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CONVENCIÒN DE VOLTAJE Y CORRIENTE PARA COMPONENTES ACTIVOS Y PASIVOS

CONVENCIÒN DE VOLTAJE Y CORRIENTE PARA COMPONENTES ACTIVOS Y PASIVOS. PARTE 2. I. I. +. -. COMPONENTES ACTIVOS. El Voltaje y la Corriente van a favor. V1. La corriente sale por el terminal positivo. +. -. +. -. BATERIA RECARGABLE. Ejemplo:.

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CONVENCIÒN DE VOLTAJE Y CORRIENTE PARA COMPONENTES ACTIVOS Y PASIVOS

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Presentation Transcript


  1. CONVENCIÒN DE VOLTAJE Y CORRIENTE PARA COMPONENTES ACTIVOS Y PASIVOS PARTE 2 PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  2. I I + - COMPONENTES ACTIVOS • El Voltaje y la Corriente van a favor. V1 • La corriente sale por el terminal positivo. + - + - PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  3. BATERIA RECARGABLE Ejemplo: Trabaja como elemento activo y también como pasivo, pero, prevalece su función de componente activo. PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  4. PROCESO DE CARGA La corriente entra por la terminal positiva. I ENTREGA DE ENERGÌA La corriente sale por la terminal positiva. I R PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  5. I1 Iab I1= -Iy Iy= -I1 Iy= Iba I1= Iab a b Iba Iy OJO: En un componente que no sabemos si es activo o pasivo, entonces asumimos una convención para cada uno de ellos, hay que respetarlas y si NO las respetan hay que tener CUIDADO!!! PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  6. COMPONENTES PASIVOS ò • La Corriente entra por el positivo. • La corriente fluye contrario a los terminales del voltaje. PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  7. Ejemplo: FOCO La corriente entra por el positivo y sale por el negativo. PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  8. ¡Quiero usar convención activa en un componente pasivo! Los “contreras” pueden ir en contra de la convención, pero deben tener cuidado! para no cometer errores como decir que un foco genera potencia! - + i PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  9. POTENCIA Respetando la convención de elemento activo. Respetando la convención de elemento pasivo. Potencia entregada en el elemento es igual al negativo de la potencia consumida en elmismo elemento. ò PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  10. POTENCIA EN UN COMPONENTE PASIVO • Algunos elementos pasivos pueden entregar potencia, pero no lo harán de forma continua o permanente, por ejemplo inductores o capacitores que tienen energía eléctrica almacenada en sus campos. PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  11. EJEMPLOS SENCILLOS DE POTENCIA: Le ponemos potencia generada por la convención de los signos. =2A RED =12v Como la potencia generada me dio positiva comprobamos que es la potencia de un elemento activo. = -2A Le ponemos potencia consumida por la convención de los signos. RED =12v Como la potencia consumida me dio negativa comprobamos que es la potencia de un elemento activo. NOTA: Se debe especificar si la potencia se está consumiendo o generando. PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  12. EJERCICIOS DE PRÀCTICA: Calcule la potencia absorbida por cada elemento de las siguientes figuras: 3 A -5 A Elemento 2 Elemento 3 Elemento1 - -2 V + + 4 V - + 2 V - -3 A + + -3.8 V - + 220 mV - 3.2 A 4.6 A -1.75 A - Elemento 5 Elemento 6 Elemento 4 PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  13. PARA RECORDAR… La potencia consumidade un componente pasivo siempre será positiva. Un elemento activo puede entregar o consumir potencia (Batería Recargable) La potencia generada de un componente pasivo siempre será negativa. PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  14. CARACTERIZACIÒN DE LOSCOMPONENTES FÌSICOS (ACTIVOS Y PASIVOS) YCOMO SE REPRESENTAN PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  15. FUENTES IDEALES FUENTES IDEALES DE VOLTAJE a) b) c) • Símbolo para la fuente de tensión en DC; b) Símbolo para la batería; • c) Símbolo para la fuente de tensión en AC. PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  16. Fuentes Ideales Independiente de Voltaje Ideal En la fuente ideal el voltaje permanece Constante. + Vf - Vf Real Si la tensión disminuye ya no se considera como una fuente ideal sino como una fuente real. PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  17. Fuentes ideales de Corriente a) Símbolo para la fuente de corriente en DC. b) Símbolo para la fuente de corriente