Diferencia entre las resistencias AC & DC &¿Cómo calcularla?
Resistencia
La propiedad de una sustancia o material que se opone al flujo de electricidad a través de ella se llama resistencia O bien,
La resistencia es la capacidad de un circuito o elemento (que se llama resistencia) para oponerse al flujo de corriente a través de él.
Ejemplos de resistencias con la capacidad de alta resistencia son la madera, el aire, la mica, el vidrio, el caucho, el tungsteno, etc.
La unidad de resistencia es «Ohm» y se denota por Ω y se representa por «R».
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Resistencia AC
En palabras simples, la Resistencia en los circuitos AC se llama Impedancia. O
La resistencia total (Resistencia, Reactancia Inductiva y Reactancia Capacitiva) en los circuitos de CA se llama Impedancia (Z).
Explicación:
Cuando la corriente de CA pasa a través de un cable (resistencia, inductor, condensador), entonces la corriente produce un campo magnético a través de ese cable que se opone al flujo de la corriente de CA en él junto con la resistencia de ese cable. Esta causa opuesta se llama Inductancia o Inductancia es la propiedad de la bobina (o alambre) debido a que se opone a cualquier aumento o disminución de la corriente o flujo a través de ella. Además, sabemos que la inductancia sólo existe en CA porque la magnitud de la corriente cambia continuamente
Reactancia Inductiva XL, es la propiedad de la bobina o cable en un circuito de CA que se opone al cambio de la corriente. La unidad de la reactancia inductiva es la misma que la de la resistencia y la reactancia capacitiva, es decir, el ohmio (Ω), pero el símbolo representativo de la reactancia capacitiva es XL.
De la misma manera, la reactancia capacitiva en un circuito capacitivo es la oposición al flujo de corriente en los circuitos de CA solamente. La unidad de la reactancia capacitiva es la misma que la resistencia y la reactancia inductiva, es decir, el ohmio (Ω), pero el símbolo representativo de la reactancia capacitiva es XC.
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Medición de la resistencia de CA
Resistencia eléctrica &Fórmulas de impedancia en los circuitos de CA
En los circuitos de CA (carga capacitiva o inductiva), Resistencia = Impedancia es decir, R = Z
Z = √ (R2 + XL2)… En caso de Carga Inductiva
Z = √ (R2 + XC2)…En caso de Carga Capacitiva
Z = √ (R2 + (XL- XC)2…En caso de Cargas tanto inductivas como capacitivas.
Es bueno saberlo:
Donde;
XL = Reactancia inductiva
XL = 2πfL…Donde L = Inductancia en Henry
Y;
XC = Reactancia capacitiva
XC = 1/2πfC… Donde C = Capacitancia en Faradios.
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Resistencia de CC
Sabemos que no existe el concepto de reactancias inductivas y capactivas en los circuitos de CC. es decir, las reactancias capacitivas e inductivas en los circuitos de CC son cero porque no hay frecuencia en los circuitos de CC, es decir, la magnitud de la corriente de CC es constante. Por lo tanto, sólo la resistencia original del cable entra en juego.
Es bueno saber:
Por eso la resistencia que ofrece un cable es menor para la CC que para la CA, ya que las líneas de CA necesitan más aislamiento que las de CC.
Medición de la resistencia de CC
Fórmulas de resistencia eléctrica
En los circuitos de CC, calculamos la resistencia por la Ley de Ohm.
R = V/I.
Es bueno saber:
Cuando se resuelven circuitos eléctricos para hallar la resistencia y no se está seguro de cuál se debe tener en cuenta si las resistencias de CA o de CC, entonces, si la corriente que pasa es de CA, entonces se toma la resistencia de CA otra si la corriente que pasa es de CC, se toma la resistencia de CC.
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¿Cuál es más – resistencia de CA o de CC?
Como sabemos que la frecuencia en el suministro de CC es cero, por lo que no hay efecto piel (un comportamiento de la corriente alterna para fluir a través de la superficie es decir, la capa exterior de un conductor en lugar del núcleo del cable). en los circuitos de CC. Debido al efecto piel, la resistencia de CA son más en los circuitos de CA que el suministro de CC en los circuitos de CC.
Fórmula del efecto piel
δ = √(2ρ/ωµ)
Donde;
- δ = Profundidad del efecto piel
- ρ = Resistencia específica
- ω = 2πf = Frecuencia angular
- µ = Permeabilidad del conductor
En resumen, la frecuencia es directamente proporcional al efecto piel i.e. si la frecuencia aumenta, el efecto piel también aumenta donde, no hay frecuencia y efecto piel en DC.
Como regla general;
Resistencia AC = 1.6 x Resistencia de CC
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