CUARTA SEMANA
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IMPEDANCIA
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OBJETIVO GENERAL:
Evaluar, valorar, determina de la impedancia y su fase del funcionamiento en función de la frecuencia.
OBJETIVO ESPECIFICO:
-conocer las formas de creación y manejo de la electricidad.
-Concepto de Impedancia compleja
-Manejar adecuadamente los diferentes modelos óhmicos.
ALCANCE:
La impedancia (Z) es una medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se aplica una tensión. La impedancia extiende el concepto de resistencia a los circuitos de corriente alterna (CA), y posee tanto magnitud como fase, a diferencia de la resistencia, que sólo tiene magnitud.
JUSTIFICACIÓN:
La impedancia es la resistencia que opone un circuito a que le circule corriente sobre el. Se toma casi siempre entre dos puntos (dos cables).
La importancia es que cuando vos conectes dos circuitos (por ej la salida de un amplificador, a un parlante), la impedancia de estos dos elementos deberia ser la misma para que halla maxima transferencia de potencia (o sea que el ampli le transfiera la maxima potencia al parlante). Si esto no es asi; parte de esa potencia "rebotara" para decirlo de alguna manera, (o sea que parte de la potencia emitida por el ampli, le volvera hacia èl) y si esto es muy grande, lo puede hasta quemar.
El coheficiente que mide esta relacion entre potencia transferida vs potencia reflejada se llama ROE
(te digo por si queres buscar info por tu cuenta).
Otro uso de las impedancias es la de bajar la corriente (ley de ohmm) o desfazar el potencial respecto de la corriente.
Marco teórico:
La impedancia (Z) es una medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se aplica una tensión. La impedancia extiende el concepto de resistencia a los circuitos de corriente alterna (CA), y posee tanto magnitud como fase, a diferencia de la resistencia, que sólo tiene magnitud. Cuando un circuito es alimentado con corriente continua (CC), su impedancia es igual a la resistencia, lo que puede ser interpretado como la impedancia con ángulo de fase cero.
Marco conceptual :
#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;
int main()
{
{//formula 1
cout<<"FUERZA 1\n";
cout<<"*************************";
cout<<endl<<endl;
//declaración
int q1,q2;
double F1,k=10;
//asignacion
cout<<"ingrese valores carga 1: ", cin>>q1;
cout<<"ingrese valores carga 2 : ", cin>>q2;
//proceso
{
F1=k*q1*q2;
}
if(10<=q1 && 10<q2)
cout<<"la fuerza es: "<<F1<<endl;
else
cout<<"Ingrese otro valor de carga "<<endl;
cout<<endl<<endl;
}//fin
{//formula 2
cout<<"fUERZA MAGNETICA-2\n";
cout<<"*************************";
cout<<endl<<endl;
//declaración
int L,FM;
double N,I;
//asignacion
cout<<"ingrese corriente ", cin>>I;
cout<<"ingrese el valor de N: ", cin>>N;
cout<<"ingrese valor FM", cin>>FM;
//proceso
L<- (FM*N)/I;
if (I<1000)
{
cout<<"LA INDUCTANCIA ES: "<<L<<endl;
}
else
cout<<"Ingrese corriente menor que 10000 ohms"<<endl;
}//fin
{//formula 3
cout<<"3)FARADEOS -3\n";
cout<<"*************************";
cout<<endl<<endl;
//declaración
int Q,V1;
double FS;
//asignacion
cout<<"ingrese el valores para Q: ",cin>>Q;
cout<<"ingrese el valores para V1 ",cin>>V1;
//proceso
if (10<V1 && V1<100)
{
FS=Q/V1;
cout<<"la impedancia es "<<FS<<endl;
}
else
cout<<"Fuera de alcance "<<endl;
cout<<endl<<endl;
}//fin
cout<<"*********************************************J"<<endl;
}
Conclusiones
Los condensadores no son más que dispositivos que permiten la carga y descarga de energía y por lo tanto el almacenamiento de las mismas en el tiempo que sea necesario. Por tanto, son dispositivos que evitan el disparo repentino del flujo de energía almacenando una cantidad de la misma dentro de ellos.
La capacidad de los condensadores dependen no solo de los materiales “dieléctricos” que usan los diferentes fabricantes, sino también de la distancia que tienen las placas de separación. El flujo de protones y electrones dentro del capacitor dependen de la distancia que los separa, pues dicha distancia facilita o impide el mas rápido traspaso de contaminante a las placas.
Si hablamos en incorporar condensadores en circuitos básicos, obtenemos que los condensadores conectados en serie se comportan como resistores en paralelo; y cuando se conectan en paralelo se comportan como resistores en serie. Por lo tanto, la capacidad de los capacitores es inversamente proporcional a la tensión aplicada.
Biografía :
https://es.wikipedia.org/wiki/Impedancia
https://www.ecured.cu/Impedancia
https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/6187/06Ysm06de07.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://es.wikipedia.org/wiki/Impedancia
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/electric/imped.html
