CIRCUITOS SUJETADORES DE VOLTAJE. Funcionamiento y ejemplos.

ingGenio dinámico
29 May 202123:46

Summary

TLDREl vídeo explica de manera básica cómo funcionan los circuitos sujetadores. Se describe un circuito básico con un diodo semiconductor, un capacitor y una fuente de voltaje constante. Se analiza el comportamiento del circuito en diferentes ciclos, destacando que el capacitor se carga y descarga de forma que 'sujeta' el voltaje, aumentando la amplitud de la señal sin deformarla. Se calcula la constante de tiempo del capacitor y se demuestra que no se descarga completamente en un periodo, lo que permite su función de sujetar el voltaje.

Takeaways

  • 😀 El vídeo trata sobre la explicación de los circuitos sujetadores de forma básica.
  • 🔌 Se describe un circuito básico con un registro, un diodo semiconductor y un capacitor.
  • 🔄 Se explica que el comportamiento del circuito varía según el estado del diodo (encendido o apagado).
  • 🔋 El capacitor es un elemento clave en los circuitos sujetadores y se carga y descarga según el ciclo del voltaje.
  • 📈 Se ilustra cómo el voltaje de salida es de 0 en el primer semicírculo y varía en los siguientes.
  • 🔢 Se resuelve un ejemplo numérico con valores específicos para el voltaje de entrada y otros componentes.
  • ⏲️ Se menciona la importancia de la frecuencia y el periodo de la señal para entender el comportamiento del capacitor.
  • 🔵 Se destaca que el capacitor no descarga completamente durante el periodo observado, manteniendo así el voltaje.
  • 📊 Se analizan los voltajes en diferentes etapas del ciclo para entender la amplificación de la señal.
  • 🔗 Se describe cómo los circuitos sujetadores amplifican la señal sin deformar su forma y solo cambiando su amplitud.

Q & A

  • ¿Qué es un circuito sujetador y cómo funciona de manera básica?

    -Un circuito sujetador es un circuito electrónico que amplifica la señal de una fuente de voltaje variable. Funciona mediante la carga y descarga de un capacitor para 'sujetar' o mantener el voltaje durante un ciclo de señal.

  • ¿Cuáles son los componentes básicos de un circuito sujetador?

    -Los componentes básicos de un circuito sujetador incluyen un registro, un diodo semiconductor y un capacitor.

  • ¿Cómo se comporta el diodo semiconductor en el primer semicírculo del voltaje de entrada positivo?

    -En el primer semicírculo del voltaje de entrada positivo, el diodo semiconductor se encuentra encendido y polarizado de forma directa, actuando como un cortocircuito, permitiendo que la corriente pase a través de él y no a través de la resistencia.

  • ¿Cuál es el voltaje de salida durante el primer semicírculo del voltaje de entrada positivo?

    -Durante el primer semicírculo del voltaje de entrada positivo, el voltaje de salida es de 0, ya que el capacitor se está cargando y absorbe todo el voltaje.

  • ¿Qué sucede con el capacitor durante el segundo semicírculo del voltaje de entrada negativo?

    -Durante el segundo semicírculo del voltaje de entrada negativo, el capacitor ya se ha cargado y el diodo semiconductor está apagado, creando un circuito abierto. El voltaje de salida es igual al voltaje de las terminales del capacitor.

  • ¿Cómo se determina el voltaje de salida durante el segundo semicírculo del voltaje de entrada negativo?

    -Se aplica la ley de voltajes para determinar el voltaje de salida durante el segundo semicírculo. El voltaje de salida se calcula como el voltaje de entrada menos el voltaje del capacitor y menos el voltaje de la fuente de voltaje constante.

  • ¿Cuál es la importancia de la constante de tiempo (Tau) en el capacitor?

    -La constante de tiempo (Tau), que es el producto de la resistencia por la capacitancia (R*C), determina la velocidad a la que el capacitor se carga y se descarga. Es crucial para entender el comportamiento del circuito sujetador, ya que si Tau es mucho mayor que el periodo de la señal, el capacitor no alcanza a descargarse entre ciclos.

  • ¿Cómo se calcula la constante de tiempo (Tau) en el ejemplo del vídeo?

    -En el ejemplo, la constante de tiempo (Tau) se calcula multiplicando la resistencia R (100 kilo ohms) por la capacitancia C (0.1 micro faradios), dando como resultado 10 milisegundos.

