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Frecuencia

La frecuencia es el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier evento periódico.[1]​ El período es la duración de tiempo de cada evento repetitivo, por lo que el período es el recíproco de la frecuencia. [2]​ También se denomina frecuencia temporal, que subraya el contraste con la frecuencia espacial y la frecuencia angular.

Frecuencia (hercio (Hz))

Péndulo que realiza 25 oscilaciones completas en 60 s, una frecuencia de 0,42 Hercios
Magnitud Frecuencia (hercio (Hz))
Tipo Magnitud escalar extensiva
Unidad SI Segundo−1
Otras unidades hercios (Hz)
Baudios (Bd)
Ciclos por segundo (cps)
Baudios (Bd)
revoluciones por minuto (rpm o r/min)
unidad de neutrinos solares (SNU)
Tres luces parpadeando cíclicamente, con frecuencias (f) de 0,5 Hz (arriba), 1 Hz (centro) y 2 Hz (abajo). El período (T), mostrado en segundos es recíproco a la frecuencia.
La frecuencia de las ondas largas de radio es de 40 hercios, banda de radio es de 55 hercios, ondas cortas de radio,80 hercios, infrarrojo es de 100 hercios, ondas de luz entre 1000 y 22,000 hercios, ondas de ultravioleta, 24,000 hercios, Rayos X, 30 000 hercios y rayos gamma, 45 000 hercios, como una bomba nuclear o atómica.

Para calcular la frecuencia de un suceso, se contabilizan un número de ocurrencias de este, teniendo en cuenta un intervalo temporal, y luego estas repeticiones se dividen por el tiempo transcurrido. Según el Sistema Internacional (SI), la frecuencia se mide en hercios (Hz), en honor a Heinrich Rudolf Hertz. Un hercio es la frecuencia de un suceso o fenómeno repetido por segundo. Así, un fenómeno con una frecuencia de dos hercios se repite dos veces por segundo. Esta unidad se llamó originalmente «ciclo por segundo» (cps).
Otras unidades para indicar frecuencias son revoluciones por minuto (rpm o r/min según la notación del SI); las pulsaciones del corazón se miden en latidos por minuto (lat/min) y el tempo musical se mide en «pulsos por minuto» (bpm, del inglés «beats per minute»).

Un método alternativo para calcular la frecuencia (en una onda) es medir el tiempo que transcurre entre dos crestas de la onda y luego calcular la frecuencia usando la siguiente relación:

Símbolo Nombre
Frecuencia
Periodo de la señal

El periodo es la duración del tiempo de un ciclo en un evento que se repite, por lo que el periodo es el reciproco de la frecuencia.[3]​ Por ejemplo: si el corazón de un recién nacido late a una frecuencia de 120 veces por minuto (2 hertzios), su período, T-el intervalo de tiempo entre latidos-es medio segundo (60 segundos divididos por 120 latidos). La frecuencia es un parámetro importante utilizado en la ciencia y la ingeniería para especificar la tasa de fenómenos de oscilación y vibratoria, como las vibraciones mecánicas, las señales de audio (sonido), las ondas de radios y la luz.

Periodo vs frecuencia

Por conveniencia, las ondas más largas y lentas, como las ondas superficiales del océano, tienden a describirse por el período de la onda en lugar de la frecuencia. Las ondas cortas y rápidas, como el audio y la radio, suelen describirse por su frecuencia en lugar de por su periodo. A continuación se enumeran las conversiones más utilizadas:

Frecuencia 1 mHz (10−3 Hz) 1 Hz (100 Hz) 1 kHz (103 Hz) 1 MHz (106 Hz) 1 GHz (109 Hz) 1 THz (1012 Hz)
Periodo 1 ks (103 s) 1 s (100 s) 1 ms (10−3 s) 1 µs (10−6 s) 1 ns (10−9 s) 1 ps (10−12 s)

Frecuencias de ondas

 
Dos frecuencias y, una de «ritmo» superior a la otra

La frecuencia tiene una relación inversa con el concepto de longitud de onda (ver gráfico), a mayor frecuencia menor longitud de onda y viceversa.

