CORRIENTE CONTINUA
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MAGNITUD |
FÓRMULA |
UNIDAD |
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Acoplamiento de
resistencias en serie |
Rt =
R1 + R2 + R3
+... |
R
Resistencia (Ohmios ) |
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Acoplamiento de
resistencias en paralelo |
1 / Rt
= 1 / R1 + 1 / R2
+ 1/ R3 + .... |
R
Resistencia (Ohmios ) |
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Acoplamiento de
condensadores en serie |
1 / Ct
= 1 / C1 + 1 / C2
+ 1/ C3 + ... |
C Capacidad (Faradios) |
|
Acoplamiento de
condensadores en paralelo |
Ct
= C1 + C2 + C3
+... |
C Capacidad (Faradios) |
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Ley de Ohm |
I = U/R |
I Intensidad (
Amperios)
U Tensión
(Voltios)
R Resistencia
(Ohmios) |
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Potencia |
P = U*I |
P Potencia
(Vatios)
U Tensión
(Voltios)
I Intensidad
( Amperios) |
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Energía |
W = P*t |
W Energía (julios)
P Potencia
(vatios)
t Tiempo (segundos) |
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CORRIENTE ALTERNA
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MAGNITUD |
FÓRMULA |
UNIDAD |
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Ley de Ohm |
I = U/Z |
I Intensidad (
Amperios)
U Tensión
(Voltios)
Z
Impedancia (Ohmios) |
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Potencia eléctrica en
circuitos monofásicos |
P = U * I
* cos j
Q = U * I
* sen
j
S = U * I |
P Potencia activa (vatios)
U Tensión
(Voltios)
I Intensidad
(Amperios)
Q Potencia
reactiva (VAr)
S Potencia
aparente (VA) |
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Potencia eléctrica en
circuitos trifásicos |
P =
Ö
3 *U * I * cos
j
Q =
Ö
3 * U * I * sen
j
S =
Ö
3 * U * I |
P Potencia activa (Vatios)
U Tensión
(Voltios)
I Intensidad
(Amperios)
Q Potencia
reactiva (VAr)
S Potencia
aparente (VA) |
|
Energía |
W = P*t |
W Energía (julios)
P Potencia
(vatios)
t Tiempo (segundos) |
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Factor de potencia |
cos
j
=
P/S |
P Potencia activa (Vatios)
S Potencia
aparente (VA) |
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Reactancia Inductiva
|
XL
= L * w |
XL
Reactancia
( Ohmios)
w
Pulsación (
Radianes / seg)
L Inductancia
( Henrios) |
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Reactancia Capacitiva
|
Xc = 1 / (
C * w
) |
Xc
Reactancia
(Ohmios)
w
Pulsación (
Radianes / seg)
C Capacidad
(Faradios) |
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Inductancia,
capacidad y resistencia en serie |
Z = [(
R2 + ( L*w
- 1/ C*w
)2
]1/2 |
Z Impedancia (Ohmios)
w
Pulsación (
Radianes / seg)
C Capacidad
(Faradios)
L Inductancia
( Henrios)
R Resistencia
(Ohmios) |