  • ¿Por qué el capacitor no alcanza a descargarse completamente en el tiempo de un periodo de la señal?

    -El capacitor no alcanza a descargarse completamente porque la constante de tiempo Tau es mucho mayor que el periodo T de la señal. Esto significa que en el tiempo que el capacitor necesita para descargarse, la señal ya ha comenzado a cargarlo de nuevo.

  • ¿Cuál es el propósito principal de un circuito sujetador?

    -El propósito principal de un circuito sujetador es amplificar la señal de una fuente de voltaje variable sin deformar su forma. Esto se logra manteniendo el voltaje durante los ciclos de señal, permitiendo que el capacitor cargue y descargue parcialmente.

Outlines

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🔌 Introducción a los circuitos sujetadores

El vídeo comienza explicando los conceptos básicos de los circuitos sujetadores, que son dispositivos electrónicos utilizados para mantener un voltaje constante. Se describe un circuito básico compuesto por un diodo semiconductor y un capacitor. Se enfatiza la importancia de la polaridad del diodo y cómo esta afecta el comportamiento del circuito. Además, se discute cómo el capacitor se carga y se descarga, y cómo esto influye en el voltaje de salida del circuito.

05:02

🔄 Funcionamiento del capacitor en los circuitos sujetadores

En este segmento, se aborda la pregunta de qué sucede con el capacitor y si se descarga o no. Se explica que el capacitor tiene una constante de tiempo de descarga que es mucho mayor al tiempo de observación, lo que significa que prácticamente no se descarga durante el periodo de observación. Esto es crucial para los circuitos sujetadores, ya que permite que el capacitor retenga el voltaje y amplíe la señal.

10:04

📈 Análisis detallado de un circuito sujetador

Aquí se presenta un análisis detallado de un circuito sujetador con valores numéricos específicos. Se describen los diferentes períodos de tiempo (t1, t2, t3, t4) y cómo el voltaje de entrada varía en estos períodos. Se explica que la frecuencia de la señal es de 1000 Hz, lo que demuestra que el capacitor no tiene tiempo suficiente para descargarse completamente antes de que se cargue de nuevo. Se detalla cómo el voltaje de salida es de cero durante el primer semicírculo y cómo se calcula el voltaje en el capacitor y el voltaje de salida en el segundo semicírculo.

15:06

💡 Ampliación de la señal con circuitos sujetadores

Este párrafo explica cómo los circuitos sujetadores amplifican la señal sin deformarla. Se muestra que la señal cuadrada mantiene su forma, pero su amplitud cambia. Se calcula la constante de tiempo del capacitor y se compara con el periodo de la señal para demostrar que el capacitor no se descarga completamente, lo que permite que el circuito retenga el voltaje y funcione como un sujetador.

20:08

🔚 Conclusión y características de los circuitos sujetadores

En la conclusión del vídeo, se resumen las características clave de los circuitos sujetadores. Se enfatiza que estos circuitos amplifican la señal sin deformarla y que la amplitud de la señal se incrementa. Se calcula la constante de tiempo del capacitor y se compara con la frecuencia de la señal para explicar por qué el capacitor no se descarga completamente. Se invita a los espectadores a dejar comentarios si tienen preguntas o si encuentran errores en la explicación.

Mindmap

Keywords

💡Circuito sujetador

Un circuito sujetador es un tipo de circuito electrónico que 'sostiene' o amplifica una señal de voltaje. En el vídeo, se explica cómo este circuito básico está compuesto por un diodo semiconductor, un capacitor y una resistencia, y se detalla cómo funciona para mantener la señal de voltaje elevada en ciertos períodos del ciclo.

💡Diodo semiconductor

El diodo semiconductor es un componente crucial en el circuito sujetador que permite el flujo de corriente en una sola dirección. En el vídeo, se menciona que el estado del diodo (encendido o apagado) afecta directamente el funcionamiento del circuito, como se ve cuando se describe cómo el diodo se comporta como un cortocircuito o abre el circuito.

💡Capacitor

El capacitor es un elemento esencial en los circuitos sujetadores, capaz de almacenar energía en el campo eléctrico. En el vídeo, se destaca que el capacitor se carga durante un semiciclo y se descarga durante el otro, lo que resulta en una señal de salida que refleja y amplifica la señal de entrada.

