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Reporte

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Noé Domínguez Ramos Dispositivos

Calentador por Inducción


 Relación entre corriente y voltaje, CA y CD.
 Circuitos resistivos y la ley de Ohm.
 Capacitancia, cómo está construido el capacitor, factores que inciden en su capacitancia,
capacitancia equivalente de un banco de capacitores.
 Inductancia, qué es una bobina y cómo afecta a la corriente. Conceptos básicos sobre
transformadores e inducción electromagnética.
 Diodos: el concepto básico del diodo, cómo está constituido y cuál es su función.
 Circuitos RLC de CA, conceptos de reactancia inductiva, reactancia capacitiva e
impedancia, ángulo de fase.

 Se realizó una pequeña consulta bibliográfica sobre transistores.


Se realizó una investigación en Internet para revisar los aspectos esenciales de
calentadores de inducción. Una vez elegida una propuesta de calentador de inducción
procedimos a la adquisición de los materiales necesarios para la construcción del
prototipo.
Marco Teórico
EL DIODO
El diodo es un dispositivo que pertenece a la categoría de semiconductores. Se construyen
de silicio o germanio, materiales no conductores a los cuales se les agregan impureza para
formar dos regiones, llamadas tipo P y tipo N. Esta juntura da al diodo la característica de
semiconductor. Un diodo funciona como un interruptor que efectúa diversas funciones y
esencialmente permite el paso de la corriente en un sentido, pero no hacia el otro. En la
mayor parte de las aplicaciones se puede suponer que los diodos de potencia son
interruptores ideales, pero las características de los diodos prácticos difieren de los ideales
y tienen ciertas limitaciones. Los diodos de potencia tienen mayores capacidades de
manejo de potencia, voltaje y corriente que las de los diodos ordinarios de señal. La
respuesta a la frecuencia es baja, en comparación con la de los diodos señal.
Mediante un arreglo de diodos en serie es posible aumentar el límite de voltaje inverso de
ruptura. Un arreglo de diodos en paralelo permite un manejo de corrientes mayores.
EL CONDENSADOR
Un capacitor es un dispositivo diseñado para almacenar carga eléctrica. Esto se ve cuando
se dice que el aumento de potencial V es directamente proporcional a la carga Q que
soporta el conductor.
Por lo tanto, la razón de la cantidad de carga Q al potencial V producido será constante
para un conductor específico. Esa razón refleja la capacidad del conductor para almacenar
carga y se llama su capacitancia (C).
La unidad de la capacitancia es el coulomb por volt, es decir, el farad (F). Por consiguiente,
si un conductor tiene una capacitancia de un farad, la trasferencia de un coulomb de carga
al conductor elevará su potencial un volt.
EL RESISTOR
La resistencia eléctrica de un material o componente se define como el cociente entre la
tensión continua aplicada y la intensidad de corriente que circula por ella, de acuerdo con
la ley de Ohm. Si la tensión aplicada es alterna, se define entonces como la parte real del

cociente entre tensión y corriente. El primer hecho importante es que, en general, la


resistencia en corriente continua difiere de la resistencia en corriente alterna. En la
segunda situación, la resistencia decrece al aumentar la frecuencia. En cualquier caso, la
resistencia eléctrica de una material o componente determina la parte de energía
eléctrica que se convierte en energía térmica al circular por él una corriente eléctrica.
La resistencia equivalente de un circuito en serie se obtiene mediante la suma de todas las
resistencias:
Re = R1 + R2 + R3…
Para un circuito en paralelo la resistencia equivalente será la suma de los inversos:
1/Re = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3…
EL INDUCTOR
Consiste en una espira o bobina de alambre, arrollada en un núcleo de algún tipo de
material, que puede ser incluso aire. En un inductor la razón de cambio de la corriente
respecto al tiempo es proporcional a la fem inducida. La constante de proporcionalidad
recibe el nombre de inductancia (L) y su valor se mide en henry (H).
Al contrario del condensador, el inductor retrasa la fase de la corriente respecto al voltaje.
En un circuito LC la combinación de la reactancia inductiva con la reactancia capacitiva
arrojará el siguiente valor para la frecuencia de resonancia:
fr = 1/2π√LC
TRANSISTOR
El transistor sigue el principio de los diodos, pues está constituido por tres junturas, bien
sea un material tipo P entre dos materiales tipo N (transistor NPN), o de un material N
entre dos materiales P (PNP). Las dos principales aplicaciones de los transistores se dan en
circuitos analógicos y digitales.
En el primer caso, el transistor se polariza dentro de cierto rango, de tal modo que una
señal, por ejemplo de audio, alimentada por la base, por efectos de amplificación propios
del dispositivo, se recibe amplificada en el colector. Este tipo de circuitos se encuentra en
los amplificadores de sonido de los hogares.
En el caso de los circuitos digitales, el transistor funciona en rangos extremos, llamados
corte y saturación, de tal modo que el estado de corte es una ausencia de voltaje (un
“cero” binario) mientras que el estado de saturación presenta un voltaje (un “uno”
binario).

Plan de Trabajo
2 disipadores de calor
 2 m de tubo de cobre
 10 m de alambre magneto del 14
 3 m manguera plástico o látex
 1 bomba de agua
Para el circuito se eligió la siguiente propuesta:

Bibliografía (APA)
*Baur, C. C., Alejandra, T., Goya, N., Mejía Garza, M., & Limón Jiménez, J. A.

(s/f). Calentador por inducción Clave de proyecto: CIN2012A20177.

Unam.mx. Recuperado el 2 de octubre de 2022, de

https://vinculacion.dgire.unam.mx/vinculacion-1/Memoria-Congreso-2013/

trabajos-ciencias-fisico-matematicas/fisica/8.pdf

*Calentador por inducción – Electrónica. (s/f). Electronica2000.com. Recuperado el

2 de octubre de 2022, de http://www.electronica2000.com/calentador-por-

induccion/

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