CIRCUITOS RECTIFICADORES DE MEDIA ONDA Y ONDA COMPLETA CON DIODOS.

Gerardo Leal
28 May 202223:39

Summary

TLDREl script explica cómo los diodos semiconductores permiten la conducción de corriente eléctrica en una sola dirección y son fundamentales en la rectificación de la corriente alterna a continua. Se describen los circuitos rectificadores de media onda y onda completa, incluyendo el uso de transformadores con toma central y el rectificador de puente, para convertir la CA en CD pulsante. Se discuten los voltajes máximos y promedios, así como las frecuencias de señal de entrada y salida, proporcionando una guía técnica para comprender estos procesos esenciales en el diseño de circuitos electrónicos.

Takeaways

  • 😀 El diodo es un dispositivo semiconductor que permite la conducción de corriente eléctrica en una sola dirección.
  • 🔌 Los circuitos rectificadores transforman la corriente alterna (CA) en corriente directa (CD) pulsante, utilizando diodos rectificadores.
  • 🔄 Existen dos tipos de rectificación: por media onda y por onda completa, dependiendo de si se utilizan solo los ciclos positivos o ambos ciclos de la corriente alterna.
  • 🔋 El rectificador de media onda utiliza un solo diodo y una resistencia para convertir la CA en CD pulsante, solo aprovechando los ciclos positivos.
  • ⚡ En el rectificador de media onda, la corriente no fluye cuando el diodo está polarizado inversamente, y el voltaje máximo de salida es reducido por la caída de tensión del diodo.
  • 📉 El voltaje promedio de la corriente directa en la salida de un rectificador de media onda es aproximadamente el 31.8% del valor máximo de la señal de entrada.
  • 🔌 El rectificador de onda completa con transformador de toma central utiliza dos diodos para aprovechar ambos ciclos de la corriente alterna, proporcionando una señal de CD pulsante más completa.
  • 🔗 La frecuencia de la señal de salida en un rectificador de onda completa es el doble de la frecuencia de entrada debido a la reducción del periodo de la señal.
  • 🛠️ El rectificador de onda completa, también conocido como puente rectificador, utiliza cuatro diodos para permitir la corriente de fluir en ambas direcciones durante los ciclos positivos y negativos de la CA.
  • 🔄 El periodo de la señal de salida en un rectificador de onda completa es la mitad del periodo de la señal de entrada, y la frecuencia de salida es el doble de la frecuencia de entrada.
  • 🔧 El voltaje y la corriente promedio de la corriente directa en la salida de un rectificador de onda completa dependerán del valor máximo de la señal de entrada y de la caída de tensión de los diodos en serie.

Q & A

  • ¿Qué es un diodo y qué función cumple en un circuito?

    -Un diodo es un dispositivo semiconductor que permite la conducción de corriente eléctrica en una sola dirección. En un circuito, se emplean para convertir la corriente alterna (CA) en corriente directa (CD), proceso conocido como rectificación.

  • ¿Qué es un circuito rectificador y cómo funciona?

    -Un circuito rectificador es un sistema capaz de transformar la corriente alterna en corriente directa pulsante. Funciona mediante la rectificación, es decir, la conversión de una corriente bidireccional (CA) en una de una sola dirección (CD).

  • Explique la diferencia entre la rectificación de media onda y la de onda completa.

    -La rectificación de media onda solo utiliza los ciclos positivos de la CA, eliminando los ciclos negativos y resultando en una CD pulsante. En cambio, la rectificación de onda completa aprovecha ambos ciclos, positivos y negativos, para obtener una CD pulsante de onda completa.

  • ¿Cómo se configura un rectificador de media onda?

    -Un rectificador de media onda se compone básicamente de un diodo conectado en serie con una resistencia y alimentado por una fuente de CA. Solo permite la circulación de corriente durante el semi-ciclo positivo de la CA.

  • ¿Cuál es el voltaje máximo en la salida de un rectificador de media onda?

    -El voltaje máximo en la salida de un rectificador de media onda es aproximadamente igual al voltaje máximo de entrada menos la caída de tensión del diodo, que es de 0.7 voltios para un diodo de silicio.

  • ¿Cómo se calcula el voltaje promedio en la salida de un rectificador de media onda?

    -El voltaje promedio en la salida de un rectificador de media onda se calcula promediando los picos positivos de la señal de salida, resultando en aproximadamente un 31.8% del voltaje máximo de salida.

  • Explique cómo funciona un rectificador de onda completa con transformador de toma central.

    -Un rectificador de onda completa con transformador de toma central utiliza un transformador para reducir la tensión de la fuente y una toma central en la secundaria para dividir la señal en dos semi-ciclos. Se utilizan dos diodos para cada semi-ciclo, permitiendo la conducción en ambos semi-ciclos y resultando en una CD pulsante de onda completa.