en AC. a) b) Fuente Ideal Independiente de Corriente If → I Ideal Real t PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  18. If Terminales en cortocircuito para Pf=0 + If If 0 V - I=0 If + - Vf Terminales en circuito abierto para Pf=0 PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  19. FUENTES DEPENDIENTES O CONTROLADAS Fuentes Dependientes de Voltaje Fuentes Dependientes de Voltaje controlada por Voltaje (F.D.V.V.) Variable de control PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  20. Fuente Dependiente de Voltaje controlada por Corriente (F.D.V.I.) Variable de control V V=β*iy β Iy [v/A] A Vx y Iy se las conoce como variables de control. PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  21. Fuentes Dependientes de corriente Fuente Dependiente de Corriente controlada por Corriente (F.D.I.I.) If=γIb γ Ib PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  22. Fuente Dependiente de Corriente controlada por Voltaje (F.D.I.V.) If=ρVa ρ Va PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  23. EJERCICIOS DE PRÀCTICA: • En el circuito de la figura se sabe que V2 corresponde a 3V, determine VL. + V2 - + VL - + - + - 5V2 VL=5V2 VL=5(3) Conductor ideal VL=15 [V] PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  24. Determine la potencia absorbida por cada elemento del circuito de la siguiente figura: 7A - + -Vx 5 A - 12 V + + 20 V - + 8 V - 0.25Vx + 8 V - + 20 V - 8 A 2 A PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  25. -Vx 5 3 2 1 4 7A 5 A - + 2 A - 12 V + 0.25Vx Como es un elemento que respeta la convención de elemento activo se le pone potencia generada, suministrada, producida o entregada, por dicho elemento (en este caso la fuente). + 8 V - + 20 V - + 8 V - + 20 V - • Potencia del elemento 1: 8 A PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  26. Potencia del elemento 2: Como es un elemento que respeta la convención de elemento pasivo se le pone potencia absorbida, consumida, recibida o adquirida, por dicho elemento. • Potencia del elemento 3: PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  27. Potencia del elemento 4: • Potencia del elemento 5: Donde: PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  28. absorbidas generadas Balance de Potencia de Energía PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  29. ELEMENTOS PASIVOS Resistor, Inductor y Capacitor. • El resistor es un dispositivo que disipa (consume) energía. • El Inductor y el Capacitor son dispositivos que almacenan energía. PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  30. RESISTOR Resistencia Eléctrica. La Resistencia eléctrica es una de medida oposición al flujo de electrones ò paso de la corriente eléctrica. PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  31. LEY DEL COMPONENTE: CASO RESISTOR PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  32. [ ] mhos. La conductancia es la facilidad que presenta el material al paso de la corriente eléctrica. PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  33. i Resistor Cumple la convención. No respeta la convención, pero al ponerle el signo esta correcto. PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  34. INDUCTOR El inductor es un elemento pasivo el cual presenta una propiedad que se la denomina Inductancia. La INDUCTANCIA el la propiedad de ciertos dispositivos para oponerse al cambio de la corriente eléctrica. Inductancia Propia Inductor PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  35. Ley del componente: Caso Inductor • Sera positivo si cumple con la convención de elemento pasivo. • El inductor almacena energía en el campo magnético. • La ley del componente relaciona el voltaje en las terminales del inductor y la corriente que pasa por el elemento. PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  36. i L Inductor Cumple la convención No respeta la convención, pero està correcto. PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  37. CAPACITOR El capacitor almacena energía en el campo eléctrico. A d Medio PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  38. LEY DE COMPONENTE: CASO CAPACITOR Ley del componente en el Capacitor. • El Capacitor reacciona a los cambios de Voltaje. PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  39. i C Capacitor Cumple la convención. No respeta la convención, pero al ponerle el signo está correcto. PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

  40. i C i=0 Circuito abierto PROFESOR: ING. OTTO ALVARADO

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