objetivo general

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OBJETIVO GENERAL. El alumno determinará la propiedad de los conductores conocida como capacitancia. Realizará experimentos que le ayuden a obtener las relaciones entre las variables de interés y observará la influencia de los dieléctricos en las características de los capacitores. CAPACITANCIA Y CONSTANTES DIELÉCTRICAS Definir y comprender el concepto de capacitancia Definir y comprender el concepto de constante dieléctrica Definir al capacitor como elemento que almacena energía Comprender la utilidad del puente de impedancias, utilizar el voltímetro y vernier de forma correcta y calcular OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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CAPACITANCIA Y CONSTANTES DIELÉCTRICAS. OBJETIVO GENERAL. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO GENERAL.El alumno determinará la propiedad de los conductores conocida como capacitancia. Realizará experimentos que le ayuden a obtener las relaciones entre las variables de interés y observará la influencia de los dieléctricos en las características de los capacitores.

CAPACITANCIA Y CONSTANTES DIELÉCTRICAS

Definir y comprender el concepto de capacitancia Definir y comprender el concepto de constante

dieléctricaDefinir al capacitor como elemento que almacena

energía Comprender la utilidad del puente de impedancias,

utilizar el voltímetro y vernier de forma correcta y calcular el error porcentual.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Page 2: OBJETIVO GENERAL

En el momento en que se cierre el interruptor, se atraerán electrones a través del conductor superior ala terminal positiva de la fuente. Esta acción crea una carga positiva neta en la placa superior. La terminal negativa repele electrones por el conductor inferior ala placa inferior y, al mismo tiempo, la placa superior atrae esos electrones. Esta transferencia de electrones continúa hasta que la diferencia de potencial a través de las placas paralelas es exactamente igual al voltaje de la fuente.

+ +--

V(fuente)Vc =Fuente(V)

e

e

e

eee

Dieléctrico Aire+ + +- - -

Transporte de electrones en las placas de un capacitor.

(─)

(─)

A

B

Page 3: OBJETIVO GENERAL

QV

Observamos que la carga “Q” es directamenteProporcional a la diferencia de potencial “V”.

Para convertir la relación en una igualdad, en la ecuación se introduce La constante de proporcionalidad “C” denominada capacitancia

CAPACITANCIA

(V)(C)=Q Q α Vab

a

b

Ni la carga(Q) ni la diferencia de potencial son factores de los que dependa la capacitancia porque al variar V varía proporcionalmente Q, de manera que la capacidad permanece constante

Page 4: OBJETIVO GENERAL

Es la propiedad de un conjunto de conductor y dieléctrico, que permite almacenar carga en forma de campo electrostático, cuando existe una diferencia de potencial entre dichos conductores.Desde el punto de vista cualitativo como la propiedad de almacenar carga y desde el punto de vista cuantitativo como la cantidad de carga que pueda almacenar.

La unidad de medida para la capacitancia en el Sistema Internacional es el farad C=Q/V (F)1 Farad = 1 coulomb / volt.    >>>     1 F = 1 coul / V

Los submúltiplos del farad más usados en circuitos electrónicos son el milifarad(1 mF=10-3 F ) microfarad ( 1 µF = 10-6 F), nanofarad (1nF=10–9 F) y picofarad ( 1 pF = 10-12F) .

CAPACITANCIA

Page 5: OBJETIVO GENERAL

La Capacitancia de un capacitor esta determinada por tres factores: El área de las placas, la distancia existente entre ellas y el material que se usa entre las mismas.Los efectos de los tres factores que determinan la capacitancia se expresan según esta ecuación:C=kЄ0A/d, la

cual indica que la capacitancia es directamente proporcional al área de las placas e inversamente proporcional ala distancia que hay entre ellas.

C=Є0A/d

En el aire

C=kЄ0A/d

Con dieléctrico

Se llama capacitor a un dispositivo que almacena carga eléctrica. El capacitor está formado por dos conductores próximos uno a otro, separados por un aislante o dieléctrico, de tal modo que puedan estar cargados con el mismo valor, pero con signos contrarios.

Page 6: OBJETIVO GENERAL

Actividad 1 a) . Relación entre la capacitancia y la separación entre las

placas.

d[m] 1/d[1/m]( X )

C[F]( Y )

0.01 100 X 10-12

0.02 50 X 10-12

0.03 33.33 X 10-12

0.04 25 X 10-12

0.05 20 X 10-12

0.06 16.66 X 10-12

Obtener el valor de la capacitancia para distintas distancias de separaciones entre las placas. Realizar una gráfica de C vs 1/d.