  • ¿Cuál es la relación entre el periodo de la señal de salida y el periodo de la señal de entrada en un rectificador de onda completa?

    -El periodo de la señal de salida en un rectificador de onda completa es la mitad del periodo de la señal de entrada, ya que la señal de salida se repite cada π en lugar de cada 2π.

  • ¿Qué es un rectificador de puente y cómo se diferencia de otros rectificadores?

    -Un rectificador de puente es un tipo de rectificador de onda completa que utiliza cuatro diodos en un puente para permitir la conducción en ambos semi-ciclos de la CA. Se diferencia de otros rectificadores por su configuración de diodos y su capacidad para proporcionar una salida más suave y con menos pérdidas.

  • ¿Cómo se calcula el voltaje promedio en la salida de un rectificador de puente?

    -El voltaje promedio en la salida de un rectificador de puente se calcula como aproximadamente el 63.6% del voltaje máximo de la señal de salida, teniendo en cuenta la caída de tensión total de los diodos en serie.

Outlines

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🔌 Funcionamiento de diodos y circuitos rectificadores

El primer párrafo explica que un diodo es un dispositivo semiconductor que permite la conducción de corriente eléctrica en una sola dirección. Se utiliza para transformar la corriente alterna (CA) en corriente directa (CD) pulsante. Se describe el proceso de rectificación y se mencionan dos tipos de rectificación: de media onda y de onda completa. Se detalla cómo funciona un rectificador de media onda, que utiliza un diodo y una resistencia para convertir solo los ciclos positivos de la CA en CD pulsante. Se explica que el voltaje máximo en la salida es menor al de la entrada debido a la caída de tensión en el diodo, y se calcula el voltaje promedio de la señal de salida.

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🔄 Rectificador de onda completa con transformador

Este párrafo describe el rectificador de onda completa, que utiliza un transformador con toma central y múltiples diodos para aprovechar ambos ciclos positivos y negativos de la CA. Se explica que este circuito produce una señal de CD pulsante de onda completa. Se detallan los componentes y la configuración del circuito, y se describe cómo fluyen los ciclos de corriente durante los diferentes semiciclos de la CA. Se calcula el voltaje máximo y promedio de salida, y se menciona que la duración y la frecuencia de la señal de salida son iguales a la señal de entrada.

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🏗️ Rectificador de onda completa con puente de diodos

El tercer párrafo introduce el rectificador de onda completa de tipo puente, que no requiere un transformador y utiliza cuatro diodos para permitir la circulación de corriente en ambos semiciclos de la CA. Se describe cómo se conectan los diodos y la resistencia de carga, y se explica cómo se polarizan los diodos durante los diferentes semiciclos para producir una señal de CD pulsante completa. Se discuten las características del voltaje y corriente en la salida, y se menciona que el periodo y la frecuencia de la señal de salida son diferentes a la señal de entrada.

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🔍 Análisis detallado de los rectificadores de onda completa

Este párrafo profundiza en la explicación de los rectificadores de onda completa, tanto con transformador de toma central como con puente de diodos. Se analizan las diferencias en la caída de tensión y en el voltaje máximo de salida, y se proporcionan ecuaciones para calcular el voltaje promedio y la corriente en la salida. Se discuten las implicaciones en el periodo y la frecuencia de la señal de salida en relación con la señal de entrada.

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📚 Conclusión del video sobre rectificadores

El último párrafo resume el contenido del video, destacando los conceptos clave sobre los diodos y los circuitos rectificadores, y se menciona la esperanza de que el material haya sido útil para el espectador. Se cierra el video con un saludo y se invita a los espectadores a ver más contenido en el futuro.

Mindmap

Keywords

💡Diodo

El diodo es un componente semiconductor que permite la conducción de corriente eléctrica solo en una dirección. En el video, se utiliza para explicar cómo los diodos permiten la rectificación de la corriente, esencial para convertir corriente alterna (CA) en corriente directa (CD). Ejemplo: 'El diodo es un dispositivo semiconductor, que permite la conducción de corriente eléctrica en una sola dirección'.

💡Rectificador

Un rectificador es un circuito diseñado para convertir corriente alterna en corriente directa pulsante o, en algunos casos, en corriente directa más suave. El término se utiliza en el video para describir los diferentes tipos de circuitos de rectificación. Ejemplo: 'en este vídeo hablaremos sobre el funcionamiento de los circuitos rectificadores con diodos'.

💡Corriente Alterna (CA)

La corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica en la que el flujo de carga cambia periódicamente en dirección. En el video, se discute cómo la CA se convierte en CD mediante rectificadores. Ejemplo: 'para transformar la corriente alterna en corriente directa'.

💡Corriente Directa (CD)

La corriente directa es un flujo de carga constante en una sola dirección. El video se centra en el proceso de rectificación, que es la conversión de CA en CD. Ejemplo: 'este proceso se hace a través de la transformación de una corriente bidireccional en una corriente de una sola dirección que sería la corriente directa'.

