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guias:iniciacion_a_la_electronica [2025/04/27 18:07] – [7.5.- Comportamiento de una bobina en alterna.] Jose Manuel Mariño Mariño | guias:iniciacion_a_la_electronica [2025/04/27 18:37] (actual) – [7.6.- La bobina real.] Jose Manuel Mariño Mariño | ||
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Veamos ahora qué ocurre cuando cerramos el interruptor: | Veamos ahora qué ocurre cuando cerramos el interruptor: | ||
- | * | + | * Por la bobina no pasaba corriente justo antes de cerrar el interruptor, |
+ | * Como la resistencia R está en serie, por ella tampoco circulará corriente y la tensión entre sus bornes será de 0 voltios. | ||
+ | * Al no haber tensión entre los terminales de la resistencia, | ||
+ | * La bobina se opone a los cambios de intensidad, pero no los impide. Lo que ocurre es que la corriente partirá desde cero e irá creciendo poco a poco (entendámonos, | ||
+ | * El ritmo de crecimiento de la corriente es inversamente proporcional a la inductancia de la bobina y directamente proporcional a la tensión aplicada a sus bornes. A mayor tensión, la corriente aumenta más rápidamente. A mayor inductancia, | ||
+ | * A medida que la corriente por el circuito aumenta, hace que la tensión en la resistencia vaya aumentando también. | ||
+ | * El hecho de que aumente la tensión en la resistencia hace que baje la tensión en la bobina, porque la suma de las dos debe ser siempre igual a la de la fuente de alimentación. | ||
+ | * Al ir bajando la tensión en la bobina, la corriente también va disminuyendo su ritmo de crecimiento (matemáticamente hablando, su pendiente). | ||
+ | * A medida que transcurre el tiempo, la intensidad en el circuito va subiendo, pero cada vez lo hace más lentamente. | ||
+ | * Llega un momento en el que la tensión en la bobina es cero, y toda la tensión de la fuente está en la resistencia. | ||
+ | * En estas condiciones, | ||
+ | * La bobina ha almacenado en forma de campo magnético toda la energía que le ha sido posible. | ||
- | Por la bobina no pasaba corriente justo antes de cerrar el interruptor, | + | [[:poner_curvas_lr_https: |
- | + | ||
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- | Como la resistencia R está en serie, por ella tampoco circulará corriente y la tensión entre sus bornes será de 0 voltios. | + | |
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- | Al no haber tensión entre los terminales de la resistencia, | + | |
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- | La bobina se opone a los cambios de intensidad, pero no los impide. Lo que ocurre es que la corriente partirá desde cero e irá creciendo poco a poco (entendámonos, | + | |
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- | El ritmo de crecimiento de la corriente es inversamente proporcional a la inductancia de la bobina y directamente proporcional a la tensión aplicada a sus bornes. A mayor tensión, la corriente aumenta más rápidamente. A mayor inductancia, | + | |
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- | A medida que la corriente por el circuito aumenta, hace que la tensión en la resistencia vaya aumentando también. | + | |
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- | El hecho de que aumente la tensión en la resistencia hace que baje la tensión en la bobina, porque la suma de las dos debe ser siempre igual a la de la fuente de alimentación. | + | |
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- | Al ir bajando la tensión en la bobina, la corriente también va disminuyendo su ritmo de crecimiento (matemáticamente hablando, su pendiente). | + | |
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- | A medida que transcurre el tiempo, la intensidad en el circuito va subiendo, pero cada vez lo hace más lentamente. | + | |
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- | Llega un momento en el que la tensión en la bobina es cero, y toda la tensión de la fuente está en la resistencia. | + | |
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- | En estas condiciones, | + | |
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- | La bobina ha almacenado en forma de campo magnético toda la energía que le ha sido posible. | + | |
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- | [[PONER CURVAS LR][[https://www.bricolabs.cc/wiki/guias/poner_aqui_una_grafica_de_carga_rc|]]] | + | |
No lo hicimos en el condensador y tampoco lo vamos a hacer aquí, pero sospecharéis también que la intensidad va subiendo indefinidamente sin llegar nunca a alcanzar el valor V/R, y la tensión en la bobina nunca llega a cero del todo. | No lo hicimos en el condensador y tampoco lo vamos a hacer aquí, pero sospecharéis también que la intensidad va subiendo indefinidamente sin llegar nunca a alcanzar el valor V/R, y la tensión en la bobina nunca llega a cero del todo. | ||
Línea 785: | Línea 750: | ||
En el caso del condensador era muy fácil retirar el condensador cargado del circuito y que éste conservase su energía. En el caso de la bobina, para que pudiese mantener su energía habría que desconectarla del circuito pero de forma que la corriente pudiese seguir fluyendo a través de ella (por ejemplo, con sus bornes cortocircuitados), | En el caso del condensador era muy fácil retirar el condensador cargado del circuito y que éste conservase su energía. En el caso de la bobina, para que pudiese mantener su energía habría que desconectarla del circuito pero de forma que la corriente pudiese seguir fluyendo a través de ella (por ejemplo, con sus bornes cortocircuitados), | ||
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==== 7.3.- Descarga de una bobina. ==== | ==== 7.3.- Descarga de una bobina. ==== | ||
Línea 792: | Línea 758: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
