Carga y descarga de condensadores
Energy storage passive elements: the capacitor
RESUMENLa capacitancia o también llamado capacitor es una puerta capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico, está conformado por dos superficies conductoras comúnmente en forma de láminas o placas, las cuales sometidas a una diferencia de potencial adquieren determinadacarga eléctrica positiva en una de ellas y negativa en la otra. Acerca de la carga y descarga de este elemento se realiza como mínimo con una resistencia en el circuito la cual dependiendo de su valor óhmico limita e aso de la corriente eléctrica haciendo que el capacitor tarde más en cargarse y descargarse.PALABRAS CLAVES:Capacitor. Generador de señales.Carga.Osciloscopio.Descarga. Resistencia.Interruptor. Señal.ABSTRACTCapacitance orcapacitor isalso calledadoorcapable of storing energysustaininganelectric fieldis formed bytwoconductive surfacescommonly in the formof sheets orplates, whichunderacertainpotential differenceacquireapositive electrical charge onthem andnegativein theother.Aboutloading and unloadingof this elementis madewithaminimumresistance in the circuitwhichdepending on itsohmic valuelimitsandassociatedelectrical powercausing thecapacitortakes longer tocharge and discharge.KEYWORDS: | | ALEXANDRA CALDERONIngeniería ElectrónicaCRISTIAN MAURICIO VILLEGASIngeniería ElectrónicaWILLINGTON FARID CARDONAIngeniería Electrónica |
Capacitor.Load.
Dowload. Signal.
Oscilloscope. Signal generator.
Resistance. Switch.
1. INTRODUCCIÓN
En esta práctica de laboratorio se tuvo como objetivo observar la carga y descarga del condensador desde el comportamiento de la tensión y la corriente; frente a la variación de la frecuencia obtenida por el generador deseñales. Para observar este fenómeno se utilizó resistencias de diversos valores, condensador, fuente de tensión y un osciloscopio el cual permitió apreciar lo sucedido en el circuito.
2. CONTENIDO
Para analizar el comportamiento del capacitor respecto a los parámetros de corriente y voltaje, se necesitó:
Instalar en el tablero de prototipo el circuito mostrado en la Fig.1, considerandoinicialmente el interruptor completamente abierto o en el punto flotante, teniendo la precaución de instalar el capacitor totalmente descargado.
Fig.1
Luego se procedió a el cálculo de la constante de tiempo para el circuito mostrado anteriormente, se conectó a uno de los canales del osciloscopio para medir el voltaje .Seguidamente se encendió la fuente de voltaje, el interruptor se llevo ala posición 1.
Una vez realizado lo anterior se llevó el interruptor a la posición 1, se descargó totalmente el capacitor, se tomó un cronómetro y se cerró nuevamente el circuito, con el fin de tomar datos del comportamiento de la tensión y de tiempo por intervalos desde el momento de conexión del interruptor hasta que el condensador se cargo por completo.
Se tomó nuevamente el cronómetropara medición y se llevó el interruptor a la posición 2,se tomó los datos del comportamiento de la tensión y del tiempo por intervalos desde el momento de la conexión hasta que el condensador se descargo por completo.
Ver Tabla1.
R=330 k | 323,9 K | | |
T= RC=33s | Se utilizaron 4 constantes de tiempo |
Carga | Descarga |
t | v | t | V |
0 | 0 | 0 | 18,78 |
5 | 3,3 | 5 | 14,75 |10 | 5,672 | 10 | 9,87 |
15 | 7,89 | 15 | 8,47 |
20 | 8,67 | 20 | 7,24 |
30 | 10,74 | 30 | 5,23 |
40 | 11,96 | 40 | 4,84 |
50 | 12,76 | 50 | 2,81 |
60 | 13,27 | 60 | 2,13 |
70 | 13,62 | 70 | 1,605 |
80 | 13,83 | 80 | 1,21 |
90 | 13,99 | 90 | 0,918 |
110 | 14,16 | 110 | 0,575 |
130 | 14,28 | 130 | 0,361 |
Después se sustituyó la resistencia de 330 kΩ por una de 100kΩ y...
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