💡Rectificación de Media Onda

La rectificación de media onda es un proceso en el que solo se utilizan los ciclos positivos de la CA, ignorando los ciclos negativos, resultando en una CD pulsante. El video describe este proceso y sus características. Ejemplo: 'tomo en la salida los ciclos positivos de la corriente alterna, anulando los ciclos negativos'.

💡Rectificación de Onda Completa

La rectificación de onda completa implica aprovechar tanto los ciclos positivos como negativos de la CA, lo que resulta en una CD pulsante de onda completa. El video explica cómo se logra este tipo de rectificación. Ejemplo: 'en la cual se aprovechan ambos hemiciclos de la corriente alterna'.

💡Transformador de Toma Central

Un transformador con toma central es un dispositivo utilizado en rectificadores de onda completa para dividir la tensión de la CA y proveer una señal de referencia para la rectificación. El video menciona su uso en el contexto de rectificadores de onda completa. Ejemplo: 'con transformador de toma central este circuito está conformado'.

💡Puente Rectificador

El puente rectificador es una configuración de rectificación de onda completa que utiliza cuatro diodos y no requiere un transformador de toma central. El video describe cómo funciona este tipo de rectificador. Ejemplo: 'hablamos del rectificador de onda completa conocido como rectificador tipo puente o simplemente puente rectificador'.

💡Valor Efectivo (RMS)

El valor efectivo, también conocido como valor RMS (root mean square), es una medida de la magnitud de la CA equivalente a una corriente continua que proporciona la misma energía a una resistencia. El video lo menciona en el contexto de la relación entre el valor máximo y el valor efectivo de la CA. Ejemplo: 'el valor eficaz que también se le denomina valor promedio cuadrática'.

💡Caída de Tensión

La caída de tensión se refiere a la reducción en el voltaje cuando la corriente pasa por un diodo. El video explica cómo la caída de tensión afecta el voltaje máximo en la salida de un rectificador. Ejemplo: 'produce una caída de tensión de 0.7 voltios y es de silicio, por ejemplo'.

Highlights

El diodo es un dispositivo semiconductor que permite la conducción de corriente eléctrica en una sola dirección.

Los circuitos rectificadores transforman la corriente alterna (CA) en corriente directa (CD) pulsante.

Existen dos tipos de rectificación: de media onda y de onda completa.

La rectificación de media onda solo utiliza los ciclos positivos de la corriente alterna.

La rectificación de onda completa aprovecha ambos hemiciclos de la corriente alterna.

El rectificador de media onda consiste en un diodo en serie con una resistencia.

El voltaje máximo en la salida de un rectificador de media onda es la raíz de 2 veces el voltaje efectivo.

El valor efectivo o RMS de la corriente alterna es equivalente a la cantidad de energía que produciría una corriente continua.

El voltaje promedio de una señal de media onda rectificada es aproximadamente un 31.8% del valor máximo de salida.

El rectificador de onda completa con transformador de toma central permite la toma de la mitad de la señal.

El rectificador de onda completa con puente rectificador no requiere un transformador y utiliza 4 diodos.

El voltaje máximo de salida en un rectificador de onda completa varía según la caída de tensión de los diodos en serie.

El valor promedio de la corriente directa en la salida de un rectificador de onda completa es aproximadamente del 63.6% del pico máximo.

La frecuencia de la señal de salida en un rectificador es igual a la frecuencia de la señal de entrada para la media onda, y el doble para la onda completa.

El periodo de la señal de salida en un rectificador es igual al periodo de la señal de entrada para la media onda y la mitad para la onda completa.

El rectificador de onda completa con transformador de toma central y el puente rectificador son dos métodos distintos de obtener corriente directa a partir de corriente alterna.

La caída de tensión en un diodo es de aproximadamente 0.7 voltios, lo que afecta el voltaje máximo de salida en los rectificadores.

La ley de Ohm se aplica para calcular la corriente promedio en corriente directa en la salida de un rectificador.

Transcripts

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el diodo es un dispositivo semiconductor

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que permite la conducción de corriente

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eléctrica en una sola dirección

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basándose en este principio de

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funcionamiento se diseñan circuitos

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rectificador es para transformar la

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corriente alterna en corriente directa

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en este vídeo hablaremos sobre el

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funcionamiento de los circuitos

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rectificador es con diodos cuando

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hablamos de un circuito rectificador nos

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referimos a ese circuito que tiene la

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capacidad de convertir la corriente

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alterna en corriente directa pulsante

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este proceso se hace a través de la

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transformación de una corriente

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bidireccional que es la corriente

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alterna en una corriente de una sola

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dirección que sería la corriente directa

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en este sentido entonces a este proceso

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de convertir la corriente alterna en

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corriente directa lo vamos a denominar

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en rectificación y los diodos

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rectificadores serán entonces los