💡Voltaje de entrada

El voltaje de entrada es la fuente de energía que alimenta el circuito. En el contexto del vídeo, se describe cómo este voltaje varía con el tiempo y cómo afecta el estado del capacitor y del diodo, resultando en un voltaje de salida modificado.

💡Resistencia

La resistencia limita el flujo de corriente en un circuito. En el vídeo, se menciona que la resistencia (R) es parte integral del circuito sujetador y se utiliza en la ecuación de la ley de Kirchhoff para calcular el voltaje en el capacitor.

💡Ley de Kirchhoff

La ley de Kirchhoff, también conocida como la ley de los节点 y los回路, se utiliza para calcular los voltajes en un circuito. En el vídeo, se aplica esta ley para determinar cómo el voltaje se distribuye en los diferentes componentes del circuito sujetador.

💡Carga del capacitor

La carga del capacitor es el proceso de almacenamiento de energía cuando un voltaje se aplica a sus terminales. En el vídeo, se describe cómo, durante el primer semiciclo, el capacitor se carga y absorbe todo el voltaje de entrada, resultando en un voltaje de salida de cero.

💡Descarga del capacitor

La descarga del capacitor es el proceso por el cual el capacitor libera la energía almacenada. Aunque en el vídeo se menciona que el capacitor tiene una constante de tiempo de descarga, en el caso del circuito sujetador, el periodo de la señal es muy corto, lo que impide que el capacitor se descargue significativamente.

💡Frecuencia

La frecuencia de la señal de voltaje se refiere a la cantidad de ciclos que ocurren en un segundo. En el vídeo, se menciona que la frecuencia de la señal es de 1000 Hz, lo que significa que el periodo de la señal es de 1 milisegundo, demasiado corto para que el capacitor se descargue completamente.

💡Constante de tiempo (Tau)

La constante de tiempo (Tau, τ) es el tiempo que tarda un capacitor en cargarse o descargarse en un porcentaje significativo de su capacidad total. En el vídeo, se calcula esta constante como el producto de la resistencia y la capacitancia (τ = R*C), y se usa para ilustrar por qué el capacitor no se descarga completamente en el tiempo de un ciclo de la señal.

Highlights

Explicación de los circuitos sujetadores de forma básica.

Muestra del circuito sujetador más básico formado por un registro, un diodo semiconductor y un capacitor.

Importancia de la polaridad del diodo semiconductor en el funcionamiento del circuito.

Análisis del primer semicírculo del voltaje de entrada y su efecto en el capacitor.

La corriente pasa a través del cortocircuito creado por el diodo encendido.

El voltaje de salida es de 0 debido al comportamiento del primer semicírculo.

El capacitor se está cargando durante el primer semicírculo.

Análisis del segundo semicírculo y el estado del diodo semiconductor apagado.

Aplicación de la ley de voltajes para calcular el voltaje de salida.

Resultado del segundo semicírculo: el voltaje de salida es menos dos veces el voltaje de entrada.

La carga del capacitor amplifica el voltaje de salida.

La constante de tiempo del capacitor es mucho mayor al periodo de la señal, lo que evita su descarga.

Importancia de la frecuencia de la señal para entender el funcionamiento del circuito sujetador.

Análisis numérico del circuito sujetador con valores específicos.

La señal de entrada se divide en tramos para analizar el periodo y la frecuencia.

La señal no se deformó y la amplitud general se incrementa a 30 volts.

El circuito sujetador mantiene la forma de la señal mientras amplifica su voltaje.

Cálculo de la constante de tiempo del capacitor y su relación con el periodo de la señal.

Conclusión sobre el funcionamiento del circuito sujetador y su capacidad para mantener el voltaje.

Transcripts

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qué tal un saludo en esta ocasión vamos

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a platicar y vamos a explicar los

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circuitos sujetadores al menos de una

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forma muy básica para tratar de entender

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cómo es que funciona ok

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aquí lo que ven en pantalla es

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justamente el circuito sujetador más

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básico más elemental que podemos formar

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y es aquel que justamente tiene los

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siguientes elementos un registro

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nuestro diodo semiconductor que en esta

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ocasión si se fijan pues está en esta

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posición ok pero no es

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y como ya veremos en un ejemplo más

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adelante puede estar justamente colocado

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al revés y un capacitor este es el

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elemento pues muy característico de los

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sujetadores que es necesario conectar

