Chuletas y apuntes de Electricidad y Electrónica de Universidad

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Trucar magnetotermico

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DIFERENCIAL (ID)


También llamado dispositivo diferencial residual, es un dispositivo electromacnetico que se coloca en las instalaciones eléctricas de corriente alterna con el fin de proteger a las personas de los contactos directos e indirectos provocados por el contacto con partes activas de la instalación o con elementos sometidos a potencial debido,por ejemplo, a una derivación por falta de aislamiento de partes activas de la instalación.

El dispositivo es muy importante en toda instalación, tanto domestica como industrial este actúa conjuntamente con  la toma a tierra de los enchufes y masa metálicas de todos los artefactos el ID desconectara el circuito cuando exista una derivación o defecto a tierra mayor que su sensibilidad.
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Fundamentos de Filtros Electrónicos y Retroalimentación en Circuitos

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Introducción a los Filtros Electrónicos

Filtros Activos

Un filtro activo es un tipo de filtro electrónico analógico que se distingue por el uso de uno o más componentes activos (elementos que proporcionan alguna forma de amplificación de energía). Esta característica lo diferencia de los filtros pasivos, los cuales emplean únicamente componentes pasivos. Típicamente, este elemento activo puede ser un tubo de vacío, un transistor o, de forma muy común, un amplificador operacional (Op-Amp). En resumen, los filtros activos son aquellos que emplean dispositivos activos, como transistores o amplificadores operacionales, en conjunto con elementos resistivos (R), inductivos (L) y capacitivos (C).

Filtros Pasivos

Un filtro pasivo es un filtro... Continuar leyendo "Fundamentos de Filtros Electrónicos y Retroalimentación en Circuitos" »

Fundamentos de Amplificadores Operacionales y Sensores: Conceptos y Aplicaciones

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Conceptos Fundamentales de Amplificadores Operacionales (AO)

Un amplificador operacional (AOP) es un circuito electrónico que dispone de dos entradas y una salida. La señal de salida es la diferencia de las dos entradas multiplicada por un factor denominado ganancia (G).

Comparativa: AO Real vs. AO Ideal

  • AO Ideal: Impedancia de entrada (Zi) infinita, impedancia de salida (Zo) de 0, ancho de banda (BW) infinito y ganancia de tensión infinita.
  • AO Real: Zi de 10kΩ, Zo menor a 200Ω, BW de 1MHz y ganancia de tensión definida.

Datos Técnicos de Referencia

  • LM741: Resistencia de salida de 75Ω, frecuencia de ganancia de 1MHz, corriente de offset de entrada de 20nA y ganancia de tensión en bucle abierto de 100.000.
  • LM386: Frecuencia de 1kHz, potencia
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Componentes y Consideraciones Clave en el Diseño y Operación de Máquinas Eléctricas

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Barras de Roebel

Conductores cortocircuitados en los extremos, transpuestos en parte o en toda su longitud (L). Cada conductor está cubierto por capas de dacrón y fibra de vidrio. El aislamiento es de clase F, con capas de cinta de mica y resina epóxica. En su parte recta, las bobinas se recubren con cinta semiconductora para evitar descargas parciales en la ranura. En los extremos, las bobinas se recubren con cinta reguladora de potencial para evitar descargas superficiales a la salida del núcleo.

Escobillas

Consideraciones importantes: caída de tensión (U), densidad de corriente (i), coeficiente de rozamiento, presión admisible y velocidad tangencial.

Aislamiento

Aspectos clave: aislamiento de bobinas, fases, masas y paquete. También es... Continuar leyendo "Componentes y Consideraciones Clave en el Diseño y Operación de Máquinas Eléctricas" »

Señal de burst

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2-¿Qué es la onda electromagnética?-


es la forma de propagación de la radiación electromagnética a través del espacio.

1-¿Qué es la radiación electromagnética y porque medio se propaga?-
Es una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes, que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro, no necesita de un medio material para propagarse.

3-¿Que son las ondas luminosas?-


son ondas electromagnéticas cuya frecuencia está dentro del rango de la luz visible.

4 -¿Cual es el rango de las frecuencias de VHF y UHF?-
VHF= 30 Mhz a 300 Mhz, muy alta frecuencia tv, radio-UHF 300M hz a 3Ghz Ultra alta frecuencia tv, radar, telefonía móvil

5-Defina onda de superficie. De un ejemplo


-La onda de superficie... Continuar leyendo "Señal de burst" »

Optimización de la Producción de Pozos: Métodos de Standing y Gilbert

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Método de Standing

Comprobación de Fe

Asegurar que Fe = 0.7.

Cálculo de Pwf

Determinar el valor de Pwf (presión de fondo fluyente).

