Calcule la reactancia inductiva y capacitiva en circuitos de corriente alterna.
"La oposición causada por la inductancia o la capacitancia a la corriente alterna."
Reactancia Inductiva (XL): Oposición de los inductores a la corriente alterna
Reactancia Capacitiva (XC): Oposición de los condensadores a la corriente alterna
( X_L = 2\pi f L \)
\( X_C = \frac{1}{2\pi f C} \)
Dónde:
XL: Reactancia inductiva (Ω)
XC: Reactancia capacitiva (Ω)
f: Frecuencia (Hz)
L: Inductancia (H)
C: Capacitancia (F)
Nota: \( X_L \) aumenta con la frecuencia; \( X_C \) disminuye con la frecuencia.
La oposición que presenta un inductor al flujo de corriente alterna. La energía se almacena en un campo magnético, lo que hace que la corriente retrase el voltaje en 90°.
Común en motores, transformadores y estranguladores.
La oposición que presenta un condensador al flujo de corriente alterna. La energía se almacena en un campo eléctrico, lo que hace que la corriente adelante el voltaje en 90°.
Común en filtros, corrección del factor de potencia y circuitos de acoplamiento.
El número de ciclos por segundo en una forma de onda de corriente alterna, medida en hercios (Hz).
Frecuencias de potencia estándar:
• 50 Hz – Usado en la mayoría de los países (por ejemplo, China, Europa)
• 60 Hz – Usado en América del Norte, Japón
Medida de la capacidad de un bobinado para almacenar energía en un campo magnético. Unidad: Henry (H).
Unidades prácticas:
• Microhenry (μH) = 10⁻⁶ H
• Milihenry (mH) = 10⁻³ H
Medida de la capacidad de un condensador para almacenar carga. Unidad: Faradio (F).
Unidades prácticas:
• Microfaradio (μF) = 10⁻⁶ F
• Nanofaradio (nF) = 10⁻⁹ F
• Picofaradio (pF) = 10⁻¹² F
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