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dicho capacitó

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entonces bueno yo no les explicamos eso

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tendríamos nuestra primera sección

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nuestra primera parte de este análisis

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que justamente corresponde en lo

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siguiente

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recuerden para analizar este tipo de

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circuitos con entrada o con voltaje

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variable

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lo primero es observar el primer semi

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siclo sí y cómo es que se comporta en

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otro circuito en esta ocasión si

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observan es el voltaje uve positivo

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entonces tendríamos nuestra polaridad o

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es que es equivalente a tener una fuente

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de voltaje constante como la tenemos

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aquí en pantalla en la figura 290 lo que

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y en esta ocasión

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observamos algo pues que ya habíamos

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estudiado justamente es muy

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característico del día 12 mi conductor

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el cual se encuentra encendido ok a qué

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nos referimos con que está encendido que

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está polarizado de forma directa y esto

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significa que se va a comportar como un

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cortocircuito

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entonces tanto por ese detalle

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justamente que la corriente eléctrica

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pasará a través de este cortocircuito y

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no a través de la resistencia r nuestro

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voltaje de salida como lo pueden ver

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pues justamente en esta gráfica nuestro

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voltaje de salida en el primer semis y

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cloro en el primer servicio es pues un

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voltaje de 0 ok que es lo que se le

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sucede al capacitor bueno aquí es

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importante el capacitor se está cargando

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entonces se observa el voltaje v que

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tenemos en la entrada va a ser el mismo

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que va a almacenar nuestro capacitor

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porque es eso ocurre con el primer

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semicírculo y listo

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con el segundo semis ciclo que es lo que

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ocurre bueno ocurre lo siguiente

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y tendríamos el voltaje negativo es

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equivalente a tener una fuente de

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voltaje constante con esta polaridad que

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ven en pantalla y que sucede con nuestro

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dios o semiconductor siempre hay que

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tener mucho cuidado y estar al pendiente

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de cómo en qué estado se encuentra

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nuestros diodos ok y en esta ocasión

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pues el diodo semiconductor de estar

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apagado justamente como lo menciona aquí

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entre comillas

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esto que provoca pues provoca un

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circuito abierto ok entonces el voltaje

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de salida pues es lo mismo que el de

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estas terminales justamente como la

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figura lo está especificando y hay que

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tendríamos bueno aquí tendríamos que

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aplicar

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nuestra ley de voltajes sin la ley de

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voltajes que siempre hemos aplicado

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vamos a escribirla aquí sería una

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ecuación realmente muy sencilla dijo que

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la ponemos inclusive aquí abajo o aquí

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un costado si sería y vamos a ampliar

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esto de hecho también

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aplicando la ley de voltajes observamos

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que el primer voltaje sería menos v

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después el voltaje del capacitor sería

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también menos v ok y posterior a eso

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pues el voltaje de salida vean los 3

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justamente salen en el negativo por eso

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lo estamos colocando el menos sería

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menos voltaje de salida ok vamos a

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ponerlo así en minúsculas respetando el

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ejemplo del libro y todo esto pues tiene

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que ser igual a 0 aunque entonces

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simplemente despejamos

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y obtenemos que el voltaje de salida es

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menos dos veces v ok y es por eso que en

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esta gráfica que vemos aquí en pantalla

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pues tenemos ya el resumen del resultado

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que el primer semicírculo al capacitor

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al estar cargando se absorbe todo el

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voltaje y además se forma el

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cortocircuito ok que de hecho más

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importante el capacitor se está cargando

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apenas ok

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y por eso tenemos un voltaje de salida

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cero para el segundo semith y chloe

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nuestro capacitor ya se cargó aplicamos

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ley de ley de voltajes y observamos que

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el voltaje de salida es menos dos veces

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el voltaje v aunque en esta ocasión si

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se fijan lo estamos resolviendo todo de

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forma simbólica y listo lo que sería así

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tal cual bueno una pregunta podría ser

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una pregunta bastante válida

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qué sucede con el capacitador que el

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capacitor nunca se va a descargar o que

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está sucediendo en realidad el capacitor

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pues tiene justamente una constante de

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tiempo town en la cual se descarga pero

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esta constante de tiempo tal sera

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digamos mucho mayor al tiempo que

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ustedes están observando aquí el periodo

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t aunque entonces como lo veremos en el

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ejemplo siguiente ya con numeritos