 
Símbolo Nombre
  Frecuencia
  Velocidad de la onda
  Longitud de onda

Cuando las ondas viajan de un medio a otro, como por ejemplo de aire a agua, la frecuencia de la onda se mantiene constante, variando su trayectoria y su velocidad (Ley de Snell-Descartes).

Frecuencia instantánea y frecuencias de componentes espectrales

 
Las ondas sinusoidales son de varias frecuencias, las ondas inferiores tienen frecuencias más altas que las superiores. El eje horizontal representa el tiempo
 
Cambio de frecuencia

Una señal periódica se caracteriza por una frecuencia instantánea, que es (hasta un factor) la tasa de cambio de fase, pero la misma señal se puede representar como una suma de componentes espectrales armónicos que tienen sus propias frecuencias (constantes). Las propiedades de la frecuencia instantánea y la frecuencia del componente espectral son diferentes.[4]

Frecuencia cíclica

En la teoría del electromagnetismo , la física teórica , así como en algunos cálculos aplicados de ingeniería eléctrica y de radio, es conveniente usar una cantidad adicional: la frecuencia cíclica (circular, radial, angular) (generalmente denotada por ω ). La frecuencia angular (sinónimos: frecuencia radial, frecuencia cíclica, frecuencia circular) es una cantidad física escalar. En el caso del movimiento de rotación, la frecuencia angular es igual al módulo del vector de velocidad angular. En los sistemas SI y CGS, la frecuencia angular se expresa en radianes por segundo, su dimensión es inversa a la dimensión del tiempo ya que los radianes son adimensionales. La frecuencia angular en radianes por segundo se expresa en términos de la frecuencia ν (expresada en revoluciones por segundo u oscilaciones por segundo) como ω = 2πν.[5]​ En el caso de utilizar grados por segundo como unidad de frecuencia angular, la relación con la frecuencia habitual será la siguiente: ω = 360°ν

Numéricamente, la frecuencia cíclica es igual al número de ciclos (oscilaciones, revoluciones) en 2π segundos. La introducción de la frecuencia cíclica (en su dimensión básica - radianes por segundo) simplifica muchas fórmulas en física teórica y electrónica. Entonces, la frecuencia cíclica resonante del circuito LC oscilatorio es igual a   mientras que la frecuencia de resonancia habitual es   Al mismo tiempo, varias otras fórmulas se están volviendo más complicadas. La consideración decisiva a favor de la frecuencia cíclica fue que los multiplicadores   и   que aparecen en muchas fórmulas cuando se usan radianes para medir ángulos y fases, desaparecen cuando se ingresa la frecuencia cíclica.

En mecánica, al considerar el movimiento de rotación, el análogo de la frecuencia cíclica es la velocidad angular.

Longitudes de onda

De acuerdo a lo indicado anteriormente, la longitud de onda tiene una relación inversa con la frecuencia, a mayor frecuencia, menor longitud de onda, y viceversa.

 
Símbolo Nombre
  Longitud de onda
  Velocidad de la onda
  Frecuencia

Una onda electromagnética de 2 milihercios tiene una longitud de onda aproximadamente igual a la distancia de la Tierra al Sol (150 millones de kilómetros). Una onda electromagnética de 1 microhercio tiene una longitud de onda de 0,0317 años luz. Una onda electromagnética de 1 nanohercio tiene una longitud de onda de 31,69 años luz.

Otros valores relacionados con la frecuencia

  • Ancho de banda -  
  • Dominio de la frecuencia -  
  • Desviación de la frecuencia -  
  • Período -  
  • Longitud de onda -  
  • Velocidad angular (velocidad de rotación) -  

Unidades de medida

La unidad de medida del SI es hercio. La unidad fue introducida originalmente en 1930 por la Comisión Electrotécnica Internacional, [6]​ y en 1960 fue adoptada para uso general por la XI Conferencia General de Pesas y Medidas como la unidad SI. Antes de eso, la unidad de frecuencia utilizada era un ciclo por segundo ( 1 ciclo por segundo = 1 Hz ) y derivadas como son el kilociclo por segundo, megaciclo por segundo, kilómetro por segundo, igual a kilohercios, megahercios y gigahercios, respectivamente).

