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Simulador física II Circuitos RC


Enviado por   •  2 de Julio de 2023  •  Tareas  •  1.021 Palabras (5 Páginas)  •  114 Visitas

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FISICA II

[pic 1][pic 2]

TRABAJO COLABORATIVO

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano

SIMULADOR FISICA II  CIRCUITOS RC

CONSOLIDADO SEMANA 5

 

Presentado por:

Sandra Villamil  Pinzón

Natalia Susan Méndez Cerquera

Andrés Fernando García Amaya

Luis Antonio Zambrano Goyeneche

Cesar Augusto Manrique Toro

Subgrupo 14

Tutor:

Sandra Bibiana Ávila Torres

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO

FACULTAD DE INGENIERIA, DISEÑO E INNOVACION

13 de junio del 2023  

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION        

1 OBJETIVOS

1.1 GENERAL         

1,2 ESPECIFICOS        

2. DESARROLLO DEL SIMULADOR        

2.1 TABLA DE DATOS        

2.2 PARAMETROS DE RESISTENCIA Y GRAFICA I VS T        

2.3 PORCENTAJE DE ERROR DE CONSTANCIA DE TIEMPO        

3. FUNDAMENTO TEORICO CIRCUITOS RC        

4. ANALISIS DE REGRESIÓN        

5. CONCLUSIÓN        

6. BIBLIOGRAFÍA        


INTRODUCCION

.

El presente trabajo se enfoca en básicamente en los circuitos RC  para determinar que son y cómo es su funcionamiento en casos reales y como en el desarrollo de este proyecto se realizará una práctica de laboratorio, la cual permitirá el conocimiento sobre circuitos RC por medio de fundamentos teóricos y experimentales. También  se dará solución a diferentes incógnitas sobre la carga y descarga de los condensadores eléctricos, por medio de la aplicación de diferentes fórmulas, como también se obtendrá información sobre las resistencias y su función en los circuitos RC.

Por tal razón al analizar los diferentes tipos de variables que hacen parte de las operaciones de la carga y descarga de los condensadores (FEM) permitirá aportar diferentes soluciones que sean de apoyo constante para la determinación de los tiempos vs la corriente de los mismos.


1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Estudiar los procesos de carga y descarga de un condensador en circuitos RC para determinar tiempos y corrientes estipulas según las resistencias del simulador.

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

  • Conocer aspectos básicos de los circuitos RC
  • Reconocer los procesos de carga y descarga de un capacitor respecto al tiempo.
  • Obtener la relación entre I vs t.
  • Determinar la contante de tiempo para procesos de descarga.
  • Determinar fórmulas que ayuden al hallazgo del error porcentual de las resistencias del simulador.

 

2. DESARROLLO DE SIMULADOR        

[pic 3]

2.1 TABLA DE DATOS

TIEMPO (s)

CORRIENTE(A)

2,33

2,4

4,66

1,91

6,98

1,52

9,31

1,21

11,64

0,97

13,96

0,77

16,29

0,61

18,6

0,49

20,93

0,39

Voltaje:

14

Condensador:

2200µF

Resistencia

4700

Resistencia # 1

2.2 PARAMETROS DE RESISTENCIA Y GRAFICA  I VS C

Resistencia # 1

[pic 4]

Grafica de tiempo VS corriente resistencia # 1

[pic 5]

2.3 PORCENTAJE DE ERROR DE CONSTANTE DE TIEMPO

[pic 6]

3. FUNDAMENTO TEÓRICO.

CIRCUITOS RC, CARGA Y DESCARGA DEL CAPACITOR.

Los circuitos RC simple se encuentran compuestos por una resistencia y un capacitor, esta clase de circuitos se caracteriza por que la corriente es circunstancial  a medida que recorre el tiempo es decir a mayor tiempo de exposición menor cantidad de energía. Donde un capacitor es un elemento o también llamado (FEM)  capaz de albergar corriente eléctrica, almacenando cargas estáticas o en reposo; sometiendo sus placas a diferencia  potencial.

Y la resistencia es la encargada de frenar o liberar la intensidad de las cargas eléctricas que se van almacenar en el condensador. Para la descarga se considera que el capacitor inicialmente está totalmente cargado con una carga Q, con una resistencia R y debido a la carga que se ha acumulado existe una diferencia de potencial,  la cual se encuentra completa y coincide con la tensión de la fuente. Al apagar o desactivar el interruptor debería establecerse una corriente eléctrica, i=I(t) y el condensador se descarga disminuyendo de esta manera la diferencia de potencial. En este caso se observa que con el tiempo disminuye la carga instantánea, Q(t), la diferencia del potencial del condensador, 𝑉𝑐 y la intensidad, I(t).

...

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