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en realidad no alcanza a descargarse

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prácticamente nada nuestro capacitor

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cuando ya se está volviendo a cargar o

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que esa es la idea de estos circuitos

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sujetadores sin que el capacitor si bien

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al inicio nos provoca un voltaje de

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salida cero

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pues en realidad posteriormente

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tendríamos una amplificación de nuestro

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voltaje debido a la carga que puede

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almacenar el capacitor que es una de sus

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características

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que otra cosa

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bueno en el siguiente ejemplo lo vamos a

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observar nuestro el estado del diodo que

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es también muy importante y bueno listo

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entonces vamos a avanzar al siguiente

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ejemplo

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y entonces observamos nuestro ejemplo

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primero y único ejemplo que vamos a

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resolver en este vídeo y sería el

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siguiente ok es prácticamente lo que ya

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hemos platicado pero ahora ya le

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colocamos valores numéricos a nuestras

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constantes y variables ok

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bueno en esta ocasión tenemos un voltaje

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de entrada justamente como lo observamos

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en el gráfico que nos muestra ok está

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dividido también por pequeños

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tramos en el tiempo t1 t2 t3 t4 en

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realidad observen como el periodo llega

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hasta aquí hasta t 2 porque en general

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pues a partir de ahí se va a repetir lo

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que y nos dicen que la frecuencia

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justamente de esta señal es de 1000

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years entonces eso nos va a servir más

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adelante para demostrar simplemente que

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el capacitó no alcanza a descargarse que

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es clave para pues estos circuitos

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llamados sujetadores ok

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lo primero es analizar justamente el

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primer semicírculo el primer semicírculo

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es 10 bots positivo

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justamente y en esta ocasión sabemos que

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el voltaje en realidad apenas está

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cargando entonces nuestro voltaje de

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salida sería prácticamente de cero ok y

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listo

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avanzando entonces eso sería por ejemplo

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vamos a escribirlo aquí también para que

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ya vaya quedando bien nuestro ejercicio

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tendríamos lo siguiente ok si ponemos de

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0

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vamos a ponerlo así hasta t1 ok que es

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lo que tendríamos que analizar

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prácticamente nada nuestro voltaje vamos

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a ponerlo aquí abajo

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nuestro voltaje de salida es cero co2 y

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listo

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posterior a eso si hay que hacer un

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poquito más de análisis es decir lo

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siguiente de tf1

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estate 2 ok que es lo que sucede

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entonces aquí inclusive yo recomiendo

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dibujar un diagrama si un circuito

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electrónico si un diagrama del cuerpo

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aquí un comentario aunque el libro

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menciona que es un micro fario pero el

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resultado no podría salir así aquí el

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resultado que muestra el libro inclusive

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un poquito del procedimiento siempre lo

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trata como 0.1 micro para radios

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entonces esto también podría ser un

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comentario que no se fíen ciegamente de

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los libros puede contener algún tipo de

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error porque como en este caso lo

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observamos aquí otra cosa que también es

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interesante notar de nuestro circuito es

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que tenemos una fuente de voltaje

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constante de 5 puntos ok aquí justamente

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incrustada antes de nuestro

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de nuestro dios semiconductor ok y

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justamente vamos a observar cómo se

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comporta este sería como el ejemplo el

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caso general y en el cual inclusive

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incluimos una fuente de voltaje con de 5

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votos por ejemplo aquí ok bueno en

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nuestro circuito de qué forma quedaría

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quedaría de la siguiente manera vamos

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aquí a intentar dibujarlo y para ello

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vamos a utilizar otros colores ok

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tendríamos aquí nuestro circuito

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nuestras terminales obviamente

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y en esta ocasión estamos tal cual en

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entre t1 y t2 por lo tanto serían menos

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20 bolsos y vamos a poner esa polaridad

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menos y más ok y aquí pues obviamente

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hay 20 volts

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listo lo siguiente pues observamos

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nuestro diagrama está nuestro capacitor

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vamos a dibujarlo

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posterior a eso que dibujar y amos aquí

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lo que es es decir que vamos a dibujar

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en nuestro diodo semiconductor bueno ahí

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justamente hay que observar lo siguiente

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si si nuestras polaridades están

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invertidas es decir aquí tengo al menos

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y aquí más bien tengo el más y nuestra

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corriente eléctrica pues va a viajar

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justamente en el sentido que estoy

