Filtros m3
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Título del Test:![]() Filtros m3 Descripción: Paraninfo |




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La imagen corresponde a un filtro de. Paso Alto. Paso Bajo. Paso de banda. La imagen corresponde a un filtro de. Paso alto. Paso Bajo. Rechazo de banda. La imagen corresponde a un filtro de. Filtro paso banda. Filtro rechazo de banda. Tercer orden en T. La imagen corresponde a un filtro de. Rechazo de banda. Paso de banda. Tercer orden en T. Si la frecuencia de la onda AC es igual a la de resonancia. Las reactancias inductiva y capacitiva serán idénticas, por tanto la impedancia Z será igual al valor óhmico R de la carga. la reactancia inductiva es mayor que la capacitiva, y la impedancia Z será mayor que R. la reactancia inductiva será menor que la capacitiva, por lo que la impedancia Z será mayor que el valor óhmico R de la carga. cuando la frecuencia de la onda AC es mayor que la de resonancia. la reactancia inductiva es mayor que la capacitiva, y la impedancia Z será mayor que R. la reactancia inductiva será menor que la capacitiva, por lo que la impedancia Z será mayor que el valor óhmico R de la carga. la reactancia inductiva es mayor que la capacitiva, por lo que la impedancia Z será mayor que el valor óhmico R de la carga. si la frecuencia de la onda AC es menor que la de resonancia. la reactancia inductiva será menor que la capacitiva, LA impedancia Z será mayor que R. la reactancia inductiva será menor que la capacitiva, la impedancia Z será menor que R. la reactancia inductiva es mayor que la capacitiva, y la impedancia Z será mayor que R. cuando se alimenta a un circuito RLC en serie con una corriente alterna de frecuencia igual a la de resonancia. la impedancia del circuito será mínima, y por tanto, la intensidad que circula será máxima. la impedancia del circuito será máxima, y por tanto, la intensidad que circula será minima. la impedancia del circuito será máxima, y por tanto, la intensidad que circula será máxima. En un circuito paralelo. La intensidad I que proporciona el generador deberá ser igual a la suma de IL más lC según la primera ley de Kirchhoff. La intensidad I que proporciona el generador deberá ser igual a la resta de IL más lC según la primera ley de Kirchhoff. La intensidad I que proporciona el generador deberá ser igual a la resta de IL menos lC según la primera ley de Kirchhoff. Cuando un circuito paralelo está en resonancia. las reactancias serán idénticas, la impedancia sera infinita. las reactancias serán idénticas, la impedancia sera mayor. las reactancia será mayor y la impedancia sera infinita. cuando un circuito LC en paralelo se encuentra en resonancia. se comportará como un circuito abierto. se comportará como un circuito cerrado. sera menor la impedancia y se comportará como un circuito cerrado. La grafica corresponde a un circuito. RLC Serie. RLC Paralelo. RLC Compound. La grafica corresponde a un circuito. RLC Serie. RLC Paralelo. RLC Compound. Filtros de paso alto. Es aquel que permite que las ondas con frecuencias mayores a la de resonancia alcancen la carga (altavoz). Es aquel que permite que las ondas con frecuencias menores a la de resonancia alcancen la carga (altavoz). Es aquel que no permite que las ondas con frecuencias mayores a la de resonancia alcancen la carga (altavoz). Filtros paso bajo. Es aquel que permite que las ondas con frecuencias menores a la de resonancia alcancen la carga. Es aquel que permite que las ondas con frecuencias mayores a la de resonancia alcancen la carga. Es aquel que no permite que las ondas con frecuencias menores a la de resonancia alcancen la carga. Cuando la frecuencia es menor a la de resonancia. la reactancia inductiva será baja y la capacitiva alta. la reactancia inductiva será alta y la capacitiva baja. serán iguales y la impedancia será infinita. Cuando la frecuencia es mayor a la de resonancia. la reactancia inductiva será alta y la capacitiva baja. la reactancia inductiva será baja y la capacitiva alta. serán iguales y la impedancia será infinita. Cuando las frecuencias son menores a las de resonancia en un circuito LC paralelo, la corriente podrá derivarse a tierra a través de. la bobina. Un condensador. Una bobina en serie con el condensador. Cuando la frecuencia de la onda sea mayor a la de resonancia, la corriente se derivará a masa a través de__________ del circuito LC paralelo. Bobina. Condensador. Bobina en serie con un condensador. En Filtros de paso de banda. La corriente por la carga es máxima. La corriente por la carga es minima. La corriente y frecuencia es Minima. Filtros de rechazo de banda. Evita que lleguen a la carga las ondas con frecuencia igual a la de resonancia. Solo permite «pasar» las ondas con frecuencias cercanas a la de resonancia. Es aquel que permite que las ondas con frecuencias menores a la de resonancia alcancen la carga. la pérdida de potencia que sufre una onda al transmitirse es?. La atenuación. La ganancia. Resistencia de onda. La formula corresponde a. Factor de calidad. Filtros de banda. Resonancia. que nos permite disponer de más canales en navegación ?. Disminuir Ancho de banda. Aumentar Ancho de banda. Aumentar la recepción de frecuencia. cuanto mayor sea la selectividad del filtro: Menor ancho de banda. Mayor ancho de banda. Tendremos más problemas para sintonizar las frecuencias. Una buena manera para aumentar el factor de calidad, debemos conectar los filtros. De manera escalonada. En serie aumentando la capacidad. En paralelo Aumentando la reactancia. La figura corresponde a. Filtro primer orden Paso alto. Filtro segundo orden Paso bajo. Tercer orden en T Paso bajo. La figura corresponde a. Filtro Primer orden Paso bajo. Filtro segundo orden Paso alto. Tercer orden en T Paso bajo. La figura corresponde a. Filtro Primer orden Paso bajo. Filtro segundo orden Paso alto. Tercer orden en π Paso alto. La figura corresponde a. Filtro Primer orden Paso bajo. Tercer orden en π Paso alto. Tercer orden en T Paso alto. La figura corresponde a. Filtro Primer orden Paso bajo. Tercer orden en π Paso alto. Filtro segundo orden Paso alto. La figura corresponde a. Tercer orden en π Paso alto. Tercer orden en π Paso bajo. Tercer orden en T Paso alto. La figura corresponde a. Tercer orden en T Paso alto. Tercer orden en T Paso bajo. Tercer orden en π Paso bajo. |