Alumno:  Yenny Navarro. C.I: V-13.314.943 Prof.:  Ing. Nancy Barboza CIRCUITOS ELÉCTRICOS II
1.- Un circuito  conectado en serie (R, L, C) tiene L = 59 mH.  Calcule el valor de C y el valor del factor de calidad, si la magnitud de la corriente es de 12A, el voltaje aplicado  es de 36 cos (wt + 45º) y la frecuencia de resonancia es de 1000 rad/seg. SOLUCIÓN: Datos: V = 36 cos (wt + 45º) W o  = 1000 rad/seg. L = 43 mH I = 12A Incógnitas: C =? Q =?
La Resonancia en la impedancia Z es nula por lo que viene a ser la parte imaginaria en el circuito; y la frecuencia w = wo; aplicamos entonces: C = 23,25 µF Entonces tenemos que: Necesitamos obtener R previamente para poder Determinamos factor de Calidad (Q) por lo que al tener en cuenta la base teórica que dice que la impedancia es netamente Resistiva, decimos entonces que Z=R, y como la tensión esta en R deducimos que en LC hay un cortocircuito. Entonces obtenemos R calculando:
Teniendo el valor de R, calculamos Q aplicando la ecuación: 14,33 Entonces tenemos que Q=
2.- Determine los parámetros  de un circuito resonante en paralelo cuyas propiedades son: Wo = 2 Mrad/s, BW= 20 rad/s, y la impedancia de resonancia es 2000 Ω.  Valor: 1 pt. SOLUCIÓN: En el Circuito RLC sus características se basan en Frecuencias de medida  potencia W1 y W2, la frecuencia de resonancia wo, el ancho de la banda Bw y el factor de calidad Q. Obtenemos C aplicando la ecuación: C= 25µF Datos:    w 0  = 2x10 6  rad/seg Bw = 20 rad/seg R = 2000  Ω Incognitas: L = ? C = ? Q = ? w 1  =  ? w 2  = ?
L= 10mH Q= 1000 Aplicando el marco teórico que dice  que cuando el valor de Q es mayor a 10, aplicamos: Obtenemos R aplicando la ecuación: Obtenemos Q aplicando la ecuación:
3.- Un circuito resonante en paralelo tiene R =  943KΩ , L=  20 mH  y C =  3   nF. Calcule Wo,W1,W2,Q y B. SOLUCIÓN: W0 = 129.099,44 rad/seg Procedemos a obtener w 0  a través de la ecuación : Datos: R = 943 kΩ  L = 20 mH  C = 3 nF = 3x10 -9 F Incognitas: w 0  = ? w 1  = ? w 2  = ? Q  = ? B  = ? Ahora calculamos a Q a través de la ecuación: Q= 365,22rad/seg
B= 353, 48  rad/seg W1 =128.922,83 rad/seg W2 = 129.276,054 rad/seg Ahora calculamos a B a través de la ecuación: Aplicando el marco teórico que dice  que cuando el valor de Q es mayor a 10, aplicamos:

Más contenido relacionado

PPT
Asignacion 4_ceii
PDF
Ejercicios yp
PPTX
Maille altuve asignacion 4
PPTX
Unidad ii act4_baezmilena
DOC
Ejercicio cirtuito
PPTX
Wilmerleonasignacion4
PPT
Asignación 4 circuitos ii
PPSX
Ejercicios
Asignacion 4_ceii
Ejercicios yp
Maille altuve asignacion 4
Unidad ii act4_baezmilena
Ejercicio cirtuito
Wilmerleonasignacion4
Asignación 4 circuitos ii
Ejercicios

La actualidad más candente (17)

DOCX
Circuito 2
PPTX
Asignacion nº4 jose escobar
PPTX
Milagros a.asignacion4
PPTX
Resonancia y Frecuencia portadora
PPTX
Asignacion4 resonancia ricardo
PPT
Asignacion 4
PPT
Asignacion4 claudiazammarrelli
PPTX
Actividad 4 verónica querales
PPTX
Flor actividadn#4
PDF
Ep f-002
PPTX
Asignación #4, samantha arrambide
PPT
Wilmer gimenez asignacion 4
PPTX
Asignacion 4 maria escalona
PDF
Teoria de resonancia
PPTX
Longitud de onda y frecuencia de resonancia
PDF
Actividad nº4 aiza aponte
PPTX
Ejercicios de resonancia
Circuito 2
Asignacion nº4 jose escobar
Milagros a.asignacion4
Resonancia y Frecuencia portadora
Asignacion4 resonancia ricardo
Asignacion 4
Asignacion4 claudiazammarrelli
Actividad 4 verónica querales
Flor actividadn#4
Ep f-002
Asignación #4, samantha arrambide
Wilmer gimenez asignacion 4
Asignacion 4 maria escalona
Teoria de resonancia
Longitud de onda y frecuencia de resonancia
Actividad nº4 aiza aponte
Ejercicios de resonancia
Publicidad

