¿Qué resistencia debo usar para encontrar la constante de tiempo? ¿Es 30 ohm o 1130 ohm? ¿Qué pasa si el condensador es un inductor, estaré usando el mismo valor para la resistencia para encontrar la constante de tiempo?
¿Qué resistencia debo usar para encontrar la constante de tiempo? ¿Es 30 ohm o 1130 ohm? ¿Qué pasa si el condensador es un inductor, estaré usando el mismo valor para la resistencia para encontrar la constante de tiempo?
Para entender simplemente el circuito, puede ubicar un punto de tierra adecuado para usar como referencia para los cálculos y las transformaciones del circuito. En el caso del osciloscopio, puede tomar uno de sus conectores como la tierra y dividir el circuito para que sea más fácil digerir .
Dadas las conexiones del oscilógrafo, puede transformar el circuito para que se vea así. ¿Tiene más sentido de esta manera?
Intente simularlo y mida la constante de tiempo del gráfico, luego calcule lo que debería ser. La constante de tiempo tau es el tiempo que tarda la tensión en subir o caer hasta $$ V_ {initial} + (1- \ frac {1} {e}) \ times (V_ {final} -V_ {initial}) $$ donde \ $ V_ {inicial} \ $ es el voltaje estable antes de la conmutación y \ $ V_ {final} \ $ es el voltaje después de la conmutación. Entonces, si antes del interruptor era 0 y después del interruptor es 1, la constante de tiempo será el tiempo que tomó para que el voltaje subiera a ~ 0.63V.
Intente reemplazar el capacitor con una bobina inductiva y vea qué sucede en las simulaciones de tiempo para responder a su última pregunta a fondo. Recuerde que $$ \ tau = R \ times C = \ frac {L} {R} $$
La constante de tiempo está determinada por la resistencia equivalente en serie con el condensador. En este caso, es la suma de las 3 resistencias (1130 ohmios), ya que todas están conectadas en serie.