- | Las condiciones iniciales de nuestro circuito son: I = V/R (porque hemos cargado antes la bobina hasta esa intensidad); | + | Las condiciones iniciales de nuestro circuito son: I = V/R (porque hemos cargado antes la bobina hasta esa intensidad); |
Así que accionamos el conmutador de forma que la fuente quede desconectada y la bobina la resistencia queden unidas, y: | Así que accionamos el conmutador de forma que la fuente quede desconectada y la bobina la resistencia queden unidas, y: | ||
- | * | + | * La intensidad en el circuito es la misma que había justo antes de accionar el conmutador (recordemos: |
- | + | * La tensión en la bobina es ahora V< | |
- | La intensidad en el circuito es la misma que había justo antes de accionar el conmutador (recordemos: | + | * Ahora la tensión en la bobina tiene la polaridad contraria, por lo tanto la intensidad comenzará a disminuir poco a poco. |
- | + | * El ritmo de decrecimiento será directamente proporcional a la tensión en sus bornes. | |
- | * | + | * Al disminuir la intensidad, la tensión en la resistencia (V< |
- | + | * Al reducirse la tensión en la resistencia también lo hace en la bobina (aunque su signo es contrario porque V< | |
- | La tensión en la bobina es ahora V< | + | * Al ir reduciéndose la tensión en la bobina, la intensidad también va reduciéndose cada vez más lentamente. |
- | + | * Este comportamiento se repetirá indefinidamente hasta que la tensión y la intensidad desaparezcan totalmente, momento en el que la bobina se habrá descargado del todo. | |
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- | Ahora la tensión en la bobina tiene la polaridad contraria, por lo tanto la intensidad comenzará a disminuir poco a poco. | + | |
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- | El ritmo de decrecimiento será directamente proporcional a la tensión en sus bornes. | + | |
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- | Al ir reduciéndose la tensión en la bobina, la intensidad también va reduciéndose cada vez más lentamente. | + | |
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- | Este comportamiento se repetirá indefinidamente hasta que la tensión y la intensidad desaparezcan totalmente, momento en el que la bobina se habrá descargado del todo. | + | |
Las gráficas de este proceso de descarga serán similares a éstas: | Las gráficas de este proceso de descarga serán similares a éstas: | ||
- | [[PONER GRAFICAS DESCARGA LR|]] | + | [[: |
Nuevamente vemos que la curva de descarga tiende a cero, pero matemáticamente nunca llega a ella. En teoría, la bobina nunca se descargará del todo. A efectos prácticos, la descarga estará completa cuando hayan transcurrido 5 veces la **constante de tiempo** | Nuevamente vemos que la curva de descarga tiende a cero, pero matemáticamente nunca llega a ella. En teoría, la bobina nunca se descargará del todo. A efectos prácticos, la descarga estará completa cuando hayan transcurrido 5 veces la **constante de tiempo** | ||
+ | |||
==== 7.4.- Constante de tiempo de un circuito LR. ==== | ==== 7.4.- Constante de tiempo de un circuito LR. ==== | ||
- | ¿Pero qué demonios es eso de la constante | + | La **constante |
- | La **constante de tiempo de un circuito RC** se conoce como **τ** | ||
==== 7.5.- Energía almacenada en un inductor. ==== | ==== 7.5.- Energía almacenada en un inductor. ==== | ||
- | Vamos a hablar ahora de la energía. Decíamos al principio | + | Encontrar un símil |
- | + | ||
- | A medida las placas del condensador | + | |
- | + | ||
- | Seguro | + | |
- | + | ||
- | Vamos con otra analogía, que además la usaremos en más ocasiones: el condensador es un depósito | + | |
- | En esta analogía podemos ver también otra característica de los condensadores | + | A medida |
- | Y podemos decir lo siguiente: A mayor anchura/ | + | Pero, ¿y si no hubiese resistencia, o si fuese muy pequeña? En ese caso no habría límite a que la corriente siguiese aumentando hasta llegar a valores altísimos. Por eso no tiene sentido conectar |
- | ¿Y cuánta | + | Pero dejémonos de analogías y vayamos a lo importante: ¿cuánta |
- | La cantidad de carga en las placas de un condensador, | + | La intensidad que circuila por una bobina, su inductancia y La cantidad de carga en las placas de un condensador, |
- | C = Q / V | + | E = 1/2 · L · I< |
- | E = 1/2 · C · V< | + | La energía acumulada aumenta con el cuadrado de la intensidad: una misma bobina tendrá cuatro veces más energía si hacemos circular el doble de intensidad. |
- | Como podemos deducir de estas expresiones, | ||
==== 7.6.- La bobina real. ==== | ==== 7.6.- La bobina real. ==== | ||
- | Como no hay nada perfecto en este mundo, tampoco | + | Sí, lo habéis adivinado: |
- | Veamos cómo es el circuito equivalente de un condensador | + | Veamos cómo es el circuito equivalente de una bobina |
- | [[https:// | + | [[https:// |
- | El primer desengaño es que los dos electrodos del condensador | + | El factor "no ideal" más importante en una bobina es la resistencia |
- | La otra resistencia | + | El otro factor "no ideal" relevante de una bobina, y que debemos tener siempre bajo control, |
- | Tanto la resistencia parásita | + | Existe otro valor de corriente que no debemos superar para no destruir |
- | Otro aspecto a tener en cuenta, no ya al diseñar, sino al elegir el tipo de condensador que necesitamos, | ||
==== 7.7.- Comportamiento de una bobina en continua. ==== | ==== 7.7.- Comportamiento de una bobina en continua. ==== | ||
Línea 892: | Línea 827: | ||
- | ==== 7.6.- Inductor equivalente en serie. ==== | + | ==== 7.9.- Inductor equivalente en serie. ==== |
- | ==== 7.7.- Inductor equivalente en paralelo. ==== | + | ==== 7.10.- Inductor equivalente en paralelo. ==== |
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