En el siguiente circuito ... ¿Cuánto es la capacidad en μF entre los puntos A y B?

ejercicio

En este problema tenemos que tener en cuenta que los condensadores en serie se resuelven con la siguiente fórmula:

1/Ce = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + ...

Para el caso de solamente dos condensadores en serie su equivalente seria:

Ce = C1xC2 / C1+C2

Por lo que según el problema propuesto se tiene los siguientes condensadores:

C1 = 100 μF

C2 = 1000 μF

El condensador equivalente seria:

Ce = (100 μF x 1000 μF) / (100 μF + 1000 μF)

Ce = 100000 / 1100 = 90.90 μF

Finalmente podriamos decir la capacidad entre los puntos A y B seria de 90.90 μF.

 

Diccionario electrónico

¿Qué es el Conector micro USB?

El conector micro USB es un tipo de conector utilizado comúnmente en la industria de la electrónica para la transferencia de datos y la carga de dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes, tabletas, cámaras digitales, dispositivos de juego portátiles y otros dispositivos electrónicos. Fue diseñado para reemplazar los conectores USB tipo A y tipo B más grandes y menos versátiles.

A continuación, se detallan las características y componentes clave de un conector micro USB:

  1. Tamaño compacto: El conector micro USB es notable por su tamaño pequeño y delgado, lo que lo hace ideal para dispositivos portátiles y compactos. Sus dimensiones son aproximadamente 6,85 mm de largo, 1,8 mm de ancho y 8,4 mm de alto.

  2. Conexión reversible: A diferencia de su predecesor, el conector USB tipo B, el conector micro USB es reversible, lo que significa que se puede insertar en el puerto de un dispositivo de cualquier lado. Esto facilita la conexión sin necesidad de preocuparse por la orientación.

  3. Contactos: Un conector micro USB típicamente tiene cinco contactos eléctricos en su interior, aunque existen variantes con menos contactos, dependiendo de la aplicación. Estos contactos son:

    a. VCC (Voltage Common Collector): Es el pin de suministro de energía y suele estar conectado al cargador o fuente de alimentación para proporcionar energía al dispositivo.

    b. D- y D+: Estos pines son utilizados para la transferencia de datos, y se conectan a los dispositivos para permitir la comunicación entre ellos.

    c. ID: Este pin se utiliza para detectar si el dispositivo está conectado como un accesorio o como un dispositivo principal. Puede ser útil para determinar si se debe permitir la transferencia de datos o la carga.

    d. GND (Ground): Este pin es la referencia de tierra eléctrica y se utiliza para completar el circuito eléctrico.

  4. Durabilidad: Los conectores micro USB están diseñados para soportar miles de ciclos de inserción y extracción, lo que los hace relativamente duraderos para un uso cotidiano.

  5. Usos comunes: Los conectores micro USB se utilizan en una amplia variedad de dispositivos electrónicos, incluyendo teléfonos móviles, tabletas, cámaras digitales, reproductores de MP3, consolas de juegos portátiles y otros dispositivos portátiles. También se encuentran en algunos dispositivos más grandes, como impresoras y discos duros externos.

  6. Estándares: Existen diferentes tipos de conectores micro USB, como Micro-A, Micro-B, Micro-AB, y Micro-B USB 3.0. Cada uno tiene un diseño específico y se utiliza en diferentes aplicaciones.

En resumen, el conector micro USB es una parte esencial de la infraestructura de carga y transferencia de datos en la mayoría de los dispositivos electrónicos portátiles y ofrece ventajas significativas en términos de tamaño, versatilidad y durabilidad en comparación con los conectores USB más antiguos.

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Polarización fija de base del transistor ¿Cuál es el valor de la resistencia total y la corriente total en el circuito? ¿Cuál es el valor de la intensidad de corriente que circula por el diodo? ¿Cuál es el valor de la resistencia equivalente de 4 resistencias en paralelo de 100 KΩ? ¿Cuál es el valor de la intensidad de corriente en el circuito serie de diodos y resistencia? En el siguiente circuito eléctrico... ¿Cuánto medirá el voltímetro con el interruptor abierto? En el siguiente circuito eléctrico... ¿Qué voltaje medirá el voltímetro en la salida del transformador? En el siguiente circuito eléctrico... ¿Qué componente esta mal instalado y se puede averiar? ¿Qué resistencia podría esta abierta o en cortocircuito si mides con el voltímetro los voltajes indicados en la figura? ¿Qué resistencia podría esta abierta o en cortocircuito si mides con el voltímetro los voltajes indicados en la figura? En el siguiente circuito imaginemos que retiramos la resistencia R3 (4 KΩ) y la medición con el voltímetro en el punto A es igual a +12V. Si por la resistencia de 100 Ω circula una corriente de 100 mA entonces ... ¿Cuánto de corriente circulará por la resistencia de 10 Ω ? En el siguiente circuito serie ... ¿Se iluminará permanentemente el foquito LED? Si el voltaje en el punto A es de +12 Voltios ... ¿Qué voltaje medirá el voltímetro entre el punto C y tierra? En el siguiente circuito ... ¿Se iluminará el foco? Si el voltaje en el diodo cuando esta conduciendo es de 0.7 Voltios ... ¿Cuánto será la intensidad de corriente en la resistencia R2? En el siguiente circuito ... ¿Cuánto es la capacidad en μF entre los puntos A y B? Para que el transistor conduzca ... ¿Dónde esta el error? ¿Qué función podría cumplir este circuito? Asi como esta el circuito ... ¿Cuánto es el voltaje de colector a emisor VCE? Si tienes 410 resistencias en paralelo de 820 Ω cada uno ¿Cuál es el valor en ohmios de su resistencia equivalente entre A y B? Mueve una resistencia para igualar la ecuación matemática 5 + 7 = 2 Acertijo Electrónico. Mueve una resistencia para igualar la ecuación matemática 9 + 3 = 9 ¿Cuál es el valor de la resistencia equivalente en ohmios entre los puntos A y B?

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