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TELECOMUNICACIONES 33032
GRUPO 1 INTEGRANTES:        IVAN MESA MESA     HENRY RINCON         YESICA GONZALEZ    IVAN BARRERA
CIRCUITOS CORRIENTE ALTERNA MODULO 1:  FORMA DE LA ONDA  Producida por generadores distribuida a casas, negocios e industrias. Circula en un sentido por determinado tiempo. fluye en sentido horario para producir (V) en una (R), luego de esto se invierte la polaridad.
La forma de onda   Se puede observar en el  osciloscopio
El vector rotativo o fasor genera una forma de onda sinusoidal
La tensión instantánea puede ser calculada: Tensión instantánea =VP,SENO Distancia anular : Para cada distancia anular ,el valor de la tensión instantánea es diferente
La cantidad de ciclos que ocurren en un segundo es llamada frecuencia  Y su unidad son los hertzios  (Hz)
El tiempo requerido en un ciclo es llamado PERIODO T=PERIODO PERIODO= T = 1/F                            =  1/ Hz                                  = segundos
Los osciloscopios representan la tensión en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal  Tensión  (V) Tiempo Segundos (T)
La base de tiempo del osciloscopio puede ser  Segundos Milisegundos Microsegundos LA VELOCIDAD SE PUEDE CALCULAR ASI: Velocidad = distancia / tiempo                   = distancia angular (ángulo)                                       periodo Velocidad angular = w = 2π radianes T
w= 2πradianes  =  2πf          1 f                                LA DISTANCIA ANGULARES MEDIDA  EN GRADOS O RADIANES
CORRIENTE   EN  UNA  RESISTENCIAMODULO 2: Corriente en una resistencia  Para medir tensiones en una resistencia el osciloscopio es de gran ayuda esta tensión es llamada pico y puede ser  Vp (pico)= sensibilidad vertical * altura vertical
MEDICIONES DE TENSION Y CORRIENTE En un osciloscopio se puede medir  corriente y tensión a la ves a través de dos canales, como se observa en la siguiente figura: (V)  (I)
Las anteriores ondas tanto de V como de I estaban en FASE esto quiere decir que en el mismo tiempo pasan por el 0 de los valores pico Corriente c.a en circuitos capacitivos REACTANCIA CAPACITIVA: Es toda oposición a l flujo de la corriente que presenta un condensador
RESISTOR SENSOR DE CORRIENTE  Es un elemento muy pequeño que se inserta en el circuito para medir la corriente sin necesidad de un amperímetro
CONDENSADORES EN PARALELO Son condensadores conectados en paralelo y par hallar su capacitancia total es necesario  CT= C1+C2+C3… etc. CONDENSADORES EN SERIE Estos también pueden ser conectados en serie y su formula para hallar la capacidad total es la siguiente: 1/ct = 1/c1+1/c2+1/c3
Para hallar la reactancia capacitiva se halla a partir de: Xc = 1/2πf * c  La reactancia capacitiva de un circuito serie es igual a la suma de las reactancias individuales
MODULO 4 CIRCUITO RC (RESISTOR-CAPACITOR) EN SERIE
El valor numérico de la fuente de tensión puede ser calculado por medio del triangulo de Pitágoras  Vs= v    vr²+vc²   =  IMPEDANCIA Se puede hallar atreves de la corriente y al tensión Impedancia = z = vs
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  • 2. GRUPO 1 INTEGRANTES: IVAN MESA MESA HENRY RINCON YESICA GONZALEZ IVAN BARRERA
  • 3. CIRCUITOS CORRIENTE ALTERNA MODULO 1: FORMA DE LA ONDA Producida por generadores distribuida a casas, negocios e industrias. Circula en un sentido por determinado tiempo. fluye en sentido horario para producir (V) en una (R), luego de esto se invierte la polaridad.
  • 4. La forma de onda Se puede observar en el osciloscopio
  • 5. El vector rotativo o fasor genera una forma de onda sinusoidal
  • 6. La tensión instantánea puede ser calculada: Tensión instantánea =VP,SENO Distancia anular : Para cada distancia anular ,el valor de la tensión instantánea es diferente
  • 7. La cantidad de ciclos que ocurren en un segundo es llamada frecuencia Y su unidad son los hertzios (Hz)
  • 8. El tiempo requerido en un ciclo es llamado PERIODO T=PERIODO PERIODO= T = 1/F = 1/ Hz = segundos
  • 9. Los osciloscopios representan la tensión en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal Tensión (V) Tiempo Segundos (T)
  • 10. La base de tiempo del osciloscopio puede ser Segundos Milisegundos Microsegundos LA VELOCIDAD SE PUEDE CALCULAR ASI: Velocidad = distancia / tiempo = distancia angular (ángulo) periodo Velocidad angular = w = 2π radianes T
  • 11. w= 2πradianes = 2πf 1 f LA DISTANCIA ANGULARES MEDIDA EN GRADOS O RADIANES
  • 12. CORRIENTE EN UNA RESISTENCIAMODULO 2: Corriente en una resistencia Para medir tensiones en una resistencia el osciloscopio es de gran ayuda esta tensión es llamada pico y puede ser Vp (pico)= sensibilidad vertical * altura vertical
  • 13. MEDICIONES DE TENSION Y CORRIENTE En un osciloscopio se puede medir corriente y tensión a la ves a través de dos canales, como se observa en la siguiente figura: (V) (I)
  • 14. Las anteriores ondas tanto de V como de I estaban en FASE esto quiere decir que en el mismo tiempo pasan por el 0 de los valores pico Corriente c.a en circuitos capacitivos REACTANCIA CAPACITIVA: Es toda oposición a l flujo de la corriente que presenta un condensador
  • 15. RESISTOR SENSOR DE CORRIENTE Es un elemento muy pequeño que se inserta en el circuito para medir la corriente sin necesidad de un amperímetro
  • 16. CONDENSADORES EN PARALELO Son condensadores conectados en paralelo y par hallar su capacitancia total es necesario CT= C1+C2+C3… etc. CONDENSADORES EN SERIE Estos también pueden ser conectados en serie y su formula para hallar la capacidad total es la siguiente: 1/ct = 1/c1+1/c2+1/c3
  • 17. Para hallar la reactancia capacitiva se halla a partir de: Xc = 1/2πf * c La reactancia capacitiva de un circuito serie es igual a la suma de las reactancias individuales
  • 18. MODULO 4 CIRCUITO RC (RESISTOR-CAPACITOR) EN SERIE
  • 19. El valor numérico de la fuente de tensión puede ser calculado por medio del triangulo de Pitágoras Vs= v vr²+vc² = IMPEDANCIA Se puede hallar atreves de la corriente y al tensión Impedancia = z = vs