Aspectos metrológicos

Para la medición de frecuencias se utilizan diferentes tipos de frecuencímetros, entre ellos: para la medición de frecuencias de impulsos - contadores de electrones y condensadores, para la determinación de frecuencias de componentes espectrales - frecuencímetros resonantes y heterodinos, así como analizadores de espectro. Para reproducir la frecuencia con una determinada precisión se utilizan diversas medidas como los estándares de frecuencia para la alta precisión, sintetizadores de frecuencia, generadores y otros. Las frecuencias se comparan con un comparador de frecuencia o usando un osciloscopio según las curvas de Lissajous.

Cálculo de las frecuencias

El cálculo de la frecuencia de un evento recurrente se realiza teniendo en cuenta el número de ocurrencias de este evento durante un período de tiempo determinado . La cantidad recibida se divide por la duración del intervalo de tiempo correspondiente. Por ejemplo, si ocurrieron 71 eventos homogéneos en 15 segundos , entonces la frecuencia será:

 

Si el número de recuentos obtenido es pequeño, entonces una técnica más precisa es medir el intervalo de tiempo para un número dado de ocurrencias del evento en consideración, en lugar de encontrar el número de eventos dentro de un intervalo de tiempo dado. [8] . El uso de este último método introduce un error aleatorio entre cero y la primera muestra, promediando la mitad de la muestra; esto puede llevar a la aparición de un error promedio en la frecuencia calculada Δν = 1/(2 Tm) o un error relativo Δν/ν = 1/(2vTm) , donde Tm es el intervalo de tiempo, y ν la frecuencia medida. El error disminuye al aumentar la frecuencia; por lo tanto, este problema es más significativo para las frecuencias bajas, donde el número de muestras N es pequeño.

Métodos de medición

Método estroboscópico

El uso de un dispositivo especial, un estroboscopio , es uno de los métodos históricamente más antiguos para medir la frecuencia de rotación o vibración de varios objetos. Durante la medición, se utiliza una fuente de luz estroboscópica (generalmente una lámpara brillante, que proporciona periódicamente breves destellos de luz), cuya frecuencia se ajusta mediante un circuito de temporización precalibrado. Una fuente de luz se dirige a un objeto giratorio y luego la frecuencia de los destellos cambia gradualmente. Cuando la frecuencia de los destellos es igual a la frecuencia de rotación o vibración del objeto, este último logra completar una oscilación completa.ciclar y volver a su posición original en el intervalo entre los dos destellos, de modo que cuando se ilumina con una lámpara estroboscópica, este objeto parecerá inmóvil. Este método, sin embargo, tiene un inconveniente: si la frecuencia de rotación del objeto ( x ) no es igual a la frecuencia de la luz estroboscópica ( y ), pero es proporcional a ella con un coeficiente entero (2 x , 3 x , etc. .), el objeto seguirá pareciendo inmóvil.

El método estroboscópico también se utiliza para ajustar la velocidad de rotación (vibración). En este caso, la frecuencia de los destellos es fija y la frecuencia del movimiento periódico del objeto cambia hasta que comienza a parecer estacionario.