Similar a Asignacion 4 (yeeny navarro) (20)

DOCX
GonzalezDiegoAsig3
PPTX
Asignación 4
DOC
Asignacion 3
DOC
Asignacion 3
PPTX
Ejercicios resonancia
PPTX
Asignacion nº4 jose escobar
PPSX
David Guerrero - Asignacion 4
PPTX
David Guerrero - Asignacion 4
PPT
Ejercicios circuitos ii
PPTX
Resonancia en paralelo AC
PPTX
Asignacion iv jose gregorio torres
PDF
Asignación 4 circuitos II
DOCX
Mariaalvarezasig3
PPTX
Francisco rivero asignacion circuito2
PPTX
Francisco Rivero Asignacion3 de Circuito2
PDF
Laboratorio 1: Circuitos Resonantes.
PPT
Respuesta en frecuencia
PDF
Presentacion Circuitos Resonantes marzo 2023 (4).pdf
PPTX
Antonio colmenarez
PPTX
RESONANCIA_30082020.pptx
GonzalezDiegoAsig3
Asignación 4
Asignacion 3
Asignacion 3
Ejercicios resonancia
Asignacion nº4 jose escobar
David Guerrero - Asignacion 4
David Guerrero - Asignacion 4
Ejercicios circuitos ii
Resonancia en paralelo AC
Asignacion iv jose gregorio torres
Asignación 4 circuitos II
Mariaalvarezasig3
Francisco rivero asignacion circuito2
Francisco Rivero Asignacion3 de Circuito2
Laboratorio 1: Circuitos Resonantes.
Respuesta en frecuencia
Presentacion Circuitos Resonantes marzo 2023 (4).pdf
Antonio colmenarez
RESONANCIA_30082020.pptx
Publicidad

Último (20)

DOCX
Programa Analítico Matemáticas 1° Editorial MD.docx
PDF
El Seminario de Jacques Lacan_ Libro 3.pdf
DOCX
Área transición documento word el m ejor
PDF
Escribalo y Hágalo Realidad HAK Ccesa007.pdf
PDF
200514 Colombia hacia una sociedad del conocimiento vol I_CC.pdf
PDF
ACERTIJO CANTO Y TRABALENGUAS DEL GALLO PIRIPICHO. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
PPTX
higiene-y-seguridad-industrial salud ocupacional.pptx
PDF
Aportes Pedagógicos para el currículum d
PDF
1er Grado - Dosificación Anual con Contenidos y PDA (2025-2026) (1).pdf
PDF
PROSPECTO_ADMISION_PRESENCIAL_2025Medici
DOCX
PCI LARAOS 2025. 2024 documento de gestión
PDF
Temas a elegir para desarrollar oralmente 2do cuatri 2025.pdf
PDF
Estudios sociales en cuarto grado de basica
PDF
UNIDAD 2 | Parte 2 | Informar con precisión y criterio
PDF
El Seminario 23. El sinthome [Jacques Lacan].pdf
PDF
4° Dosificación anual (2025-2026) - Profe Diaz.pdf
PDF
VATICANO Y LOS GRANDES GENOCIDIOS DEL SIGLO XX.pdf
PDF
PLANEACIÓN_Uso de plataformas y Redes virtuales_LGE_ 2025.pdf
PDF
Porque Nadie Me Lo Dijo Antes - Julie Smith Ccesa007.pdf
PDF
Teología de la misión Ramiro Pellitero.pdf
Programa Analítico Matemáticas 1° Editorial MD.docx
El Seminario de Jacques Lacan_ Libro 3.pdf
Área transición documento word el m ejor
Escribalo y Hágalo Realidad HAK Ccesa007.pdf
200514 Colombia hacia una sociedad del conocimiento vol I_CC.pdf
ACERTIJO CANTO Y TRABALENGUAS DEL GALLO PIRIPICHO. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
higiene-y-seguridad-industrial salud ocupacional.pptx
Aportes Pedagógicos para el currículum d
1er Grado - Dosificación Anual con Contenidos y PDA (2025-2026) (1).pdf
PROSPECTO_ADMISION_PRESENCIAL_2025Medici
PCI LARAOS 2025. 2024 documento de gestión
Temas a elegir para desarrollar oralmente 2do cuatri 2025.pdf
Estudios sociales en cuarto grado de basica
UNIDAD 2 | Parte 2 | Informar con precisión y criterio
El Seminario 23. El sinthome [Jacques Lacan].pdf
4° Dosificación anual (2025-2026) - Profe Diaz.pdf
VATICANO Y LOS GRANDES GENOCIDIOS DEL SIGLO XX.pdf
PLANEACIÓN_Uso de plataformas y Redes virtuales_LGE_ 2025.pdf
Porque Nadie Me Lo Dijo Antes - Julie Smith Ccesa007.pdf
Teología de la misión Ramiro Pellitero.pdf

