lunes, 2 de noviembre de 2015

Elementos almacenadores de energía

OBJETIVOS:
-Conocer la propiedad de almacenamiento de energía que tienen algunos dispositivos.
-Verificar dicha propiedad en forma experimental.

FUNDAMENTO TEÓRICO:

Un condensador se forma con dos placas conductoras paralelas que están separadas por un material aislante, también conocido como dieléctrico. La corriente eléctrica que entra al condensador lo hace mientras las cargas eléctricas “llenan”, por así decirlo, el material conductor del que están hechas las placas paralelas, estableciendo entre dichas placas un voltaje o campo eléctrico. La corriente cesa cuando entre las placas se ha obtenido el máximo voltaje suministrado al condensador por el circuito.
Si, posteriormente, a los terminales del condensador se le facilita un camino por el cual puedan circular a las cargas eléctricas almacenadas, la carga del condensador irá disminuyendo (se irá descargando) hasta que se descargue por completo, a menos que dicho camino se vuelva a interrumpir.


La medida que indica la cantidad de energía que puede almacenar un condensador es su capacitancia, la cual se mide en microfaradios (μF). Cuando se asocian dos o más condensadores, conectándolos en serie o en paralelo, la capacitancia del conjunto cambia con respecto a la del condensador individual. Más precisamente, cuando dos o más condensadores se asocian en paralelo la capacitancia del conjunto es igual a la suma de las capacitancias individuales (Ceq = C1 + C2 + ... + Cn)), mientras que si los condensadores se asocian en serie la capacitancia del conjunto es igual al inverso de la suma de los inversos de las capacitancias (Ceq = 1/(1/C1 + 1/C2 + ... + 1/Cn)).


Cuando se utilizan condensadores se deben tener básicamente dos Precauciones, con el fin de evitar daños definitivos en los mismos:
􀂃 No exceder el voltaje de operación, y
􀂃 No conectar el elemento con la polaridad invertida (si el condensador tiene polaridad).




DESARROLLO DE LA PRÁCTICA:

MATERIALES.
- 1 Resistencia de 470 Ω.
- 1 Resistencia de 1 KΩ.
- 1 Resistencia de 3.3 KΩ.
- 1 Resistencia de 10 KΩ.
- 2 Condensadores electrolíticos de 1000 μF.
- 1 Condensador electrolítico de 470 μF.
- 1 LED rojo.


HERRAMIENTAS.
- Pinzas.
- 1 Multímetro análogo.
- Protoboard.



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