• Aprenderly
  • Explore
    • Ciencia
    • Ciencias sociales
    • Historia
    • Ingeniería
    • Matemáticas
    • Negocio
    • Numeración de las artes

    Top subcategories

    • Advanced Math
    • Estadísticas y Probabilidades
    • Geometría
    • Trigonometry
    • Álgebra
    • other →

    Top subcategories

    • Astronomía
    • Biología
    • Ciencias ambientales
    • Ciencias de la Tierra
    • Física
    • Medicina
    • Química
    • other →

    Top subcategories

    • Antropología
    • Psicología
    • Sociología
    • other →

    Top subcategories

    • Economía
    • other →

    Top subcategories

    • Ciencias de la computación
    • Diseño web
    • Ingeniería eléctrica
    • other →

    Top subcategories

    • Arquitectura
    • Artes escénicas
    • Ciencias de la religión
    • Comunicación
    • Escritura
    • Filosofía
    • Música
    • other →

    Top subcategories

    • Edad Antigua
    • Historia de Europa
    • Historia de los Estados Unidos de América
    • Historia universal
    • other →
 
Sign in Sign up
Upload
Ahorro de energía al sustituir un transformador eléctrico
Ahorro de energía al sustituir un transformador eléctrico

DISPOSITIVO UR
DISPOSITIVO UR

Unidades 1 y 2 - UTN - Universidad Tecnológica Nacional
Unidades 1 y 2 - UTN - Universidad Tecnológica Nacional

Contactor - IVNF GROUP
Contactor - IVNF GROUP

Bobinas de trabajo de calentamiento por inducción
Bobinas de trabajo de calentamiento por inducción

Bobina Tesla: Trasmisión Inalámbrica de Energía
Bobina Tesla: Trasmisión Inalámbrica de Energía

Ley de Inducción de Faraday
Ley de Inducción de Faraday

Presentación de PowerPoint - Sistemas Computacionales Escuela
Presentación de PowerPoint - Sistemas Computacionales Escuela

3. Una bobina recta de longitud L1 formada por N1 espiras
3. Una bobina recta de longitud L1 formada por N1 espiras

Reactor 3
Reactor 3

Ley de Inducción de Faraday
Ley de Inducción de Faraday

01 Reactor
01 Reactor

TareaG-12
TareaG-12

Cumbicus Jiménez, Milner Estalin
Cumbicus Jiménez, Milner Estalin

Problemas Resueltos # 1 Por una bobina circular de 5.0 cm de radio
Problemas Resueltos # 1 Por una bobina circular de 5.0 cm de radio

Ejercicios
Ejercicios

Osciladores armónicos acoplados - Física re
Osciladores armónicos acoplados - Física re

13.1 Acoplamiento en serie de bobinas y resistencias
13.1 Acoplamiento en serie de bobinas y resistencias

En el circuito del diagrama se cierra el interruptor en t = 0
En el circuito del diagrama se cierra el interruptor en t = 0

electrotecnia i - UTN - Universidad Tecnológica Nacional
electrotecnia i - UTN - Universidad Tecnológica Nacional

circuito resonante serie
circuito resonante serie

Fisika II. Ariketak. Elektroteknia I
Fisika II. Ariketak. Elektroteknia I

cuestiones (1 - Universidad de Jaén
cuestiones (1 - Universidad de Jaén

3 Límite previsto para las emisiones radiadas fijado por el BWF
3 Límite previsto para las emisiones radiadas fijado por el BWF

Acoplamiento a las cavidades resonantes
Acoplamiento a las cavidades resonantes

< 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 >

Acoplamiento inductivo resonante



Se denomina acoplamiento inductivo resonante a la transmisión de energía eléctrica inalámbrica cercana entre dos bobinas acopladas magnéticamente que forman parte de circuitos resonantes diseñados para resonar en la misma frecuencia. Este proceso se desarrolla en un transformador resonante, un componente eléctrico que consiste de dos bobinas de alto Q enrolladas en el mismo núcleo con condensadores (también conocidos como capacitores) conectados entre las espiras para acoplar los dos circuitos LC. Los transformadores resonantes son muy utilizados en circuitos de radio como filtros pasabandas, y en contactores para suministro de potencia eléctrica. El acoplamiento inductivo resonante también es utilizado en sistemas de potencia inalámbrica. En este caso los dos circuitos LCs se encuentran en dispositivos diferentes; una bobina transmisora en un dispositivo trasmite potencia a través de un espacio a una bobina resonante receptora ubicada en otro dispositivo. Esta tecnología esta siendo desarrollada para proveer potencia y cargar dispositivos portátiles tales como teléfonos celulares y computadoras tipo tabletas a distancia, sin necesidad de enchufarlos a la red eléctrica.La transferencia resonante funciona haciendo que en una bobina se establezca una corriente oscilante. Lo cual genera un campo magnético oscilante. Debido a que la bobina es muy resonante, la energía almacenada en la bobina se disipa de manera relativamente lenta a lo largo de muchos ciclos; pero si la segunda bobina es colocada en proximidad, la bobina puede puede absorber gran parte de la energía antes de que la misma se pierda, aún si se encuentra a cierta distancia. Los campos utilizados son predominantemente no-radiativos, campos cercanos, ya que todo los implementos son mantenidos a menos de una distancia de 1/4 de la longitud de onda los mismos irradian poca energía desde el transmisor hacia el infinito.Uno de los usos del transformador resonante es en el inversor CCFL. Otro uso del transformador resonante es para acoplar entre estados de un receptor superheterodino, donde la selectividad del receptor se consigue ajustando los transformadores en la frecuencia intermedia de los amplificadores. La bobina de Tesla es un circuito de transformador resonante utilizado para generar voltajes muy grandes, y puede proveer corrientes mucho más intensas que las máquinas electrostáticas de alto voltaje tal como el generador de Van de Graaff. La transferencia de energía resonante es el principio operativo que utilizan los sistemas de transferencia de energía inalámbricos de corto alcance (hasta 2 m) tales como WiTricity o Rezence y sistemas que ya han sido puestos en uso, tales como transferencia de potencia Qi, etiquetas RFID pasivas y tarjetas inteligentes sin contactos.
El centro de tesis, documentos, publicaciones y recursos educativos más amplio de la Red.
  • aprenderly.com © 2025
  • GDPR
  • Privacy
  • Terms
  • Report