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componentes o dispositivos electrónicos

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que se emplean para realizar dicha

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conversión este es un proceso clave y

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fundamental para la transformación de la

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correa y alterna en corriente continua

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existen dos tipos de rectificación a

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partir de la corriente alterna la cual

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es una corriente y cuyo valor cambia con

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el tiempo en forma periódica y que

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alternativamente cambia su polaridad

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tenemos entonces el elemento de entrada

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que se va a transformar en este tipo de

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señal en este caso con un proceso de

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rectificación de media onda solamente

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tomamos en la salida los ciclos

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positivos de la corriente alterna

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anulando los ciclos negativos en esta

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ocasión entonces tenemos lo que se

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denomina una corriente directa pulsante

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pero de media onda ya que solamente se

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está aprovechando la mitad de la señal

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de corriente alterna por otra parte

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tenemos la rectificación de onda

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completa en la cual se aprovechan ambos

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hemiciclos de la corriente alterna en

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consecuencia tenemos ahora una corriente

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directa pulsante de onda completa

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para hablar del rectificador de media

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onda debemos decir que básicamente es un

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diodo conectado en serie con una

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resistencia y alimentado por una fuente

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de corriente alterna

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si vemos entonces la señal de corriente

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alterna tendrá el semi ciclo positivo

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entre 0 y pi luego un semi ciclo

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negativo entre p2p y así se repetirá en

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forma indefinida la señal de corriente

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alterna mientras esté activa la fuente

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en estas condiciones entonces con el

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positivo en la parte superior y el

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negativo en la parte inferior es decir

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en el cid hemiciclo positivo el diodo va

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a estar polarizada en forma directa ya

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que este positivo llega al ano del dios

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y por ende el negativo estará en el

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cátodo en estas condiciones entonces en

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polarización directa del diodo permite

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la circulación de corriente hacia la

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resistencia de carga en este sentido

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entonces la tensión alterna se va a

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reflejar tal cual en la carga en este

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caso en la resistencia de carga y por

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ende se va a cerrar un circuito donde va

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a haber una circulación de corriente

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en este sentido entonces vamos a tener

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en la entrada del rectificador un

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voltaje máximo que va a estar dado por

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bm igual a la raíz de 2 por el voltaje

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eficaz este valor máximo va a ser el

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pico o punto máximo que alcanza la onda

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de corriente alterna justo en el tiempo

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igual a pi medios luego tendríamos

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entonces el valor eficaz que también se

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le denomina valor promedio cuadrática

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que es un valor de referencia que nos

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permite entonces tener un valor único

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referencial en corriente alterna y que

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es equivalente a la cantidad de energía

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que se produciría con la corriente

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continua en este caso entonces la

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ecuación que estamos señalando en este

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momento nos permite relacionar ambos

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valores el valor máximo y el valor

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eficaz o valor rms luego entre p2p como

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el yodo está polarizado inversamente no

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hay conducción acá podemos observar

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entonces que al cambiar la polaridad en

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la fuente de corriente alterna el

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negativo está en la parte superior e

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impide entonces que el diego el diodo

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conduzca ya que tenemos acá el negativo

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en el ánodo el positivo en el cátodo y

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por ende al estar abierto este diodo no

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hay circulación de corriente hacia la

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carga en estas condiciones la señal de

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salida entonces estará dada entre 0 y pi

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por la misma forma de onda de la señal

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de entrada ya que al haber conducción la

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señal de la entrada se transfiere de tal

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forma hacia la salida

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pero entre p2p como el circuito está

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abierto no hay transferencia de señal

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por lo tanto acá tenemos un valor de

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voltaje igual a 0

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en estas condiciones entonces el voltaje

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máximo en la salida lo vamos a

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identificar como 0 m y va a ser igual al

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voltaje máximo de entrada - 07 voltios

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ya que cuando un diodo está polarizado

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directamente produce una caída de

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tensión de 0.7 voltios y es de silicio

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por ejemplo en consecuencia este pico

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máximo en la señal de salida no va a ser

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exactamente igual al de la entrada sino

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que va a estar diferenciado por la caída

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de tensión del diodo por supuesto que al

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no haber circulación de corriente en el

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intervalo de p2p entonces no hay

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necesidad de identificar ningún voltaje

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máximo por otro lado al tener entonces

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solamente ciclos positivos en la salida

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podemos promediar estos picos positivos

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o estos ciclos positivos y obtener lo

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que se va a llamar el voltaje promedio

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de ese voltaje promedio de corriente

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directa en la salida que va a estar dado

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por la siguiente expresión ese voltaje

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verde se va a ser igual a veces 0 m es

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decir el máximo valor de salida dividido

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entre pi este término se obtiene de la

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aplicación de la integración de esta

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función y en consecuencia al aplicar y

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vamos a llegar a la conclusión de que el

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valor promedio de ce en una señal de

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media onda rectificada es igual a 0 318

