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Enviado por   •  13 de Mayo de 2015  •  568 Palabras (3 Páginas)  •  141 Visitas

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Capacitor

El capacitor es un dispositivo que almacena energía en un campo electrostático. Una lámpara de destello o de luz relámpago, por ejemplo, requiere una breve emisión de energía eléctrica, un poco mayor de lo que generalmente puede proporcionar una batería. Podemos sacar energía con relativa lentitud (más de varios segundos) de la batería al capacitor, el cual libera rápidamente (en cuestión de milisengundos) la energía que pasa al foco. Otros capacitores mucho más grandes se emplean para proveer intensas pulsaciones de láser con el fin de inducir una fusión termonuclear en pequeñas bolitas de hidrógeno.

Los capacitores se usan también para producir campos eléctricos como es el caso del dispositivo de placas paralelas que desvía los haces de partículas cargadas. Los capacitores tienen otras funciones importantes en los circuitos electrónicos, especialmente para voltajes y corrientes variables con el tiempo.

La propiedad para almacenar energía eléctrica es una característica importante del dispositivo eléctrico llamado Capacitor. Se dice que un capacitor está cargado, o sea cuando el capacitor almacena energía, cuando existe carga eléctrica en sus placas o cuando existe una diferencia de potencial entre ellas. La forma más común para almacenar energía en un capacitor es cargar uno mediante una fuente de fuerza electromotriz fem; de ésta forma y después de un tiempo relativamente corto, el capacitor adquiere una carga eléctrica Qo y por lo mismo tendrá una diferencia de potencial Vo entre sus placas.

Generadores.

Una corriente eléctrica consiste en un movimiento de cargas en una dirección

determinada. Cuando dicho desplazamiento se realiza a lo largo de un trayecto cerrado,

nos encontramos con un circuito eléctrico. Fundamentalmente, los circuitos eléctricos

son un medio para llevar energía de un lugar a otro.

El generador básicamente realiza una transformación de algún tipo de energía

(química, mecánica, térmica, etcétera…) en energía potencial eléctrica y la transfiere al

circuito al que se encuentra conectado.

Resistencias.

Las resistencias en un circuito eléctrico cumplen una misión opuesta a la de los

generadores ya que mientras estos últimos proporcionan energía eléctrica al circuito, los

primeros se encargan de consumirla, al oponerse al paso de la corriente por su seno, y

de transformarla generalmente en calor y de forma irreversible (este fenómeno se

conoce como efecto Joule). El valor de la resistencia de un material depende, del tipo de

material y de la temperatura.

Análisis Teórico del Circuito RC.

Desde el punto de vista de la teoría de circuitos, el parámetro que caracteriza la

resistencia eléctrica es la resistencia, denotada por R (medida en ohmios en el S.I., Ω),

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