Redes divisoras de Tensi n

Páginas: 3 (555 palabras) Publicado: 30 de julio de 2015
Redes divisoras de Tensión
La cosa es así; existe una ley, ley de mallas o de tensiones de Kirchoff, que dice lo
siguiente:

Σ V¡=0, (esto es la sumatoria de los voltajes)
En toda malla la suma detodas las caídas de tensión es
igual a la suma de todas las subidas de tensión.
Dicho de otra manera, la suma de las caídas debe ser
igual a la fuente. *1
Entonces una primera consideración es definirel sentido de la
corriente, esto es para tener una referencia respecto a los
signos.
De esto nos queda:

+

Z

-

V=Z x I

I
Cuando atravesamos una resistencia (impedancia) con la
corriente “yendo” de+ a -, V=Z x I

-

Z

+
V= -Z x I

I
Cuando atravesamos una resistencia (impedancia) con
la corriente “yendo” de - a +, V = - Z x I, esto
quiere decir que la corriente circula en sentido opuesto.

Ennuestro 1º circuito tenemos:

Z1
+
V1
Donde Z1 representa es la impedancia de salida de por ej. un
micrófono. Dicho de otra manera, Z1 es la impedancia
equivalente de toda la circuitería delmicrófono y
voltaje generado por el micrófono (audio).

Cuando le conectamos

V1

es el

Z2 tenemos:

Z1

V1

+

Z2

V2

-

V2 es la diferencia de potencial entre los ”extremos” de Z2, o

sea, es la caída depotencial (eléctrico) producto de la
intensidad de corriente que atraviesa dicha resistencia.
Viendo esto como sonidistas y no como electrónicos podemos
decir Z2 es la impedancia de carga, por ejemplola impedancia
de entrada de un preamplificador y que V2 es el voltaje
(audio) que llega a la entrada del preamplificador.
Lo que buscamos es que V2 sea lo más parecido a V1 (que
era el voltajegenerado por el micrófono) y de esta manera no
perder volteos, que implicaría perder parte de nuestro audio.

+

Z1 +
Z2
-

+
V1

-

V2

Resolviendo esta malla por Kirchoff (Σ V¡=0) y tomando la
corriente(I) en el siguiente sentido tenemos:

V1 - Z2 x I – Z1x I =0 , expresado de otra forma,
V1 = Z1 x I + Z2 x I entonces,
V1

I =

Z1 + Z2
teníamos que V2 = I x Z2, sustituyendo I en la ecuación de
V2...
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