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| − | En una resistencia R, la ley de Ohm establece i(t)=v(t)*R, donde i(t) es la intensidad de corriente (en amperios A), v(t) el voltaje (dado en voltios V) y R el coeficiente de resistencia (en Ohmios Ω). En un inductor L, la ley de Faraday establece v(t) = L*(di(t)/dt) donde L es el coeficiente de autoinducción (dado en Henrios H) | + | |
También tenemos en cuenta las '''Leyes de Kirchhoff''', que establecen el comportamiento de los circuitos: | También tenemos en cuenta las '''Leyes de Kirchhoff''', que establecen el comportamiento de los circuitos: | ||
1. Ley de corrientes: En cada nodo, la suma de corrientes que entra es igual a la que sale. | 1. Ley de corrientes: En cada nodo, la suma de corrientes que entra es igual a la que sale. | ||
2. Ley de tensiones: En cada ciclo cerrado o malla, la suma de diferencias de potencial es nula. | 2. Ley de tensiones: En cada ciclo cerrado o malla, la suma de diferencias de potencial es nula. | ||
Revisión del 11:21 27 abr 2017
1 Circuitos Eléctricos RL (8B)
1.1 Introducción
==== El circuito eléctrico mas simple es aquel que contiene una bobina o inductor y una resistencia, además de una fuente de alimentación. El circuito eléctrico RL conecta en serie una bobina y una resistencia.
En una resistencia R, la ley de Ohm establece i(t)=v(t)*R, donde i(t) es la intensidad de corriente (en amperios A), v(t) el voltaje (dado en voltios V) y R el coeficiente de resistencia (en Ohmios Ω). En un inductor L, la ley de Faraday establece v(t) = L*(di(t)/dt) donde L es el coeficiente de autoinducción (dado en Henrios H) También tenemos en cuenta las Leyes de Kirchhoff, que establecen el comportamiento de los circuitos: 1. Ley de corrientes: En cada nodo, la suma de corrientes que entra es igual a la que sale. 2. Ley de tensiones: En cada ciclo cerrado o malla, la suma de diferencias de potencial es nula.