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Impedancia y Potencia en Circuitos de Corriente Alterna



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Impedancia. Ley de Ohm.  
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Ley de Ohm. El concepto de impedancia generaliza la ley de Ohm en el estudio de circuitos en corriente alterna V = I · Z . El formalismo de las impedancias permite calcular circuitos que contienen elementos resistivos, inductivos o capacitivos de manera similar al cálculo de circuitos resistivos en corriente continua. Esas reglas sólo son válidas en los casos siguientes: • Si estamos en régimen permanente con corriente alterna sinusoidal. • Si todos los componentes son lineales (p.ej. excluyen los componentes no lineales como los diodos).
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Corriente alterna: circuito LCR.   (Gp:) e (Gp:) L (Gp:) R (Gp:) C
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Notación fasorial  
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Notación fasorial Esta representación fasorial, la podemos llevar a cabo en el plano complejo. • Coordenadas cartesianas z = x + i y • Coordenadas polares r, f cambio de coordenadas: • Cartesianas a polares: • Polares a cartesianas
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Diagrama fasorial: circuito RL.  
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Diagrama fasorial: circuito RC.  
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Diagrama fasorial: circuito RLC. Hay siguientes casos: • circuito inductivo, la intensidad queda retrasada respecto de la tensión • circuito capacitivo, la intensidad queda adelantada respecto de la tensión. • circuito resistivo, la intensidad queda en fase con la tensión (en este caso se dice que hay resonancia).
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Potencia  
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Potencia en un circuito de corriente alterna   (Gp:) e (Gp:) L (Gp:) R (Gp:) C
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Circuito con desfase f  
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Potencia en una resistencia  
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Potencia en un condensador   (Gp:) I (Gp:) e (Gp:) + (Gp:) - (Gp:) C
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Potencia en una inducción   (Gp:) I (Gp:) e (Gp:) + (Gp:) - (Gp:) L
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Potencia compleja  
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Factor de potencia