Asignacion 4 (yeeny navarro)

  • 1. Alumno: Yenny Navarro. C.I: V-13.314.943 Prof.: Ing. Nancy Barboza CIRCUITOS ELÉCTRICOS II
  • 2. 1.- Un circuito conectado en serie (R, L, C) tiene L = 59 mH. Calcule el valor de C y el valor del factor de calidad, si la magnitud de la corriente es de 12A, el voltaje aplicado es de 36 cos (wt + 45º) y la frecuencia de resonancia es de 1000 rad/seg. SOLUCIÓN: Datos: V = 36 cos (wt + 45º) W o = 1000 rad/seg. L = 43 mH I = 12A Incógnitas: C =? Q =?
  • 3. La Resonancia en la impedancia Z es nula por lo que viene a ser la parte imaginaria en el circuito; y la frecuencia w = wo; aplicamos entonces: C = 23,25 µF Entonces tenemos que: Necesitamos obtener R previamente para poder Determinamos factor de Calidad (Q) por lo que al tener en cuenta la base teórica que dice que la impedancia es netamente Resistiva, decimos entonces que Z=R, y como la tensión esta en R deducimos que en LC hay un cortocircuito. Entonces obtenemos R calculando:
  • 4. Teniendo el valor de R, calculamos Q aplicando la ecuación: 14,33 Entonces tenemos que Q=
  • 5. 2.- Determine los parámetros de un circuito resonante en paralelo cuyas propiedades son: Wo = 2 Mrad/s, BW= 20 rad/s, y la impedancia de resonancia es 2000 Ω. Valor: 1 pt. SOLUCIÓN: En el Circuito RLC sus características se basan en Frecuencias de medida potencia W1 y W2, la frecuencia de resonancia wo, el ancho de la banda Bw y el factor de calidad Q. Obtenemos C aplicando la ecuación: C= 25µF Datos: w 0 = 2x10 6 rad/seg Bw = 20 rad/seg R = 2000 Ω Incognitas: L = ? C = ? Q = ? w 1 = ? w 2 = ?
  • 6. L= 10mH Q= 1000 Aplicando el marco teórico que dice que cuando el valor de Q es mayor a 10, aplicamos: Obtenemos R aplicando la ecuación: Obtenemos Q aplicando la ecuación:
  • 7. 3.- Un circuito resonante en paralelo tiene R = 943KΩ , L= 20 mH y C = 3 nF. Calcule Wo,W1,W2,Q y B. SOLUCIÓN: W0 = 129.099,44 rad/seg Procedemos a obtener w 0 a través de la ecuación : Datos: R = 943 kΩ L = 20 mH C = 3 nF = 3x10 -9 F Incognitas: w 0 = ? w 1 = ? w 2 = ? Q = ? B = ? Ahora calculamos a Q a través de la ecuación: Q= 365,22rad/seg
  • 8. B= 353, 48 rad/seg W1 =128.922,83 rad/seg W2 = 129.276,054 rad/seg Ahora calculamos a B a través de la ecuación: Aplicando el marco teórico que dice que cuando el valor de Q es mayor a 10, aplicamos: