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Admitancia (Parte I)

Published On Mar-07-2017

Transcripción

Es necesario introducir un nuevo concepto de electrónica, la admitancia. Esta funciona de manera similar al “derecho de admisión” de un comercio. Si se le niega la entrada a alguien a un lugar, podríamos decir que la impedancia es infinita. De igual manera, la admitancia “Y” es la relación entre la corriente en un circuito y el voltaje que se aplica y genera dicha corriente. Por lo tanto, la admitancia es también el inverso de la corriente.

Figura 3.1. Admitancia


Cuando analizamos circuitos en serie, el factor común a todos los elementos en el circuito es la corriente. Por lo tanto, se debe sumar el voltaje a través de cada elemento en este. De esta manera, encontramos que la impedancia total del circuito es la suma de las impedancias de cada elemento individual.

En un circuito en paralelo, el factor común a todos los elementos es el voltaje. Por lo tanto, se debe sumar cada una de las corrientes en el circuito. Así, encontramos que para determinar la admitancia total del circuito RLC en paralelo, se debe sumar la admitancia a través de cada elemento conectado en paralelo en el circuito. Todo esto, se deriva de la fórmula que ya conocemos para calcular la impedancia total de un circuito en paralelo y del hecho que la admitancia es el inverso de la impedancia.

Figura 3.2. Admitancia total de un circuito RLC en paralelo


La admitancia de un resistor ideal, representada por la letra G, se denomina conductancia y equivale al inverso de la resistencia. Por lo tanto, la unidad de la conductancia es ohm a la menos uno, también llamada siemens o mho, es decir, ohm al revés.

Figura 3.3. Conductancia



Figura 3.4. La unidad Siemens



La admitancia de un inductor ideal es denominada susceptancia negativa y se representa con la letra B.

Figura 3.5. Susceptancia negativa



Por su parte, la admitancia de un capacitor ideal es llamada susceptancia positiva y también se representa con la letra B.

Figura 3.6. Susceptancia positiva



De esta manera, obtenemos la fórmula general de la admitancia total del circuito. Esta se obtiene al sumar la conductancia con la susceptancia positiva y negativa.

Figura 3.7. Fórmula general de la admitancia






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