Ingresa los siguientes datos:
La calculadora trabaja hasta con 3 decimales, por lo que si el número tiene mas decimales éste sera redondeado.
El watt es también llamado vatio. Es una unidad de potencia del Sistema Internacional, de símbolo W, que equivale a la potencia capaz de conseguir una producción de energía igual a 1 julio por segundo.
El kW.h es una unidad de energía y mide la cantidad de trabajo realizado o generado durante un determinado tiempo en horas. Los artefactos eléctricos para realizar trabajo necesitan de energía eléctrica por lo que las empresas que dan este servicio utilizan estas unidades para realizar la facturación a los usuarios.
La empresa de energía mide la última lectura en su medidor y la comparan con la medida anterior, la diferencia en kW.h lo multiplican por el precio por unidad y el resultado es uno de los montos principales de su recibo de luz. Además se le agrega otros servicios como alumbrado público, mantenimiento o reposición de conexión.
Hay que recordar que:
1000 W = 1 KW
kWh = (watts x horas)/1000
1.- ¿Cuánta energía en kW.h consume una plancha de 1000 watts durante 5 horas?
Sabemos que:
Potencia de la plancha = 1000 Watts
Tiempo: 5 horas
entonces reemplazamos en la fórmula:
Consumo = (1000 x 5)/1000 kW.h
Resulta:
Consumo = 5 kW.h
2.- ¿Cuánta energía en kW.h consume un refrigerador de 200 watts durante 24 horas?
Sabemos que:
Potencia de la plancha = 200 Watts
Tiempo: 24 horas
entonces reemplazamos en la fórmula:
Consumo = (200 x 24)/1000 kW.h
Resulta:
Consumo = 4.8 kW.h
3.- ¿Cuánta energía en kW.h consume un televisor de 100 watts durante 8 horas?
Sabemos que:
Potencia de la plancha = 100 Watts
Tiempo: 8 horas
entonces reemplazamos en la fórmula:
Consumo = (100 x 8)/1000 kW.h
Resulta:
Consumo = 0.8 kW.h
Un circuito de colector común, también conocido como emisor seguidor o seguidor de emisor, es una configuración de circuito amplificador que se utiliza en electrónica para amplificar señales eléctricas. Esta configuración es comúnmente empleada con transistores bipolares de unión (BJT) y tiene propiedades que lo hacen útil en diversas aplicaciones.
El circuito de colector común se caracteriza por tener el emisor del transistor conectado a una fuente de señal de entrada, el colector conectado a una fuente de voltaje positiva y la base polarizada a través de una resistencia que se conecta a una fuente de voltaje negativa. A continuación, se proporciona una descripción detallada de sus componentes y funcionamiento:
Transistor Bipolar de Unión (BJT): El transistor en esta configuración es generalmente de tipo NPN, aunque también puede ser PNP. El transistor consta de tres regiones: emisor, base y colector. En el caso del NPN, la corriente fluye desde el emisor hacia el colector cuando se aplica un voltaje adecuado a través de la base.
Emisor (E): El emisor del transistor se conecta a la fuente de señal de entrada. Aquí es donde se introduce la señal que se desea amplificar.
Base (B): La base del transistor se polariza mediante una resistencia que se conecta a una fuente de voltaje negativa. Esta resistencia limita la corriente de base y controla la ganancia del transistor. La base no es el terminal de entrada en este circuito.
Colector (C): El colector del transistor se conecta a una fuente de voltaje positiva. El colector también está conectado a la carga (por ejemplo, una resistencia de carga) que se desea controlar o amplificar.
Resistencia de Base (RB): Es una resistencia que se coloca entre la base y el voltaje negativo de polarización. Limita la corriente de base y asegura que el transistor funcione en su región activa.
Resistencia de Carga (RC): Es la resistencia conectada al colector, junto con la fuente de voltaje positiva. La señal amplificada se recoge en esta resistencia.
Voltajes de Polarización: La base se polariza negativamente con respecto al emisor, lo que establece un punto de operación adecuado para el transistor. El colector se polariza positivamente para permitir el paso de corriente desde el emisor al colector.
Funcionamiento: Cuando una señal se aplica al emisor, esta señal modifica la corriente de base, que a su vez controla la corriente entre el emisor y el colector. Debido a la configuración de colector común, la corriente en el colector sigue de cerca la corriente de emisor, pero amplificada. Esto resulta en una señal de salida que es una versión amplificada de la señal de entrada. La ganancia de corriente en esta configuración es mayor que 1, lo que permite la amplificación de la señal.
El circuito de colector común es especialmente útil cuando se requiere una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida. Esto se debe a que la señal de entrada se aplica al emisor, que presenta una alta impedancia, mientras que la señal amplificada se toma en el colector, que presenta una baja impedancia. Esto es beneficioso para evitar la carga de circuitos posteriores y mantener una buena fidelidad de la señal amplificada.
En resumen, un circuito de colector común es una configuración amplificadora que utiliza un transistor bipolar de unión para amplificar señales eléctricas. Su diseño proporciona una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida, lo que lo hace útil en diversas aplicaciones de amplificación de señales.
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