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veces el valor máximo de salida es decir

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pudiésemos hablar de que el valor

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promedio es de aproximadamente un 31 8%

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del valor máximo de salida

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por otro lado si queremos determinar la

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corriente promedio en corriente directa

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en la salida entonces simplemente

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aplicando la ley de ohm en la

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resistencia tendríamos abc dividido

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entre r que sería la expresión que nos

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permitiría calcular en la corriente

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promedio que circularía por la carga de

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un circuito de rectificación de media

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onda

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en relación al periodo de la salida

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debemos decir que la duración de la

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señal de salida es igual a la duración

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de la señal de entrada la señal de

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entrada va desde 0 hasta 2 y es justo en

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2 peak cuando comienza a repetirse por

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eso el periodo va de 0 al hospi lo mismo

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sucede con la salida la señal comienza

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en 0 y gap y se mantiene en 0 hasta 2 pi

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y es justo en 2 peak cuando vuelve a

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repetirse por esa razón el periodo de la

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señal de salida va a ser igual al

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periodo de la señal de entrada si

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tenemos igual pedido entonces también se

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cumple que la frecuencia de la señal de

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salida tendrá el mismo valor que la

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frecuencia de la señal de entrada

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hablemos ahora de el rectificador de

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onda completa con transformador de toma

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central este circuito está conformado

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por una corriente alterna como fuente

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luego tenemos el transformador que va a

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reducir el nivel de tensión de la fuente

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hacia la etapa de rectificación y va a

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tener en el punto medio de la bobina

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secundaria una toma central este sería

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entonces la bobina primaria y esta sería

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la bobina secundaria del transformador y

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acá estaría indicando se el núcleo de

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hierro que enlaza magnéticamente de la

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bobina primaria con la bobina secundaria

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la corriente alterna que vamos a aplicar

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a este sistema es idéntica a la

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corriente alterna que utilizamos en el

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rectificador de media onda en este caso

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entonces tenemos el positivo y negativo

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de esta forma en el primario del

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transformador y esta relación de

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transformación va a indicar con este n

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el número de veces que esta tensión va a

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ser reducida hacia el secundario de tal

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forma que la función del transformador

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acá es reducir la tensión que se aplica

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a el primario del transformador una vez

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entonces la tensión es reducida en

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amplitud es decir una señal más pequeña

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que la que hemos aplicado directamente

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al primario entonces pasa por la etapa

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de diodos en este caso en el ciclo entre

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0 y p el positivo está en la parte

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superior por lo tanto el diodo 1 está

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polarizado en forma directa es decir es

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tedioso permite que las corrientes

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circule hacia la carga pero en esas

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mismas circunstancias

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el diodo 2 el negativo de la parte

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inferior del transformador polariza

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inversamente al diodos en consecuencia

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el único camino que tiene la corriente

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para circular sería a través del diodo 1

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pasando por la carga y luego regresando

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a la toma central en este caso entonces

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la caída de tensión en la carga será más

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o menos con esta polaridad y luego

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podemos decir entonces que entre 0 y p

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el diodo 1 está polarizado directamente

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es decir conduce mientras que el diodo

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se está polarizado inversamente es decir

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no conduce

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acá podemos ver un circuito equivalente

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de lo antes planteado vemos la

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conducción del diodo 1 que permite que

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la corriente llegue a la carga y luego

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la parte de retorno a través de la toma

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central del secundario del transformador

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acá vemos entonces el recorrido de la

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corriente sale del positivo se

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transfiere el secundario del

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transformador atraviesa el diodo uno va

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hacia la carga produce una caída de

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tensión positivo y negativo en las

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resistencias de carga y luego la

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corriente sigue circulando hacia el

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punto de toma central en el secundario

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del transformador luego de allí se

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transfiere al primario y se cierra el

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circuito de esta manera entonces se da

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la conducción en el ciclo comprendido

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entre 0 y pi acá vemos entonces que la

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señal de salida entre 0 y pi se

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reflejará tal cual como tenemos el semi

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ciclo de entrada ya que al haber

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conducción la señal del secundario del

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transformador se transfiere a la carga

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con la misma forma como se observa haga

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en esta señal

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luego cuando en el semi ciclo negativo

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la polaridad de la corriente alterna

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cambia ahora el negativo está en la

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parte superior y el positivo en la parte

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inferior entonces este negativo va a

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quedar transferido sea secundario de

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esta forma con lo cual el positivo en la

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parte inferior ahora polariza

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directamente al diodos mientras que el

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negativo de la parte superior ahora

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polariza inversamente al diodo uno en

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estas condiciones el camino de

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circulación sería entonces a través del

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diodo 2 y pasando por el mismo punto de

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entrada que teníamos en el semi ciclo

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anterior de tal forma que al producir la

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circulación a través del diodo 2 la

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corriente circula en esta dirección

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luego vuelve otra vez al punto de toma