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mostrando aquí en pantalla que es un

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sentido horario inclusive esta fuente de

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voltaje como que la está ayudando en ese

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sentido porque a que la corriente

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eléctrica viajen s de esa forma si estas

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polaridades que ahorita estamos

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señalando ahí en pantalla fuesen al

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revés

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aún así el voltaje de entrada es 20 lo

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que estaría digamos ganando

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hacia donde pasa la corriente eléctrica

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sí y para determinar justamente el

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estado del diodo que es lo importante es

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lo que estamos platicando aquí bueno si

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la corriente eléctrica viaje a de esa

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forma nuestro diodo semiconductor está

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polarizado de forma directa

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listo entonces está polarizada de forma

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directa vamos a tener un cortocircuito

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lo que entonces simplemente no lo vamos

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a dibujar vamos a dibujar nuestra fuente

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de 5 watts es así que es importante

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y tendríamos aquí pues simplemente esta

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conexión ok y muy importante también la

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resistencia que ahorita vamos a observar

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que realmente si no la dibujamos no pasa

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nada

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ok y nuestro voltaje de salida pues son

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estas terminales

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aquí vamos a ponerlo como v

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ok de salida justamente y pues vamos a

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dibujar justamente los valores aquí

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tendríamos

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vamos a ponerlo de otro color 5 volts

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ok aquí tendríamos nuestra resistencia r

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que es ciertamente nos dan el valor

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numérico 100 kilos ahorita de momento lo

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vamos a dejar como r nuestro capacitor

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se si y obviamente aquí vamos a tener un

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voltaje en el capacitor que de momento

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no desconocemos pero para ello pues

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vamos a aplicar ley de voltajes entonces

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aplicamos leído voltajes

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de qué forma bueno pues de la siguiente

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forma

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serían menos 20 volts

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que es el voltaje de entrada y que

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polaridades le voy a poner al capacitor

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ojo menos más

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si en esta ocasión observen que es

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precisamente al revés de lo que teníamos

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aquí arriba

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pero también quiero que observen

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justamente cómo está el diodo

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semiconductor que véanlo aquí hacia

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dónde está apuntando y enviamos a mi

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conductor en este ejemplo sé a dónde

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apunta que entonces por ahí justamente

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la conclusión de la polaridad de nuestro

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capacitor bueno el montaje del capacitor

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lo desconozco simplemente vamos a poner

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aquí más

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vc

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por eso importante la polaridad porque

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si no aquí tendría que poner otra vez

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menos sí pero ciertamente es más ok

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después menos cinco bots

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ok realmente lo que quiero que observen

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aquí es que el voltaje de salida ya de

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lleno y de inicio ustedes tendrían que

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saber que es 5 watts ok por qué pues

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porque estamos en paralelo estamos en

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paralelo con la resistencia estamos en

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paralelo con la fuente de 5 volts

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entonces pues nuestro voltaje de salida

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serán 5 watts es decir no hay elementos

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aquí intermedios que nos impidan decir

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lo contrario

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listo terminamos nuestra ley de voltajes

