Antes de convertir debemos saber que:
1 Watt = 0.001 KiloWatts
Para 689 Watts tenemos que multiplicar por 689 a los dos miembros:
(1 Watts)(689) = (0.001 kW)(689)
Nos resultará:
689 Watts = 0.689 kW
Para convertirlo a unidades de energía eléctrica en kW.h tenemos que considerar un tiempo en horas, lo haremos según la tabla adjunta:
| Potencia eléctrica | Tiempo | Consumo de energía eléctrica |
| 0.689 kW | 1 hora | 0.689 kW.h |
| 0.689 kW | 2 horas | 1.378 kW.h |
| 0.689 kW | 3 horas | 2.067 kW.h |
| 0.689 kW | 4 horas | 2.756 kW.h |
| 0.689 kW | 5 horas | 3.445 kW.h |
| 0.689 kW | 6 horas | 4.134 kW.h |
| 0.689 kW | 7 horas | 4.823 kW.h |
| 0.689 kW | 8 horas | 5.512 kW.h |
| 0.689 kW | 9 horas | 6.201 kW.h |
| 0.689 kW | 10 horas | 6.89 kW.h |
| 0.689 kW | 11 horas | 7.579 kW.h |
| 0.689 kW | 12 horas | 8.268 kW.h |
| 0.689 kW | 13 horas | 8.957 kW.h |
| 0.689 kW | 14 horas | 9.646 kW.h |
| 0.689 kW | 15 horas | 10.335 kW.h |
| 0.689 kW | 16 horas | 11.024 kW.h |
| 0.689 kW | 17 horas | 11.713 kW.h |
| 0.689 kW | 18 horas | 12.402 kW.h |
| 0.689 kW | 19 horas | 13.091 kW.h |
| 0.689 kW | 20 horas | 13.78 kW.h |
| 0.689 kW | 21 horas | 14.469 kW.h |
| 0.689 kW | 22 horas | 15.158 kW.h |
| 0.689 kW | 23 horas | 15.847 kW.h |
| 0.689 kW | 24 horas | 16.536 kW.h |
| 0.689 kW | 2 días | 33.072 kW.h |
| 0.689 kW | 3 días | 49.608 kW.h |
| 0.689 kW | 4 días | 66.144 kW.h |
| 0.689 kW | 5 días | 82.68 kW.h |
| 0.689 kW | 6 días | 99.216 kW.h |
| 0.689 kW | 7 días | 115.752 kW.h |
| 0.689 kW | 2 semanas | 231.504 kW.h |
| 0.689 kW | 3 semanas | 347.256 kW.h |
| 0.689 kW | 4 semanas | 463.008 kW.h |
| 0.689 kW | 1 mes(30 días) | 496.08 kW.h |
En electrónica, un componente pasivo es un elemento fundamental de un circuito que no es capaz de amplificar ni controlar la corriente eléctrica. Estos componentes no requieren una fuente de energía externa para funcionar y no tienen la capacidad de aumentar la amplitud de una señal eléctrica. En cambio, su función principal es almacenar, disipar, filtrar o distribuir energía eléctrica. Los componentes pasivos no tienen partes móviles y, en general, no introducen ganancia de señal en un circuito. Aquí hay algunos ejemplos de componentes pasivos:
Resistencia (R): La resistencia es uno de los componentes pasivos más comunes. Su función es limitar la corriente eléctrica en un circuito al disipar energía en forma de calor. Está medida en ohmios (Ω).
Condensador (C): Los condensadores almacenan energía en forma de carga eléctrica en su estructura de placas separadas por un material dieléctrico. Se utilizan para almacenar energía temporalmente, filtrar señales y bloquear corriente continua en un circuito.
Bobina (Inductor) (L): La bobina o inductor almacena energía en forma de campo magnético cuando la corriente eléctrica fluye a través de ella. Se utiliza para filtrar señales, almacenar energía en sistemas como transformadores y actuar como un elemento de almacenamiento de energía en circuitos.
Transformador: Aunque está compuesto por bobinas (inductores), el transformador se considera un componente pasivo ya que no amplifica la señal. Se utiliza para cambiar el voltaje y la corriente de una señal eléctrica sin cambiar su frecuencia.
Resistor variable (Potenciómetro): Aunque técnicamente es una forma especial de resistencia, se menciona por separado debido a su capacidad para ajustar la resistencia en un circuito. Se utiliza para controlar el nivel de una señal o establecer un punto de referencia.
Filtros pasivos: Los circuitos de filtro pasivo, que pueden incluir resistencias, condensadores y bobinas, se utilizan para filtrar y atenuar ciertas frecuencias en una señal, permitiendo que solo ciertas frecuencias pasen a través de ellos.
Los componentes pasivos son esenciales en la construcción de circuitos electrónicos y se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde dispositivos electrónicos simples hasta sistemas complejos. Al contrario de los componentes activos (como los transistores), que pueden amplificar o controlar la señal, los componentes pasivos desempeñan un papel fundamental en la manipulación y el procesamiento básico de la energía eléctrica en un circuito.
Recomendados: