lab 22

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Marco teórico La reactancia se debe sumar a la resistencia en tal forma que se tome en cuenta la diferencia de fase de 90° entre los dos voltajes (circuito en serie) o entre las corrientes (circuito en paralelo) esta posición total se denomina impedancia y se designa mediante el símbolo Z. puesto q el voltaje aplicado en la inductancia (o capacitancia) e determina por el producto de la reactancia y la corriente, entonces, el voltaje total es la corriente multiplicada por la oposición total (la impedancia) del circuito. E=IZ La impedancia y la caída de voltaje se pueden encontrar buscando fasores. El voltaje aplicado a la resistencia, E R , es igual a I R , y el voltaje aplicado a la inductancia E L es igual a IX L . la suma fasorial resultante es el voltaje de la fuente E S , que es igual a I SZ . PUESTO que cada fasor representa un producto en el cual la corriente y es un factor común, los fasores serán proporcionales a RyX L . La suma fasorial resultante Z representa la impedancia del circuito. La suma fasorial de la reactancia y la resistencia (impedancia) constituye también al triangulo rectángulo A, B, C, y por lo tanto, se puede calcular matemáticamente aplicando el teorema de Pitágoras. Z= R 2 + X L 2

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Marco terico

La reactancia se debe sumar a la resistencia en tal forma que se tome en cuenta la diferencia de fase de 90 entre los dos voltajes (circuito en serie) o entre las corrientes (circuito en paralelo) esta posicin total se denomina impedancia y se designa mediante el smbolo Z. puesto q el voltaje aplicado en la inductancia (o capacitancia) e determina por el producto de la reactancia y la corriente, entonces, el voltaje total es la corriente multiplicada por la oposicin total (la impedancia) del circuito. La impedancia y la cada de voltaje se pueden encontrar buscando fasores.El voltaje aplicado a la resistencia,, es igual a , y el voltaje aplicado a la inductancia es igual a . la suma fasorial resultante es el voltaje de la fuente , que es igual a . PUESTO que cada fasor representa un producto en el cual la corriente y es un factor comn, los fasores sern proporcionales a . La suma fasorial resultante Z representa la impedancia del circuito. La suma fasorial de la reactancia y la resistencia (impedancia) constituye tambin al triangulo rectngulo A, B, C, y por lo tanto, se puede calcular matemticamente aplicando el teorema de Pitgoras.

Introduccin

El trmino fue acuado por Oliver Heaviside en 1886. En general, la solucin para las corrientes y las tensiones de un circuito formado por resistencias, condensadores e inductancias y sin ningn componente de comportamiento no lineal, son soluciones de ecuaciones diferenciales. Pero, cuando todos los generadores de voltaje y de corriente tienen la misma frecuencia constante y sus amplitudes son constantes, las soluciones en estado estacionario (cuando todos los fenmenos transitorios han desaparecido) son sinusoidales y todos los voltajes y corrientes tienen la misma frecuencia que los generadores y amplitud constante. La fase, sin embargo, se ver afectada por la parte compleja (reactancia) de la impedancia.

Conclusin

La impedancia (Z) es la medida de oposicin que presenta un circuito a una corriente cuando se aplica un voltaje. La impedancia extiende el concepto de resistencia a los circuitos de corriente alterna (CA), y posee tanto en magnitud y fase, a diferencia de la resistencia, que slo tiene magnitud. Cuando un circuito es accionado con corriente continua (CC), no hay distincin entre la impedancia y la resistencia; este ltimo puede ser pensado como la impedancia con ngulo de fase cero.