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| doc:tec:lab:tester:lab_ztdq02:sec [2026/10/03 08:49] – [Reactancia X] euloxio | doc:tec:lab:tester:lab_ztdq02:sec [2026/10/03 12:51] (actual) – euloxio | ||
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| Línea 8: | Línea 8: | ||
| ===== Relación básica ===== | ===== Relación básica ===== | ||
| - | * El medidor representa la impedancia del componente como: <m 15> Z = R + jX </m> | + | * El medidor representa la impedancia del componente como: <m 15> Z ~= ~R ~+ ~jX </m> |
| * donde '' | * donde '' | ||
| - | * La magnitud de la impedancia es: <m 15> |Z| = sqrt{R^2+X^2} </ | + | * La magnitud de la impedancia es: <m 15> |Z| ~= ~sqrt{R^2 |
| - | * y el ángulo de fase: <m 15> theta = tan^{-1} ( X / R) </m> | + | * y el ángulo de fase: <m 15> theta ~= ~tan^{-1} ( X / R) </m> |
| \\ | \\ | ||
| ===== Parámetros secundarios ===== | ===== Parámetros secundarios ===== | ||
| Línea 28: | Línea 28: | ||
| * La reactancia es la oposición que presenta un componente a la corriente alterna, pero sin representar directamente el consumo de potencia activa. | * La reactancia es la oposición que presenta un componente a la corriente alterna, pero sin representar directamente el consumo de potencia activa. | ||
| * Para una bobina: <m 15> X_L ~= ~2 ~pi ~f ~L </m> | * Para una bobina: <m 15> X_L ~= ~2 ~pi ~f ~L </m> | ||
| - | * Para un condensador: | + | * Para un condensador: |
| * X > 0: comportamiento inductivo. | * X > 0: comportamiento inductivo. | ||
| * X < 0: comportamiento capacitivo. | * X < 0: comportamiento capacitivo. | ||
| Línea 37: | Línea 37: | ||
| ==== Factor de disipación D ==== | ==== Factor de disipación D ==== | ||
| - | * El factor D indica la proporción de energía que se pierde respecto a la energía almacenada: <m 15> D = R / {|X|} </m> | + | * El factor D indica la proporción de energía que se pierde respecto a la energía almacenada: <m 15> D ~= ~R / {|X|} </m> |
| * También se conoce como **factor de pérdidas**, | * También se conoce como **factor de pérdidas**, | ||
| * **D pequeño**: componente con pocas pérdidas. | * **D pequeño**: componente con pocas pérdidas. | ||
| Línea 47: | Línea 47: | ||
| ==== Factor de calidad Q ==== | ==== Factor de calidad Q ==== | ||
| - | * El factor Q es el inverso del factor de disipación: | + | * El factor Q es el inverso del factor de disipación: |
| * Un **Q alto** significa que predomina el comportamiento reactivo y que la resistencia de pérdidas es relativamente baja. | * Un **Q alto** significa que predomina el comportamiento reactivo y que la resistencia de pérdidas es relativamente baja. | ||
| * Un **Q bajo** indica mayores pérdidas. | * Un **Q bajo** indica mayores pérdidas. | ||
| Línea 54: | Línea 54: | ||
| * Para **condensadores**, | * Para **condensadores**, | ||
| * El DQ02 puede permitir recorrer ambos parámetros con el botón **X/ | * El DQ02 puede permitir recorrer ambos parámetros con el botón **X/ | ||
| - | * En una bobina, por ejemplo: <m 15> Q = {2 pi f L} / {R_s} </ | + | * En una bobina, por ejemplo: <m 15> Q ~= ~{2 ~pi ~f ~L} / {R_s} </ |
| - | * Una bobina con L = 10 mH, Rs = 2 Ω, medida a 1 kHz, tendría aproximadamente: | + | * Una bobina con L = 10 mH, Rs = 2 Ω, medida a 1 kHz, tendría aproximadamente: |
| * Las definiciones de Q y D como magnitudes recíprocas y su uso preferente en inductores y condensadores están descritas en manuales de medidores LCR. | * Las definiciones de Q y D como magnitudes recíprocas y su uso preferente en inductores y condensadores están descritas en manuales de medidores LCR. | ||
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| ==== Ángulo de fase θ ==== | ==== Ángulo de fase θ ==== | ||
| - | * El ángulo θ expresa el desfase entre tensión y corriente: <m 15> theta = tan^{-1} (X / R) </m> | + | * El ángulo θ expresa el desfase entre tensión y corriente: <m 15> theta ~= ~tan^{-1} (X / R) </m> |
| * Interpretación aproximada: | * Interpretación aproximada: | ||
| * θ ≈ +90º -> comportamiento casi inductivo. | * θ ≈ +90º -> comportamiento casi inductivo. | ||
| Línea 76: | Línea 76: | ||
| * La **ESR**, o resistencia serie equivalente, | * La **ESR**, o resistencia serie equivalente, | ||
| - | * Para un modelo serie: <m 15> ESR = R_s </ | + | * Para un modelo serie: <m 15> ESR ~= ~R_s </ |
| - | * En un condensador, | + | * En un condensador, |
| * Por eso la ESR depende de la frecuencia y no debe compararse sin más con una resistencia medida en corriente continua. | * Por eso la ESR depende de la frecuencia y no debe compararse sin más con una resistencia medida en corriente continua. | ||
| * La ESR resulta especialmente útil para: | * La ESR resulta especialmente útil para: | ||
| Línea 122: | Línea 122: | ||
| * Para diagnosticar un condensador dentro de una placa, la medida puede quedar falseada por caminos paralelos. | * Para diagnosticar un condensador dentro de una placa, la medida puede quedar falseada por caminos paralelos. | ||
| * En baterías, la resistencia interna no debe confundirse automáticamente con la ESR de un condensador: | * En baterías, la resistencia interna no debe confundirse automáticamente con la ESR de un condensador: | ||
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