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central del secundario del transformador

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para así cerrar el circuito en estas

play11:24

condiciones entonces entre pi y 2 pi es

play11:27

decir entre este intervalo de tiempo

play11:29

diremos que el diodo 1 está polarizado

play11:32

inversamente es decir no conduce y el

play11:35

diodo se está polarizado directamente es

play11:37

decir conduce si vemos ahora equivalente

play11:41

de esta situación veremos entonces que

play11:43

el circuito quedaría de esta forma acá

play11:45

vemos la conducción del diodos hacia la

play11:47

resistencia de carga se produce la caída

play11:50

de tensión en la misma polaridad que se

play11:52

produjo en el caso anterior y luego

play11:55

regresa la corriente por la toma central

play11:57

en estas condiciones entonces diremos

play12:00

que la circulación sería saliendo por el

play12:02

positivo ahora en la parte inferior se

play12:05

transfiere hacia el secundario atraviesa

play12:08

la corriente por el diodo que está

play12:09

conduciendo llega a la resistencia de

play12:12

carga entrando por el positivo saliendo

play12:15

por el negativo y luego retorna hacia el

play12:17

secundario del transformador por la toma

play12:19

central para ir luego a través del

play12:21

primario a la fuente y cerrar el

play12:24

circuito en estas condiciones entonces

play12:27

entre p2p se transfiere ahora esta señal

play12:30

negativa pero en forma positiva de esta

play12:33

forma entonces hablamos del rectificador

play12:35

de onda completa ya que tanto en el

play12:37

ciclo de cero api como en el ciclo de

play12:39

peak hadopi vamos a tener una señal

play12:42

transferida hacia la resistencia d

play12:47

en este sentido podemos resumir en este

play12:49

circuito las siguientes características

play12:51

el voltaje máximo en la entrada y el

play12:54

voltaje eficaz van a ser los mismos que

play12:56

aplicamos en el circuito de

play12:58

rectificación de media onda pero el

play13:02

voltaje máximo de salida va a tener una

play13:04

variación fíjense que ahora sería de su

play13:06

0 m igual a el valor máximo de entrada

play13:10

menos los 0,7 voltios del yodo1 o el

play13:13

diodos diodo 1 en este ciclo diodos en

play13:16

este otro ciclo pero ahora va a estar

play13:19

esa señal dividida entre 2 ya que acá en

play13:23

la toma central solamente vamos a tomar

play13:25

la mitad de la señal y también va a

play13:29

estar dividido entre n ya que en la

play13:31

señal que va a entrar a los diodos va a

play13:34

estar influenciada por el valor del de

play13:37

la relación de transformación del

play13:39

transformador de acuerdo al número que

play13:41

se refleje acá entonces esa señal será

play13:43

reducida por esa razón la ecuación para

play13:46

determinar que el valor máximo vamos a

play13:48

obtener en esta señal de onda red de

play13:50

rectificación completa pues va a

play13:52

depender d 2 por la toma central del

play13:56

transformador idn que es la relación de

play13:58

transformación del transformador en este

play14:02

caso entonces el valor promedio ahora

play14:04

será de 2 veces el valor máximo ya que

play14:08

ahora tenemos dos ciclos entre 0 y 2 pi

play14:12

anteriormente en el de media onda sólo

play14:14

había uno por eso este número dos acá 2

play14:17

por versus 0 m

play14:18

dividido entre pitt pero si hacemos esta

play14:21

división 12 entre pi nos queda entonces

play14:23

que el valor promedio en corriente

play14:25

directa en la salida de un rectificador

play14:27

de onda completa sería de 0

play14:30

636 veces el valor máximo que obtengamos

play14:33

acá luego entonces si queremos calcular

play14:36

la corriente por la resistencia

play14:37

aplicamos la ley de ohm y dc igual a bbc

play14:41

entre r

play14:42

seguidamente si analizamos el periodo en

play14:46

esta señal es decir esta onda de

play14:49

rectificación completa

play14:51

tendremos que entre 0 y pi

play14:54

aparece esta onda si no soy dal de un

play14:57

ciclo solamente positivo pero luego

play15:00

entre pi vuelve a repetirse quiere decir

play15:01

que ahora el

play15:03

concepto de periodo se reduce a cero y

play15:07

api es decir a este intervalo en

play15:09

consecuencia ahora el periodo de la onda

play15:12

de rectificación completa será la mitad

play15:14

del periodo que tarda la onda de entrada

play15:18

alterna por eso el periodo de salida

play15:21

será entonces la mitad que el periodo de

play15:23

entrada en estas condiciones entonces

play15:25

como la frecuencia es el inverso del

play15:28

periodo entonces la frecuencia de salida

play15:30

será el doble de la frecuencia de

play15:32

entrada

