condensadores y capacitancia Comprender y analizar el funcionamiento de los condensadores, los materiales

Más detalles

Física. Cálculo de la Capacitancia en Diferentes Configuraciones

Física. Cálculo de la Capacitancia en Diferentes Configuraciones Física Cálculo de la Capacitancia en Diferentes Configuraciones La capacitancia de un par de conductores cargados con cargas opuestas puede ser calculada de la siguiente manera. Se supone una carga de

Más detalles

Laboratorio de Caracterización de Dispositivos Electrónicos PRÁCTICA 2: Caracterización de Componentes Pasivos

Laboratorio de Caracterización de Dispositivos Electrónicos PRÁCTICA 2: Caracterización de Componentes Pasivos Laboratorio de Caracterización de Dispositivos Electrónicos PRÁCTICA 2: Caracterización de Componentes Pasivos 1 Objetivos de la Práctica 1. Identificación de componentes pasivos: (resistores fijos, variables

Más detalles

COMPONENTES PASIVOS RESISTENCIAS CONDENSADORES INDUCTORES O RESISTORES O CAPACITORES O BOBINAS

COMPONENTES PASIVOS RESISTENCIAS CONDENSADORES INDUCTORES O RESISTORES O CAPACITORES O BOBINAS EC1281 LABORATORIO DE MEDICIONES ELÉCTRICAS PRELABORATORIO Nº 9 COMPONENTES PASIVOS RESISTENCIAS CONDENSADORES INDUCTORES O RESISTORES O CAPACITORES O BOBINAS RESISTENCIAS O RESISTORES DEFINICIÓN * Una

Más detalles

Física II CF-342 Ingeniería Plan Común.

Física II CF-342 Ingeniería Plan Común. Física II CF-342 Ingeniería Plan Común. Omar Jiménez Henríquez Departamento de Física, Universidad de Antofagasta, Antofagasta, Chile, I semestre 2011. Omar Jiménez. Universidad de Antofagasta. Chile Física

Más detalles

Electrónica analógica I. Elementos pasivos. Nombre y apellidos:

Electrónica analógica I. Elementos pasivos. Nombre y apellidos: Electrónica analógica I. Elementos pasivos Nombre y apellidos: 1. Introducción. La mayoría de aparatos que empleamos cotidianamente funcionan gracias a la electricidad. Sin embargo, al hablar de ellos,

Más detalles

Capacitancia. Los capacitores, los resistores y los inductores son elementos

Capacitancia. Los capacitores, los resistores y los inductores son elementos apacitancia Los capacitores, los resistores y los inductores son elementos importantes que se encuentran en los circuitos eléctricos y electrónicos. Estos dispositivos, son conocidos como elementos pasivos.

Más detalles

EJERCICIOS TEMA 12: CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

EJERCICIOS TEMA 12: CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA EJERCICIOS TEMA 12: CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA 1. Qué cantidad de electrones habrán atravesado un cable si la intensidad ha sido de 5 A durante 30 minutos? Q I = Q = I. t = 5. 30. 60 =

Más detalles

Ejercicios de ELECTRÓNICA ANALÓGICA

Ejercicios de ELECTRÓNICA ANALÓGICA 1. Calcula el valor de las siguientes resistencias y su tolerancia: Código de colores Valor en Ω Tolerancia Rojo, rojo, rojo, plata Verde, amarillo, verde, oro Violeta, naranja, gris, plata Marrón, azul,

Más detalles

MATERIA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO.

MATERIA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO. MATERIA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO. ÁREA: INGENIERÍA. CUATRIMESTRE: CUARTO NOMBRE DEL ALUMNO: FECHA DE REALIZACIÓN: Página 1 de 18 PRÁCTICA No. 2 Conocimiento del Equipo Básico OBJETIVO: Conocer el multímetro,

Más detalles

Medios Dieléctricos. Área Física

Medios Dieléctricos. Área Física Medios Dieléctricos Área Física Resultados de aprendizaje Aplicar las ecuaciones que describen las asociaciones en paralelo y en serie de condensadores en problemas con diferentes geometrías. ontenidos

Más detalles

PRACTICA Nº 3 CONDENSADOR DE LAMINAS PLANO PARALELAS. OBJETIVO GENERAL: Estudiar la capacidad eléctrica de un condensador plano.

PRACTICA Nº 3 CONDENSADOR DE LAMINAS PLANO PARALELAS. OBJETIVO GENERAL: Estudiar la capacidad eléctrica de un condensador plano. U N E X P O UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITECNICA ANTONIO JOSE DE SUCRE VICERECTORADO DE PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS GENERALES SECCION DE FISICA CATEDRA: FISICA II PRACTICA Nº 3 CONDENSADOR

Más detalles

CAPACITORES INDUCTORES. Mg. Amancio R. Rojas Flores

CAPACITORES INDUCTORES. Mg. Amancio R. Rojas Flores CAPACITORES E INDUCTORES Mg. Amancio R. Rojas Flores Introducción En este capítulo se presentan dos nuevos e importantes elementos pasivos de los circuitos lineales: el capacitor y el inductor. A diferencia