1. d9y9aeBTya3+rcxZu3vTwKdSWv27fMNMd28Y+FRK

Cálculo de Qomax

2. Calcular Qomax con Fe = 0.8 y luego para Fe = 1.

E+Xh32w5F6X4WngBUT77NQISnxfkT+AtNuFmrf3v

Consultar las gráficas correspondientes a Fe.

ummKzX4gX3cOFIBYy+3tNRAedvyg1OnS5n2Js1Ud

...

Cyj5pqOjdsFPAAAAAElFTkSuQmCC

Despejar Qomax para Fe = 0.x y sustituir el valor.

Fórmulas Clave

1. Pwf'' = PwsFe(Pws - Pef)

2. Delta P = Pwf'' - Pwf

Dibujo de la Curva IPR

Qo = QomaxFe=x * [1 - 0.2 (Pwf/Pws) – 0.8 (Pwf/Pws)2] (Condición de pozo dañado)

Qo = QomaxFe=1 * [1 - 0.2 (Pwf/Pws) – 0.8 (Pwf/Pws)2] (Condición de pozo sin daño)

Flujo Multifásico

Parámetros:

  • L: Longitud (en millas)
  • ɤl: Gravedad específica (g.e.)
  • µ: Viscosidad (cp)

1. Determinar el régimen de flujo utilizando el número de Reynolds (NRe).

uyb+AsyqPWC0SWMpAAAAAElFTkSuQmCC

Cálculo

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Autómata Programable: Control Secuencial y Aplicaciones Industriales

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Un **autómata programable** es una máquina electrónica diseñada para controlar procesos secuenciales. Su manejo debe ser realizado por personal cualificado sin conocimientos informáticos. Realiza funciones lógicas como series, paralelos, temporizaciones, etc.

Estructura de un Autómata Programable

  1. Fuente de Alimentación: Se encarga de convertir la tensión de 220V alterna en 24V continua.

  2. CPU (Unidad Central de Procesamiento): Recibe las órdenes del operario a través de la consola de programación y el módulo de entradas. Contiene:

    • Unidad central
    • Temporizadores y contadores
    • Memoria de programa
    • Memoria de datos
    • Memoria de imagen de entrada
    • Memoria de imagen de salida
  3. Módulo de Entrada: Se conectan los captadores (interruptores, finales de carrera,

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Fundamentos de Electricidad: Energía, Átomos, Circuitos y Componentes

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Fuentes de Generación de Energía Eléctrica

  • Fuentes inagotables: solar, geotérmica, eólica, mareomotriz, hidráulica.
  • Fuentes agotables: carbón, petróleo, gas, uranio, leña.

Estructura del Átomo

  • Núcleo: compuesto por protones (con carga positiva +) y neutrones (sin carga).
  • Órbita electrónica: contiene electrones (con carga negativa -). Su carga es de 1,602 x 10⁻¹⁹ C (Culombios) y su masa es de 9,1 x 10⁻³¹ kg.
  • Propiedades Básicas: La masa se mide en unidades de masa atómica (uma), donde 1 uma = 1,66053 x 10⁻²⁴ g.

Conductores y Aisladores

Los materiales que permiten un fácil movimiento de sus electrones en su interior se denominan CONDUCTORES.

Los materiales que se oponen a este movimiento se denominan AISLADORES.

Conceptos

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Funcionamiento de Circuitos Rectificadores y Diodos de Potencia

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El Circuito Rectificador

Un circuito rectificador tiene la capacidad de convertir una señal de corriente alterna (CA) en corriente continua (CC), transformando una señal bipolar en una señal monopolar.

Tipos de Rectificación

1. Rectificador de Media Onda

Este circuito genera una señal de corriente continua a partir de una señal de corriente alterna, truncando a cero todos los semiciclos (generalmente los negativos).

2. Rectificador de Onda Completa

Este circuito genera una señal de corriente continua a partir de una señal de corriente alterna aprovechando todos los semiciclos de la señal original.

Esquemas de Rectificación de Onda Completa

Para lograr una rectificación de onda completa, se plantean dos esquemas circuitales básicos:

  • a) Circuito
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Fundamentos de Física y Electrotecnia: Conceptos y Resolución de Problemas

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1. Mecánica y Termodinámica

  • T1_1_003: La fuerza aplicada es contraria al desplazamiento.
  • T1_1_005: La energía cinética puede ser negativa, pero no la energía potencial.
  • T2_1_004: Equilibrio térmico.
  • T2_1_005: La energía interna depende únicamente del estado del sistema; en cambio, la transferencia de calor o el trabajo mecánico depende del tipo de transformación.

2. Electrostática y Circuitos

  • T3_1_005: Es inversamente proporcional a su capacidad.
  • T3_2_007: A.
  • T3_2_014: E y V son nulos.
  • T3_3_004: Es mayor que C4.
  • T3_3_005: 4.

3. Análisis de Circuitos Eléctricos

  • T4_1_006: La velocidad a la cual el elemento disipa o absorbe energía.
  • T4_1_009: Cuando el voltaje a través de dicha fuente no depende de la corriente que lo atraviesa.
  • T4_1_010: Cuando
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