Circuito Rlc Serie
LABORATORIO N°1 MAQUINAS ELECTRICAS
INGENIERIA ELECTRONICA
Garay Mosquera Andrea; Díaz Chaves Jairo; Chávez Díaz Alexandra;
Objetivo: estudiar las principales características del circuito RLC, hallar su Angulo de desfase y sus graficas
Palabras clave: circuito, resistencia, ley de ohm, ley de watt, potencia, corriente, tensión, protoboard, Multimetro, fase.Abstract: There is so common the application of the electrical circuit nowadays that maybe we do not give him the importance that has. The car, the television, the radio, the telephone, the vacuum cleaner, the computers and video, between many and others they are devices that they need for his functioning, of electrical simple circuits, cocktails and complexes.
I. INTRODUCCION
Cuandonos preguntarnos cómo la electricidad se transforma en servicios para el mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos, hablamos de un concepto fundamental en electrónica que es el circuito eléctrico; en donde podemos entender cómo funciona como ese flujo de electrones, para desempeñar los diferentes trabajos y funciones que caracterizan los servicios de los aparatos y equiposelectrónicos.
II. MARCO TEORICO
En electrodinámica, un circuito RLC es un circuito lineal que contiene una resistencia eléctrica, una bobina (inductancia) y un condensador (capacidad).
Existen dos tipos de circuitos RLC, en serie o en paralelo, según la interconexión de los tres tipos de componentes. El comportamiento de un circuito RLC se describen generalmente por una ecuación diferencialde segundo orden (en donde los circuitos RC o RL se comportan como circuitos de primero orden).
Con ayuda de un generador de señales, es posible inyectar en el circuito oscilaciones y observar en algunos casos el fenómeno de resonancia, caracterizado por un aumento del corriente (ya que la señal de entrada elegida corresponde a la pulsación propia del circuito, calculable a partir de la ecuacióndiferencia que lo rige).
En los circuitos RLC se acoplan resistencias, capacitores e inductores. Existe también un ángulo de desfasaje entre las tensiones y corrientes (y entre las potencias), que incluso puede llegar a hacerse cero. En caso de que las reactancias capacitivas e inductivas sean de distinto valor para determinada frecuencia, tendremos desfasajes.
Dependiendo de cual delas reactancias sea mayor podremos afirmar si se trata de un circuito con características capacitivas o inductivas y por lo tanto si la tensión adelanta a la corriente (y con qué ángulo) o si la corriente adelanta a la tensión.
A continuación detallamos los valores de un circuito RLC simple en serie.
Ilustración 1
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Reactancia capacitiva
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ω = Velocidad angular = 2πf
C =Capacidad
Xc = Reactancia capacitiva
Reactancia inductiva
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ω = Velocidad angular = 2πf
L = Inductancia
Xl = Impedancia inductiva
Impedancia total del circuito RLC serie
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R = Resistencia
Xl = Reactancia inductiva
Xc = Reactancia capacitiva
Angulo de desfasaje entre tensión y corriente
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Xl = Reactancia inductiva
Xc = Reactancia capacitiva
R =Resistencia
Corriente máxima
El módulo de la corriente máxima que circula por el circuito es igual al módulo de la tensión máxima sobre el módulo de la impedancia.
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Corriente eficaz
Para ondas senoidales podemos calcular la intensidad eficaz como:
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Ilustración 2
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Ilustración 3
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Ilustración 4
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Ilustración 5
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Ilustración 6[pic]
III. Practica
a. Materiales
- Resistencia de 1Ω
- Capacitor de 1ᶙf
- Inductor de 1H
- Multimetro.
- Fuente de voltaje AC
- Protoboard.
- Cable de conexiones.
- Cortafríos.
b. Procedimiento
Hallar las características de un circuito RLC, su Angulo de desfase y conclusiones.
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