Más detalles

Unidad [Faraday]=[ araday]=[cuolombs]/[ uolombs]/[volts] olts]

Unidad [Faraday]=[ araday]=[cuolombs]/[ uolombs]/[volts] olts] Electricidad y Medidas Eléctricas I 2014 Carreras: Técnico Universitario en Electrónica y en Telecomunicaciones. Profesorado en Tecnología Electrónica. http://www.unsl.edu.ar/~eyme1/ Dpto. de Física. Facultad

Más detalles

FÍSICA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE EXPERIMENTAL Nº1. Electrostática y Electrodinámica

FÍSICA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE EXPERIMENTAL Nº1. Electrostática y Electrodinámica Objetivos: FÍSICA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE EXPERIMENTAL Nº1 Electrostática y Electrodinámica Comprobar el principio de conservación de la carga. Carga por contacto y por inducción. Realizar mediciones

Más detalles

Física II. Capacitores y Dieléctrico. Ejercicios. Ing. Alejandra Escobar UNIVERSIDAD FERMÍN TORO VICE RECTORADO ACADÉMICO FACULTAD DE INGENIERÍA

Física II. Capacitores y Dieléctrico. Ejercicios. Ing. Alejandra Escobar UNIVERSIDAD FERMÍN TORO VICE RECTORADO ACADÉMICO FACULTAD DE INGENIERÍA Física II Capacitores y Dieléctrico. Ejercicios UNIVERSIDAD FERMÍN TORO VICE RECTORADO ACADÉMICO FACULTAD DE INGENIERÍA Ing. Alejandra Escobar EJERCICIOS 1. Un condensador está constituido por dos piezas

Más detalles

A.- Electrones fluyendo por un buen conductor eléctrico, que ofrece baja resistencia.

A.- Electrones fluyendo por un buen conductor eléctrico, que ofrece baja resistencia. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: TECNOLOGÍA 4E_F Primer trimestre Curso: 2014/2015 TEMA II: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA La electrónica forma parte de nuestra vida cotidiana.- Los electrodomésticos, los medios

Más detalles

DETERMINAR LA CAPACITANCIA DE UN CONDENSADOR

DETERMINAR LA CAPACITANCIA DE UN CONDENSADOR DETERMINAR LA CAPACITANCIA DE UN CONDENSADOR OBJETIVOS: Comprobar el valor del condensador dado sus valores nominales. Tener cuidado con los instrumentos y equipos de laboratorio, por el valor de su magnitud.

Más detalles

LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO LEY DE OHM

LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO LEY DE OHM No 5 LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO DEPARTAMENTO DE FISICA Y GEOLOGIA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS Objetivos 1. Investigar y analizar las tres variables involucradas en la relación

Más detalles

Carga y descarga de un capacitor en un circuito RC

Carga y descarga de un capacitor en un circuito RC Carga y descarga de un capacitor en un circuito RC Informe Laboratorio Curso Física II Catherine Andreu, María José Morales, Gonzalo Núñez, and Clío Peirano Ing. en Biotecnología Molecular. * Facultad

Más detalles

Fecha de Entrega: 27/8/2013. Resolver los Ejercicios Propuestos 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14,17, 18, 21, 22, 25, 26. Índice

Fecha de Entrega: 27/8/2013. Resolver los Ejercicios Propuestos 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14,17, 18, 21, 22, 25, 26. Índice Gabinete Tema 2: Componentes de Circuitos: Activos y Pasivos Fecha de Entrega: 27/8/2013 Resolver los Ejercicios Propuestos 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14,17, 18, 21, 22, 25, 26 Índice 2 Componentes de Circuitos:

Más detalles

TRANSIENTES EN CIRCUITOS RC y SU APLICACION A LA MEDIDA DE CAPACITANClAS

TRANSIENTES EN CIRCUITOS RC y SU APLICACION A LA MEDIDA DE CAPACITANClAS PRÁCTICA DE LABORATORIO II-09 TRANSIENTES EN CIRCUITOS RC y SU APLICACION A LA MEDIDA DE CAPACITANClAS OBJETIVOS Estudiar los fenómenos transientes que se producen en circuitos RC de corriente directa.

Más detalles

Resistores en circuitos eléctricos

Resistores en circuitos eléctricos Resistores en circuitos eléctricos Experimento : Resistencias en circuitos eléctricos Estudiar la resistencia equivalente de resistores conectados tanto en serie como en paralelo. Fundamento Teórico. Cuando

Más detalles

Ley de Ohm. I. Objetivos

Ley de Ohm. I. Objetivos Ley de Ohm I. Objetivos 1. Familiarizarse con el Power Supply y sus diferentes parámetros 2. Medir corriente y voltaje en un circuito dc 3. Determinar la relación entre corriente y voltaje 4. Graficar

Más detalles

CAPACITORES (parte 1)

CAPACITORES (parte 1) CAPACTORES (parte 1) Un dispositivo que sea capaz de almacenar cargas eléctricas es llamado capacitor. Cuando se aplica una tensión de corriente continua a un capacitor, la corriente empieza a circular