play15:34

analicemos ahora el otro tipo de

play15:37

rectificador de onda completa conocido

play15:38

como rectificador tipo puente o

play15:40

simplemente puente rectificador tenemos

play15:44

acá la fuente acá ya no es necesario el

play15:46

transformador sería opcional y acá

play15:49

tenemos el puente rectificador formado

play15:50

por 42 dispuestos de la manera como se

play15:53

observa en el circuito con la conexión a

play15:55

la resistencia de carga

play15:56

estos dos nodos que tenemos acá

play15:58

identificados en forma vertical podemos

play16:01

decir que son los nodos de entrada a

play16:03

través de los cuales ingresa la señal de

play16:05

corriente alterna mientras que estos dos

play16:07

nuevos que tenemos acá dispuestos en

play16:09

forma horizontal serían los nodos de la

play16:11

salida a través de lo cual se obtiene la

play16:14

corriente directa

play16:16

rectificada en este caso entonces si en

play16:20

el ciclo entre cero y tenemos positivo y

play16:22

negativo arriba en la fuente positivo

play16:25

arriba y negativo abajo en la fuente de

play16:27

corriente alterna este positivo se va a

play16:30

reflejar en este nodo de entrada y va a

play16:32

polarizar directamente el diodo 3 pero

play16:36

también

play16:37

este negativo de la fuente en este

play16:39

hemiciclo va a polarizar en forma

play16:43

directa el diodo 2 en consecuencia

play16:45

tenemos al diodo 3 y al diodo

play16:47

polarizados en forma directa por lo

play16:50

tanto la conducción de la corriente se

play16:51

va a dar a través del diodo 3 pasando

play16:54

por la carga y luego regresando por el

play16:57

diodo 2 qué pasa con los diodos 1 y 4

play17:01

nótese que este positivo en este nodo

play17:03

polariza inversamente al diodo 1

play17:06

mientras que este negativo en el diodo

play17:10

inferior o en el nodo inferior polariza

play17:13

inversamente al diodo 4 en estas

play17:16

condiciones entonces entre 0 y pi los

play17:19

diodos 3 y 2 están polarizados

play17:21

directamente mientras que el diodo 1 y

play17:23

el diodo 4 están polarizados

play17:25

inversamente esta tensión se refleja

play17:28

entonces con esta polaridad positivo y

play17:30

negativo en la carga y en consecuencia

play17:33

entre 0 y pi se va a reflejar el semi

play17:35

ciclo positivo de la corriente alterna

play17:38

luego podemos concluir entonces que

play17:40

entre pp y eb o mejor dicho entre 0 y pi

play17:43

de 3 y de 2 están polarizados

play17:46

directamente conducen mientras que de 1

play17:48

y de 4 están polarizados inversamente y

play17:50

no conducen acá vemos un circuito

play17:53

equivalente que nos permite analizar con

play17:57

mayor detenimiento lo que hemos

play17:59

explicado anteriormente el circuito

play18:01

equivalente sería más o menos el que

play18:03

vemos acá acá vemos los dos días que

play18:05

están conduciendo y estos serían los dos

play18:07

los polarizados inversamente que están

play18:09

abiertos la conducción de la corriente

play18:11

entonces sería saliendo del positivo de

play18:13

la señal de corriente alterna al llegar

play18:16

a este nuevo entonces la corriente

play18:17

circula por el diodo 3 luego pasa hacia

play18:20

la resistencia de carga entra por el

play18:22

positivo sale por el negativo y luego

play18:25

regresa por este conductor inferior

play18:27

regresa a este nodo y acá entonces como

play18:30

es el diodo es el que está polarizado

play18:31

directamente y es el que está

play18:32

conduciendo la corriente regresa a

play18:34

través del diodo 2 y luego se produce el

play18:38

retorno a la fuente de corriente alterna

play18:40

de esta manera se establece el ciclo de

play18:42

conducción entre el periodo de cero

play18:45

vi

play18:47

luego se produce entonces en el semi

play18:49

ciclo negativo el cambio de polaridad en

play18:52

corriente alterna y ahora tenemos el

play18:53

positivo en el nodo inferior y el

play18:55

negativo en el nodo superior en el nodo

play18:58

inferior el positivo va a polarizar

play19:00

directamente al diodo 4 mientras que el

play19:03

negativo en la parte superior polarizada

play19:05

directamente al diodo 1 quiere decir que

play19:08

diodo 14 estarán polarizados en forma

play19:10

directa

play19:12

por otra parte este positivo va a

play19:14

polarizar inversamente al diodos

play19:16

mientras que este diodo va a estar

play19:18

polarizada en forma inversa ya que está

play19:20

conectado a este negativo en estas

play19:22

condiciones entonces el diodo 1 y el

play19:25

diodo 4 están polarizados en forma

play19:26

directa mientras que el diodo si el dio

play19:28

tres que eran polarizados en forma

play19:30

inversa este positivo entonces hará que

play19:33

