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TitleLaboratorio Circuitos Eléctricos I FIME
TagsElectrical Resistance And Conductance Electric Current Electrical Impedance Inductor Capacitor
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LABORATORIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

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CIRCUITO CAPACITIVO
1. Armar en el tablero de nodos el siguiente circuito agregándole al circuito anterior un condensador en

paralelo.
CIRCUITO ELECTRICO


CIRCUITO REAL CIRCUITO ELÉCTRICO

2. Medir con el voltímetro o amperímetro de alterna según corresponda lo siguiente:
𝑉𝑇 =

𝐼𝐴 =

𝐼𝐵 =

𝐼𝑇 =

3. Calcular el ángulo 𝛼 de la impedancia total, como ya se conoce el ángulo 𝜙 calculado en el paso 2
(ángulo de desfasamiento de la rama A), trazaremos el diagrama fasorial de corrientes utilizando la ley
de las corrientes de Kirchhoff (LCK) tomando como referencia el voltaje total, por tratarse de un circuito
paralelo.


Diagrama vectorial de corrientes


La corriente de la rama A (adelante 𝜙 de 𝑉𝑇) + corriente de la rama B (adelante 90 grados de 𝑉𝑇) =
Corriente total (adelantada de 𝑉𝑇)
Para encontrar el ángulo 𝜙 es necesario primero conocer el ángulo 𝛼 y este lo obtenemos utilizando la ley
de cosenos.

𝐼𝐵
2 = 𝐼𝑇

2 + 𝐼𝐴
2 − 2𝐼𝑇 ∙ 𝐼𝐴 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼

𝛼 = 𝑐𝑜𝑠−1 (
𝐼𝐵

2 − 𝐼𝑇
2 − 𝐼𝐴

2

−2𝐼𝑇 ∙ 𝐼𝐴
) =




Por lo tanto:

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LABORATORIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

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𝛽 = 𝜙 + 𝛼
β =


β Es el ángulo de desfasamiento entre el voltaje total (𝑉𝑇) y la corriente total (𝐼𝑇)
4. Escribir los valores de las impedancias en sus dos formas:

𝑍𝐹 = ∠0° = +𝑗0

𝑍𝐶1 = ∠𝛽 = +𝑗
𝑍𝐶2 = ∠𝛼 = +𝑗
𝑍𝑇 = 𝑍𝑇 = +𝑗


5. Comprobar que la impedancia total (𝑍𝑇) es igual a la obtenida por la fórmula de paralelo:

𝑍𝑇 =
𝑍𝐴 ∙ 𝑍𝐶2

𝑍𝐴 + 𝑍𝐶2


6. Anotar las observaciones.

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