Reporte de Practica Capacitancia

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MISANTLA 15-10-2014 ELECTRICIDAD & MAGNETISMO ING. RAUL BARRIOS ELIZARRARAZ REPORTE D

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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MISANTLA 15-10-2014

ELECTRICIDAD & MAGNETISMO ING. RAUL BARRIOS ELIZARRARAZ REPORTE DE PRACTICA: CAPACITORES EN SERIE Y PARALELO

INTEGRANTES DEL EQUIPO: MONTES DE OCA SANCHEZ CYNTHIA GPE. MORENO NAVA MISAEL TORIS GARCIA LUIS DAVID SANCHEZ HERNANDEZ JOSE LUIS ING. ELECTROMECANICA

INTRODUCCIÓN: Un capacitor o condensador (nombre por el cual también se le conoce), se asemeja mucho a una batería, pues al igual que ésta su función principal es almacenar energía eléctrica, pero de forma diferente.

OBJETIVO: analizar el concepto de capacitancia y sus aplicaciones en circuitos eléctricos, mixtos, conocer la construcción de un capacitor y sus propiedades, analizar y resolver problemas de capacitancia.

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EL CAPACITOR Un condensador eléctrico o capacitor es un dispositivo pasivo, utilizado en electricidad y electrónica, capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Está formado por un par de superficies conductoras, generalmente en forma de láminas o placas, en situación de influencia total (esto es, que todas las líneas de campo eléctrico que parten de una van a parar a la otra) separadas por un material dieléctrico o por el vacío. Las placas, sometidas a una diferencia de potencial, adquieren una determinada carga eléctrica, positiva en una de ellas y negativa en la otra, siendo nula la variación de carga total. Aunque desde el punto de vista físico un condensador no almacena carga ni corriente eléctrica, sino simplemente energía mecánica latente; al ser introducido en un circuito se comporta en la práctica como un elemento "capaz" de almacenar la energía eléctrica que recibe durante el periodo de carga, la misma energía que cede después durante el periodo de descarga. Un capacitor puede ser armado acoplando otros en serie y/o en paralelo. De esta manera se obtiene una capacidad total equivalente para el conjunto de capacitores que se puede calcular mediante expresiones simples. También es posible conocer las caídas de potencial y la carga almacenada en cada capacitor. El acoplamiento de capacitores en serie se realiza conectando en una misma rama uno y otro capacitor, obteniendo una capacidad total entre el primer borne del primer capacitor y el último del último.

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PRÁCTICA: CAPACITORES EN SERIE Y PARALELO Material y equipo:     

Un pedazo de papel aluminio de 10 x 10 cm, 20 x 20 cm y de 30 x 30 cm Cinta de aislar Cables Tijeras Pedazos de bolsa recortadas de 10 x 10 cm, 20 x 20 cm y de 30 x 30 cm

Procedimiento: 1. Recorta los pedazos de aluminios según las medidas dadas:

2. Se hace lo mismo con el nailon.

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3. Corte los extremos de los cables

4. Haga los capacitores siguiendo la figura mostrada, pegando el cable con la cinta de aislar.

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5. Antes de doblar el capacitor mida su capacitancia:

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6. Doble el capacitor y mida su capacitancia, siga este proceso hasta que sea doblado 4 veces más.

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7. Haga lo mismo con las demás

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8. Coloque los capacitores en serie y paralelo midiendo su capacitancia total de cada circuito.

Circuito en serie

Circuito en paralelo

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RESULTADOS: Observamos que la capacitancia en equilibrio es diferente de la que está en paralelo a la que está en serie ya que la que está en serie se hace mediante la ecuación inversa mientras que la paralela solo se suman sus capacitancias. CONCLUSIONES: El capacitor constituye un componente pasivo que, a diferencia de la batería, se carga de forma instantánea en cuanto la conectamos a una fuente de energía eléctrica, pero no la retiene por mucho tiempo. Su descarga se produce también de forma instantánea cuando se encuentra conectado en un circuito eléctrico o electrónico energizado con corriente. Una vez que se encuentra cargado, si éste no se emplea de inmediato se autodescarga en unos pocos minutos. En resumen, la función de un capacitor es almacenar cargas eléctricas de forma instantánea y liberarla de la misma forma en el preciso momento que se requiera.

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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:     

Física Electricidad y magnetismo, A. Serway Raymond, W. Jewett Jr. John, séptima edición, Editorial Cengace Learning, 405 pp. Física Conceptos y aplicaciones. Paul E. Tippens. Editorial McGraw-Hill, 6ta edición, 2001. http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_capacitor/ke_capacitor_1.htm Boylestad - "Análisis Introductorio de Circuitos" - 8va edición - Sección 10.6 (Los tipos de capacitores) SIEMENS - "Componentes Electrónicos" - Marcombo - 1987 - Código de Biblioteca Central: 621.381 5/S.19

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