ELI the ICE man se usa para recordar la relación entre corriente y voltaje en un inductor y un capacitor. ELI the ICE man significa que el voltaje [E] precede a la corriente [I] en un inductor [L] (esa es la parte ELI) y la corriente [I] precede al voltaje [E] en un capacitor [C] (esa es la parte ICE).
ELI the ICE man es un mnemónico. Es decir, es una técnica de aprendizaje que ayuda a retener la información en la memoria humana.
Así, ELI the ICE man nos ayuda a recordar que:
ELI: El voltaje [E] precede a la corriente [I] en un circuito inductivo [L]
ICE: La corriente [I] precede al voltaje [E] en un circuito capacitivo [C]
O reformulado con más detalle:
En un circuito inductivo (L), la onda sinusoidal del voltaje (E) precede a la onda sinusoidal de la corriente (I). ELI nos dice que el voltaje (E) precede o viene antes de la corriente (I) en un inductor (L).
En un circuito capacitivo, la onda sinusoidal de la corriente (I) precede a la onda sinusoidal del voltaje (E). ICE nos dice que la corriente (I) precede o viene primero antes del voltaje (E) en un capacitor (C).
Un capacitor es un dispositivo que almacena energía eléctrica en un campo eléctrico. Es un componente electrónico pasivo de dos terminales. El efecto de un capacitor se conoce como capacitancia.
Un inductor es un componente eléctrico pasivo de dos terminales, también conocido como bobina, estrangulador o reactor, que almacena energía cuando la corriente eléctrica fluye a través de él en un campo magnético.
En un capacitor, el voltaje es directamente proporcional a la carga eléctrica en él. Por lo tanto, la corriente debe preceder al voltaje en tiempo y fase para conducir la carga a las placas del capacitor. Esto resulta en un aumento del voltaje.
En un inductor, cuando se aplica un voltaje, resiste el cambio de corriente. Esta corriente aumenta lentamente en comparación con el voltaje, por lo que se retrasa en fase y tiempo.
La corriente y el voltaje no alcanzan su máximo al mismo tiempo cuando los capacitores o inductores están involucrados en un circuito AC. La diferencia de fase se expresa en grados y es la fracción de un ciclo de diferencia entre los picos.
La diferencia de fase es menor o igual a 90 grados. Es común usar el ángulo por el cual el voltaje precede a la corriente.
Esto conduce a una fase positiva para los circuitos inductivos, ya que la corriente se retrasa respecto al voltaje en un circuito inductivo.
La fase es negativa para un circuito capacitivo, ya que la corriente precede al voltaje. Aquí, el mnemónico ELI the ICE man ayuda a recordar el signo de la fase.
En un circuito con solo un inductor y una fuente de poder AC, hay una diferencia de fase de 90 grados entre la corriente y el voltaje.
El voltaje precede a la corriente por 90 grados. Este es un ejemplo donde ELI es importante y nos dice que en un inductor (L), la FEM (E) está adelante de la corriente (I).
En un circuito con solo un capacitor y una fuente de poder AC, también hay una diferencia de fase de 90 grados entre la corriente y el voltaje.
El voltaje se retrasa respecto a la corriente en este caso. Este es un ejemplo donde ICE es importante y nos dice que en un capacitor (C), la FEM (E) está detrás de la corriente (I).
Fuente: Electrical4u.
Declaración: Respetar el original, artículos buenos que valen la pena compartir, si hay infracción por favor contactar para eliminar.