Más detalles

PROFESOR: JORGE ANTONIO POLANIA PUENTES CURSO: LEY DE OHM

PROFESOR: JORGE ANTONIO POLANIA PUENTES CURSO: LEY DE OHM PROFESOR: JORGE ANTONIO POLANIA PUENTES CURSO: LEY DE OHM UNIDAD 1: LEY DE OHM - TEORÍA En esta unidad usted aprenderá a aplicar la Ley de Ohm, a conocer las unidades eléctricas en la medición de las resistencias,

Más detalles

CAPACITORES [ ] [ ] DISPOSITIVOS ELECTRONICOS F C = EL CAPACITOR COMO COMPONENTE ELECTRÓNICO. C = f (A; d; K)

CAPACITORES [ ] [ ] DISPOSITIVOS ELECTRONICOS F C = EL CAPACITOR COMO COMPONENTE ELECTRÓNICO. C = f (A; d; K) DISPOSITIVOS ELECTRONICOS EL CAPACITOR COMO COMPONENTE ELECTRÓNICO Un capacitor es esencialmente un arreglo de dos conductores separados por un dieléctrico. Se define: La capacitancia (o capacidad) a la

Más detalles

Práctica 2. Introducción a la instrumentación de laboratorio I. Fuentes de tensión y polímetro

Práctica 2. Introducción a la instrumentación de laboratorio I. Fuentes de tensión y polímetro Práctica 2 Introducción a la instrumentación de laboratorio I Fuentes de tensión y polímetro 1 Objetivos El objetivo principal de esta práctica es familiarizarse con el funcionamiento de parte del instrumental

Más detalles

ELECTRICIDAD 15. CONDENSADORES

ELECTRICIDAD 15. CONDENSADORES ELECTRICIDAD 15. CONDENSADORES 301*. Los condensadores electrolíticos (los mas usados)como el de la figura constan de una solución acuosa de un electrolito situada entre dos electrodos metálicos con una

Más detalles

ELECTRÓNICA ANALÓGICA: COMPONENTES ELECTRÓNICOS.

ELECTRÓNICA ANALÓGICA: COMPONENTES ELECTRÓNICOS. ELECTRÓNICA ANALÓGICA: COMPONENTES ELECTRÓNICOS. Nombre y apellidos: Curso y grupo: 1. INTRODUCCIÓN. La mayoría de aparatos que empleamos cotidianamente funcionan gracias a la electricidad. Sin embargo.

Más detalles

MATERIA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO.

MATERIA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO. MATERIA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO. ÁREA: INGENIERÍA. CUATRIMESTRE: CUARTO NOMBRE DEL ALUMNO: FECHA DE REALIZACIÓN: Página 1 de 17 PRÁCTICA No. 2 Conocimiento del Equipo Básico OBJETIVO: Conocer el multímetro,

Más detalles

UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÌSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÌSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÌSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO I. OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL LABORATORIO 1: USO DE MEDIDORES Y FUENTES DE ENERGÍA Capacitar

Más detalles

PRÁCTICA # 2 APLICACIONES DE DIODO SEMICONDUCTOR ALUMNOS:

PRÁCTICA # 2 APLICACIONES DE DIODO SEMICONDUCTOR ALUMNOS: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA LABORATORIO DE DISPOSITIVOS Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS PRÁCTICA # 2 APLICACIONES DE DIODO SEMICONDUCTOR ALUMNOS: Objetivo El alumno conocerá

Más detalles

Tema 1.- Electrónica analógica Unidad 1.Apartados del tema:

Tema 1.- Electrónica analógica Unidad 1.Apartados del tema: Tema 1.- Electrónica analógica Unidad 1.Apartados del tema: 1. Introducción. Concepto de electrónica 2.Semiconductores. 3. Elementos de un circuito electrónico. 4. Resistores. Asociación. 5. Generadores

Más detalles

Práctica No. 4 Capacitancia e Inductancia

Práctica No. 4 Capacitancia e Inductancia Objetivo Práctica No. Capacitancia e Inductancia Conocer el principio de funcionamiento y como están formados los capacitares e inductores. Material y Equipo Resistencias de kω y ¼ de Watt Papel aluminio,

Más detalles

E 2.3. CAPACITORES. E Dos capacitores descargados, de capacitancias

E 2.3. CAPACITORES. E Dos capacitores descargados, de capacitancias E 2.3. CAPACITORES E 2.3.01. Un capacitor de capacitancia C 1 [F] se carga hasta que la diferencia de potencial entre sus placas es V 0 [V]. Luego se conecta a un capacitor descargado, de capacitancia

Más detalles

Electrotecnia General Tema 4 TEMA 4 CONDENSADORES

Electrotecnia General Tema 4 TEMA 4 CONDENSADORES TEMA 4 CONDENSADORES 4.1. CONDENSADORES. CAPACIDAD Un sistema binario es el constituido por dos conductores próximos entre los cuales se producen fenómenos de influencia. Si la influencia es total, se

Más detalles