play14:12

de kickoff y todo esto tiene que ser

play14:15

igual a cero lo que despejamos muy fácil

play14:21

nuestro voltaje en el capacitor entonces

play14:23

va a ser 25 metros ok

play14:27

listo es la primera parte del semi ciclo

play14:30

era importante conocerlo para saber

play14:32

cuánto es el voltaje de salida que en

play14:35

este caso es 5 gold y cuál es el voltaje

play14:39

en el capacitor porque eso nos va a

play14:40

servir para el siguiente semi ciclo

play14:45

bueno entonces vamos a calcularlo

play14:49

y sería lo siguiente ok vamos a observar

play14:53

justamente nuestra figura que es lo que

play14:55

tenemos aquí que bueno ahora nuestro

play14:58

análisis va a ser justamente de t2 y t3

play15:02

ok y en esta ocasión tenemos un voltaje

play15:06

positivo y de 10 volts ok entonces eso

play15:09

es lo que vamos a dibujar en un diagrama

play15:11

y sin embargo al tenerlo así justamente

play15:15

es lo que les mencionaba de 10 bots ok y

play15:19

justamente con esta ley por la edad que

play15:22

muestra en nuestro diagrama

play15:24

nuestra corriente eléctrica pues va a

play15:26

viajar así que y quien se opone a que la

play15:32

corriente eléctrica viaje de esa forma

play15:33

ok

play15:35

sería justamente esta fuente de voltaje

play15:39

pero al ser los dos goles pues mayor de

play15:42

los cinco bots

play15:44

justamente la tenemos que considerar así

play15:46

y con eso determinamos el estado del

play15:48

diodo entonces el dios no se encuentra

play15:50

apagado

play15:52

hay que dibujar eso en un diagrama y

play15:55

vamos a aclarar que aquí lo que estamos

play15:57

analizando es desde

play15:59

t 2

play16:02

hasta de 3 ok

play16:07

y vamos a dibujarlo entonces aquí

play16:10

tendríamos nuestras terminales lo que

play16:13

vamos a ponerlas aquí inclusive más

play16:15

abajo porque tenemos que dibujar el

play16:18

capacitor

play16:20

ok

play16:23

dibujamos justamente dicho capacitor

play16:29

y aquí lo que vamos a tener es un

play16:31

circuito abierto ok

play16:33

debido a que el diodo es justamente se

play16:35

encuentra apagada vale

play16:38

lo siguiente pues nuestra fuente de

play16:40

voltaje positivo negativo listo y

play16:44

cerramos el circuito

play16:47

en paralelo justamente lo que está

play16:49

conectado es una resistencia r

play16:57

que ustedes intentarán y lograrán

play17:00

dibujarlo de mejor forma de lo que yo

play17:02

estoy haciendo pero la idea es que se

play17:05

entienda por qué

play17:08

bueno tenemos nuestras terminales

play17:09

obviamente aquí tenemos un voltaje de

play17:11

salida y vamos a poner los valores

play17:16

tendríamos aquí por nuestros cinco bots

play17:18

que estos son constantes si nuestras

play17:20

polaridades más menos acá también se me

play17:23

olvidó mencionarlo pero así con el

play17:25

diagrama también es un poco obvio como

play17:27

son las polaridades y de aquí de nuestro

play17:31

capacitor tendremos los siguientes - y

play17:34

más que este sería nuestro capacitor ce

play17:37

ya sabemos que aquí hay 25 volts

play17:40

precisamente lo que calculamos en el

play17:43

semi ciclo anterior

play17:45

ok y aquí tendríamos más

play17:49

y menos y serían 10 bots ok entonces

play17:53

justamente lo que vamos a analizar

play17:54

obviamente aquí tenemos nuestra

play17:56

resistencia a r nos faltó nombrarla y

play17:58

listo

play17:59

ok aquí lo que vamos a aplicar de nuevo

play18:01

son ley de voltajes de kirkuk entonces

play18:04

tendríamos que hacer lo siguiente vamos

play18:06

a ponerlo aquí abajo serían 10 posts en

play18:10

esta ocasión positivos más 25 bots

play18:15

ok menos de 0 en esta ocasión b 0 porque

play18:21

no lo igualamos también a los 5

play18:24

consisten paralelo lo mejor podría ser

play18:26

una pregunta bueno

play18:27

la clave es esto sí hay un circuito

play18:30

abierto entonces ahí ya no es igual a v0

play18:34

que esta ramificación por así decirlo

play18:38

que este voltaje esta caída de voltaje

play18:39

ahí sí hay que calcularlo por ley de

play18:42

voltajes entonces justamente es lo que

play18:44

tenemos aquí obviamente todo esto es

play18:47

igual a cero

play18:48

y pues ya muy sencillo despejamos

play18:51

v 0 es igual

play18:55

35

play18:58

bots ok listo entonces ya con esto

play19:03

si observan justamente nuestra gráfica

play19:05

se repite aunque realmente lo que

play19:09

pasaría es que se vuelve a repetir otra

play19:11

vez tendríamos los menos 20 volts

play19:12

después otra vez más 10 volts ok lo