Rojo + Negro -

Puente de impedancias

No deben juntarse las placas Eje X Eje Y

Page 7: OBJETIVO GENERAL

Botón para prender el puente de impedancia.

Caratula de lectura en ηF ó µF

Este botón se va a pulsar hasta que aparezca en la caratula la capacitancia (F) porque también mide inductancia y resistencia pero nosotros lo vamos a utilizar para medir capacitancia.

(─)

Polaridad (─)

Polaridad (+)

+ ─

En la medición de la capacitancia del capacitor electrolítico descargado o sin carga si es necesario respetar su polaridad ya que dicho elemento lo indica, por otra parte nunca debe medirse si el capacitor esta energizado o cargado porque se daña el puente de impedancia.

Puente de Impedancia

Únicamente vamos a utilizar este botón para medir la capacitancia (C) los otros botones no se deben tocar para nada

Page 8: OBJETIVO GENERAL

Instrumentos

Es de rango automático, al apretar el botón mide L, R y C vamos apretar hasta que la pantalla aparezca ηf. No mover para nada los otros botones.

L C R

+ -

Off/On

No medir si el circuito esta energizado porque se quema el puente de impedancias.

Mide la parte interior (entre placas)

Mide la parte exterior (espesor de dieléctricos)

Primero apretar el botón off/on

Segundo apretar botón mm ó inc hasta elegir en mm.

Tercero apretar botón Zero para calibrar

Se deslizan y nos sirve como guía

En esta medición la conexión es indistinta, es decir que no es necesaria respetar la polaridad para medir la capacitancia de las placas paralelas.

Page 9: OBJETIVO GENERAL

Actividad 1 a) . Relación entre la capacitancia y la separación entre las

placas.

¿Cuál es el significado físico de la pendiente?Determine el valor de la permitividad del aire o del vacío, mediante regresión lineal(Єо calculado).Determine el % de error si Eo =8.85x10^-12[C^2/N m^2]

y = mx + b C(pF) = m(F.m)1/d(1/m) + b

%e =Єo calculado – Єo real(8.85 x 10^-12)

Єo calculado x100

C vs 1/d

Donde: C Es la capacitancia.m Representa ala pendiente del experimento.1/d Es el inverso de la distancia.b Es la ordenada al origen que indica la presencia de los errores.

Page 10: OBJETIVO GENERAL

C α y queda C = sin considerar el efecto dieléctrico, pero están separadas las placas en el vacío y se convierte

en: C = Єo , despejando Cd = Єo A donde Cd = m (la pendiente obtenida por regresión lineal) y tenemos m=ЄoA despejando Єo tenemos: Єo = donde m = pendiente obtenida y A (área de una placa πr2 = 0.031416 m2). Por lo tanto Є =

Єo = F. m/m2 = F/m = C2/N.m2 las unidades de Єo calculado.

Ad

Ad

A

Procedimiento

m(F●mto).

d

A (m2)

m (F•m)0.031416 m2

Recuerda que el % error no debe ser mayor al 10%, ya en su caso hasta el 15% es aceptable

Page 11: OBJETIVO GENERAL

Actividad 1 b). Relación entre la capacitancia y el área de las placas.

Determinar el valor de la capacitancia al variar el área de las placas.

Indicar ¿cuál es la relación de proporcionalidad entre C [nF] y A [m^2]?

¿Como influyen los factores geométrico en la construcción de un capacitor de placas planas y paralelas? ¿Cuál sería su modelo matemático?

Para d=0.5 [cm] determinar el valor de la capacitancia.

Área C (ηf)

1

3/4

1/2

1/4

Distancia constante 0.5 cm

Placa fija

Placa movible

El área útil de las placas influye en la capacitancia.

Page 12: OBJETIVO GENERAL

C=Є0A/d

En el aire o vacío

C=kЄ0A/d

Con dieléctrico

Un dieléctrico es un material no conductor como el hule, vidrio o papel, madera.

Cuando se introduce un dieléctrico entre las placas de un capacitor, aumenta la capacitancia.

La capacitancia de un capacitor con un dieléctrico es mas grande que la de uno en vacío por un factor K veces.

C = K d

Sin dieléctrico Con dieléctrico

Primera medida Segunda medida

Las moléculas polares se alinean con el campo electrostático, moviendo efectivamente las cargas sobre las placas y acercándolas para aumentar la capacitancia.

Page 13: OBJETIVO GENERAL

Si C=k0A/d

se puede reducir a C=A/d por lo tanto = k0

y se puede demostrar que C=kC0

k se conoce como la constante dieléctrica ó coeficiente dieléctrico.