la corriente de circule en esta

play19:34

dirección y al llegar a este nodo como

play19:36

es el día 4 el que está polarizado

play19:38

directamente la conducción se da de esta

play19:40

manera entrando nuevamente por el mismo

play19:43

punto por donde había entrado en el semi

play19:44

ciclo anterior y regresando por el punto

play19:48

hacia la fuente alterna llega a este

play19:52

nodo

play19:52

en el diodo 1 y luego regresa a la

play19:55

fuente para cerrar el circuito en estas

play19:57

condiciones como la polaridad es la

play19:59

misma entonces en la salida se va a

play20:02

reflejar entre p2p una onda si no soy

play20:06

dal similar a la onda de corriente

play20:08

alterna pero en vez de ser negativa va a

play20:11

ser positivo ya que la polaridad en la

play20:13

carga se mantiene tanto en el intervalo

play20:16

de cero api como en el intervalo de p2p

play20:20

en este caso entonces podemos concluir

play20:22

que entre p2p de 4 y de 1 es decir estos

play20:26

dos diodos están polarizados en forma

play20:28

directa y conducen mientras que de 2 y

play20:30

de 3 están polarizados inversamente por

play20:33

lo tanto no conducen veamos este

play20:35

circuito equivalente que nos permita

play20:37

aclarar un poco lo explicado

play20:39

anteriormente

play20:40

acá vemos que con la polaridad - más

play20:43

ahora en el semi ciclo negativo la

play20:46

corriente alterna entonces vendrá hacia

play20:48

el diodo 4 está polarizado directamente

play20:50

conduce en esta dirección en

play20:53

consecuencia la corriente sale atraviesa

play20:56

al diodo 4 y luego cuando llega al a la

play20:59

entrada va a producir la misma polaridad

play21:02

en la resistencia de carga que la que se

play21:04

produjo en el semi ciclo anterior

play21:07

tenemos positivo o negativo en la

play21:09

resistencia de carga luego la corriente

play21:11

regresa por acá y va a llegar a este

play21:14

nodo donde está conduciendo de 1 en

play21:16

consecuencia de 1 va a servir para que

play21:18

la corriente retorne hacia la fuente y

play21:20

se complete entonces el ciclo de

play21:23

conducción a través de 4 y a través de

play21:25

el diodo 1

play21:28

de esta manera entonces al tener este

play21:30

ciclo de circulación tendremos entonces

play21:33

una onda de rectificación completa en la

play21:37

salida

play21:39

para ello entonces las características a

play21:41

tener en cuenta son las siguientes el

play21:43

voltaje máximo en la entrada va a ser el

play21:45

mismo que hemos aplicado en los dos

play21:46

circuitos anteriores pero ahora el

play21:49

voltaje máximo en la salida es decir el

play21:51

pico máximo que alcanza la señal en la

play21:54

salida va a depender por supuesto del

play21:56

valor máximo de la entrada pero

play21:57

recordemos que en los circuitos

play21:59

equivalentes siempre quedaban dos dios

play22:01

en serie por eso ahora entonces la caída

play22:03

de tensión será de al menos 1,4 voltios

play22:06

07 voltios por cada diodo y en

play22:08

consecuencia esta sería la expresión que

play22:10

nos permitiría saber qué voltaje vamos a

play22:13

tener como máximo acá en la onda

play22:15

rectificada completa ahora en el caso

play22:19

del voltaje promedio de dc simplemente

play22:22

tenemos el mismo anterior dos veces el

play22:25

valor de su cero máximo entre pi el

play22:27

mismo de la onda completa o un

play22:29

transformador de toma central solo que

play22:31

por supuesto este valor cambiará de

play22:33

acuerdo a esta expresión pero

play22:35

básicamente la ecuación es la misma acá

play22:37

tendríamos

play22:38

0,636 veces el valor de su 0 m

play22:42

es decir el promedio de la corriente

play22:45

directa ahora en la salida del

play22:47

rectificador de una completa va a ser

play22:49

aproximadamente del 63 6% del pico

play22:53

máximo que alcance la salida si queremos

play22:57

calcular la corriente hacemos lo mismo

play22:58

que hemos explicado anteriormente ley de

play23:01

ohm vdc entre el valor de la resistencia

play23:03

de carga y en relación al pedido ocurre

play23:07

lo mismo que en el rectificador de onda

play23:09

completa con transformador de toma

play23:10

central el periodo ahora va a ser la

play23:13

mitad ya que la señal se repite no cada

play23:16

dos piscinas ahora cada pi y por ende si

play23:19

el periodo es la mitad y al ser la

play23:21

frecuencia el inverso del periodo

play23:23

entonces la frecuencia de salida será el

play23:25

doble que la frecuencia de entrada bien

play23:29

y de esta manera llegamos al final de

play23:31

este vídeo esperamos que les sea de gran

play23:33

provecho los espero en otra ocasión

play23:35

saludos y feliz día

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