play19:15

importante es conocer que al inicio el

play19:17

voltaje de salida es 0 y después de

play19:20

analizar los siguientes hemiciclos que

play19:22

son importantes y este sería un ejemplo

play19:24

bastante completo lo que aquí en resumen

play19:28

son gráficas del libro pero son los

play19:31

mismos resultados que hemos obtenido

play19:32

aquí

play19:34

observemos lo siguiente inclusive aquí

play19:37

nos muestran una característica

play19:38

importante de sus 30 vos ya los

play19:39

comentaremos y vean la primera parte en

play19:43

realidad no tenemos voltaje que es

play19:46

justamente lo que ya explicamos el

play19:49

siguiente es hemiciclo que es lo que

play19:51

tenemos pues los 5 volts voltaje de

play19:54

salida lo habíamos calculado es igual a

play19:56

5 volts

play19:58

y posterior a eso calculamos el voltaje

play20:00

de salida igual a 35 que es entre 2 y 3

play20:04

y después de ahí se repite y por eso

play20:07

aquí observamos que la gráfica se repite

play20:09

inclusive ya no quisieron gastar en

play20:11

tinta

play20:13

la imprenta o justamente la editorial

play20:16

porque pues ya no es necesario que ella

play20:18

se entiende qué es lo que sucede con

play20:20

nuestro circuito electrónico con este

play20:22

sujetador y es precisamente ahí viene el

play20:25

nombre estamos sujetando el voltaje lo

play20:29

que observen como digamos la amplitud

play20:32

general de la onda vamos a decir la

play20:35

acción que esté un poquito mal erróneo

play20:37

son 30 vos no de pico a pico vamos a

play20:40

decirlo así y lo que observamos es que

play20:43

en realidad lo que incrementa pues aquí

play20:45

están justamente muy claros esos 30

play20:48

watts entonces esa es la finalidad de

play20:50

este tipo de circuitos a ampliar la

play20:53

señal algo también muy importante es que

play20:55

no la hemos deformado ok la señal pasa

play20:58

de forma si bien era una señal cuadrada

play21:01

pues sigue siendo una señal cuadrada

play21:03

solamente que en esta ocasión pues

play21:04

cambia su amplitud

play21:06

y esa es la característica de estos

play21:08

circuitos y es lo más importante del

play21:10

tema ok

play21:11

qué otra cosa bueno inclusive podríamos

play21:14

calcular lo siguiente vamos a calcularlo

play21:17

aquí a la derecha aquí arriba

play21:20

la constante del tiempo que ya habíamos

play21:22

platicado está ok esta constante del

play21:25

tiempo pues nosotros ya sabemos de

play21:26

clases previas que es igual a r por c en

play21:30

esta ocasión tenemos que r

play21:33

100 kilos

play21:36

lo que quiero también que observen es

play21:38

justamente estos valores que propone el

play21:40

libro porque los propone así bueno por

play21:42

lo siguiente por la capacitancia

play21:45

justamente de nuestro capacitor que

play21:47

sería 0.1

play21:49

micro far adiós ok multiplicando en esto

play21:53

pues tendríamos

play21:55

obviamente aquí tenemos kilos aquí

play21:57

tenemos micros etcétera

play21:59

tendríamos 10 milisegundos ok esa es

play22:02

nuestra constante de tiempo tal

play22:04

recordemos que el capacitor se descarga

play22:06

en 5 veces está ok dando como resultado

play22:11

50 milisegundos vale y nos dice que la

play22:16

frecuencia

play22:18

de esta señal de onda son 1000 hertz ok

play22:22

entonces nuestro periodo

play22:27

sería uno entre mil que prácticamente lo

play22:31

podríamos colocar como un milisegundo y

play22:35

entonces en los hemiciclos digamos

play22:39

de cero vamos a decirlo así de 0 a 1

play22:44

pues en realidad hay 0.5

play22:49

milisegundos ok y otra vez

play22:53

el capacitor se descarga en 50

play22:55

milisegundos y cada semi ciclo son 0.5

play23:02

entonces es justamente lo que

play23:04

mencionamos al inicio de este vídeo la

play23:07

constante de tiempo tajo es mucho mayor

play23:10

al periodo t

play23:12

el capacitor no alcanza a descargarse

play23:14

prácticamente nada y por lo tanto

play23:17

retiene el voltaje ok lo que permite o

play23:20

precisamente de ahí viene el nombre es

play23:22

crear este circuito sujetador

play23:24

bueno pues prácticamente eso sería todo

play23:26

si existe alguna duda alguna pregunta

play23:29

si acaso por ahí algún error que haya

play23:31

tenido pues por favor comentarlo y

play23:34

dejarlo abajo en la caja de comentarios

play23:36

ok

play23:37

este y yo les estaría dando respuesta

play23:40

muchas gracias por llegar hasta el final

play23:42

del vídeo y nos vemos

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