CAPACITOR Y CTE. DIELECTRICA

Proporciona un método directo y relativamente sencillo y preciso de determinar coeficientes dieléctricos, puesto que las capacidades pueden medirse con gran precisión. Por ello, en la práctica, se mide ordinariamente K y se utiliza K= 1 + para calcular η (susceptibilidad eléctrica del material).

ηЄo

Page 14: OBJETIVO GENERAL

Actividad 2. Relación entre la capacitancia y el material dieléctrico utilizado

Registra el valor de la capacitancia cuando se tiene un material dieléctrico entre las placas(figura A) y cuando no lo tiene.(figura B).

Material dieléctrico

Capacitancia con dieléctrico (ηf)

Capacitancia en el vacio (ηf)

Vidrio

Cartón

Acrílico

Madera

Hule

Figura A

Figura B

Dieléctrico

Sin dieléctrico

La constante dieléctrica Ke indica el grado de eficacia que tiene un material como dieléctrico.

Page 15: OBJETIVO GENERAL

Actividad 2. Relación entre la capacitancia y el material dieléctrico

utilizado

Determina el cociente de las lecturas de la capacitancia con dieléctrico entre la capacitancia sin dieléctrico Permitividad relativa o constante dieléctrica). Compara con los resultado de la tabla y obtén el %e.

K =Capacitancia con dieléctricoCapacitancia en vacío

%e=K calculado – K de tabla

K calculadoX 100

Ke

Page 16: OBJETIVO GENERAL

Calcular la capacitancia

Con los datos calculados de la constante dieléctrica(Ke) calcula la capacitancia

Dato calculado

Son datos proporcionados

Realiza este ejercicio y anéxalo a tu practica recuerda que es por equipo.

Page 17: OBJETIVO GENERAL

Actividad 3). Campo eléctrico de ruptura

Valor del vóltmetro al lograr la ruptura de la rigidez dieléctrica del aire. Los electrodos se encuentran separados 1 [cm].

¿Cuál es el valor para una separación de 0.5 [cm] ?

Page 18: OBJETIVO GENERAL

Actividad 3). Campo eléctrico de ruptura

Determinar el campo eléctrico de ruptura del aire.

Cierto límite de la intensidad del campo eléctrico, por encima del cual la sustancia pierde sus propiedades aisladoras y se convierte en un conductor. La intensidad máxima del campo eléctrico que un dieléctrico puede soportar sin rotura se denomina rigidez dieléctrica.

Page 19: OBJETIVO GENERAL

Actividad 3) Campo eléctrico

de ruptura

Se conecta en el lado primario del variac y se lee la lectura del voltaje en volts

Se conecta la clavija del transformador al Variac.

Aquí se colocan los materiales (madera, hule y cartón para el aire no se coloca nada.

Son electrodos

Cuando se prende el foco significa que se perforo la rigidez del material y no mover el variac si no tomar la lectura.

-Una vez colocado el material cerrar bien la tapa, porque tiene un microchips que sirve como protección, es en caso de que se abra la tapa se corta la corriente, una vez cerrada la tapa se prende el variac, se gira de 0 volts hacia 120 volts hasta que se prenda el foco-

Aquí se gira

Es decir se inyecta 1 volt en el primario y se eleva 100 veces en el secundario.

Page 20: OBJETIVO GENERAL

Actividad 3). Campo eléctrico de ruptura

Determine el campo eléctrico de ruptura para los materiales proporcionados.

Material D[m] V [V] Erup [V/m]

Madera

Hule

Cartón

Aire (D=1 [cm]) 0.01

Aire (D=0.5 [cm]) 0.005

m

V

d

VE AB

r

Donde d= espesor del material(en mm) medido con el vernier y convertir a metros. VAB= Al valor leído en el voltmetro multiplicar X 100 V

Page 21: OBJETIVO GENERAL

Conecte el capacitor a la fuente con 5[V] durante un minuto(Respetar la polaridad porque si no se quema el capacitor y aplicar 4 volts)

Calcular la energía almacenada por el capacitor.

Ua=1/2(CV^2 )[J]

Conectar al capacitor un foco de 6.3. La energía disipada por el foco es:.

Ud=V[V]I[A]t[s].

Donde:

V es el voltaje de funcionamiento (dato).

I es la corriente (dato).

t es el tiempo que permanece prendido.

Si las energías fueran iguales, determinar la corriente promedio que fluye por el foco.

Actividad 4. Utilidad del capacitor y cálculo de la energía.

Negativa(-) es la de 2rayas(franjas) negras

Carga

Descarga

(─)(+)

Diagrama de conexiones