Método del batido

 

Cerca del método estroboscópico está el método de batir . Se basa en el hecho de que al mezclar oscilaciones de dos frecuencias (referencia ν y medida ν'1) en un circuito no lineal, la diferencia de frecuencia Δν = |νν'1|, llamada frecuencia de batido, con la adición lineal de oscilaciones, esta frecuencia es la frecuencia de la envolvente de la oscilación total. El método es aplicable cuando es más preferible medir vibraciones de baja frecuencia con una frecuencia Δf. En ingeniería de radio, este método también se conoce como heterodino.método de medición de frecuencia. En particular, el método de ritmo se utiliza para afinar instrumentos musicales. En este caso, las vibraciones de sonido de una frecuencia fija (por ejemplo, de un diapasón ), que se escuchan simultáneamente con el sonido del instrumento afinado, crean una amplificación y atenuación periódicas del sonido total. Con el ajuste fino del instrumento, la frecuencia de estos tiempos tiende a cero.

Aplicación de contador de frecuencia

Las altas frecuencias se miden generalmente con un contador de frecuencia . Es un dispositivo electrónico que estima la frecuencia de una señal repetitiva específica y muestra el resultado en una pantalla digital o indicador analógico. Los elementos lógicos discretos de un medidor de frecuencia digital permiten tener en cuenta el número de períodos de oscilación de la señal dentro de un intervalo de tiempo específico, contados por un reloj de cuarzo de referencia. Los procesos periódicos que no son de naturaleza eléctrica (como la rotación del eje , la vibración mecánica u ondas sonoras ) se pueden convertir en una señal eléctrica periódica utilizando un transductor de medida y de esta forma se alimentan a la entrada del medidor de frecuencia. En la actualidad, los dispositivos de este tipo son capaces de cubrir un rango de hasta 100 G Hz; esta cifra representa un límite práctico para los métodos de conteo directo. Las frecuencias más altas se miden por métodos indirectos.

Métodos de medición indirecta

Fuera del rango disponible para los medidores de frecuencia, las frecuencias de las señales electromagnéticas a menudo se estiman indirectamente utilizando osciladores locales (es decir, convertidores de frecuencia). La señal de referencia de una frecuencia conocida se combina en un mezclador no lineal (como un diodo , por ejemplo ) con la señal que se va a ajustar a la frecuencia; como resultado, se forma una señal heterodina o, alternativamente, late generado por las diferencias de frecuencia entre las dos señales originales. Si estos últimos están lo suficientemente cerca entre sí en sus características de frecuencia, entonces la señal heterodina es lo suficientemente pequeña como para ser medida con el mismo medidor de frecuencia. En consecuencia, como resultado de este proceso, solo se estima la diferencia entre la frecuencia desconocida y la frecuencia de referencia, que debe determinarse por otros métodos. Se pueden emplear varias etapas de mezcla para cubrir frecuencias aún más altas. Actualmente se está investigando para extender este método a las frecuencias de luz visible e infrarroja, la llamada detección óptica heterodina.

Frecuencia de la corriente alterna

 
Tensión eléctrica y frecuencia de uso doméstico en el mundo      U = 220 V-240 V,  f = 60 Hz      U = 220 V-240 V,  f = 50 Hz      U = 100 V-127 V,  f = 60 Hz      U = 100 V-127 V,  f = 50 Hz

En Europa, Asia, Oceanía, África y gran parte de América del Sur, la frecuencia de corriente alterna para uso doméstico (en electrodomésticos, etc.) es de 50 Hz. En cambio, en América del Norte, es de 60 Hz.

Para determinar la frecuencia de la corriente alterna producida por un generador eléctrico se utiliza la siguiente ecuación:

 
Símbolo Nombre Unidad
  Frecuencia Hz
  Número de polos (siempre deben ser pares)
  Velocidad de giro rpm

otra manera de calcular la frecuencia de la corriente alterna producida por un generador eléctrico:

 
Símbolo Nombre Unidad
  Frecuencia Hz
  Número de pares de polos
  Velocidad de giro rpm

Física de la luz

 
El espectro electromagnético completo señalando la parte visible de la radiación electromagnética

La luz visible es una onda electromagnética, que consiste en oscilaciones eléctricas y campos magnéticos que viajan por el espacio. La frecuencia de la onda determina el color: 4×1014 Hz es la luz roja, 8×1014 Hz es la luz violeta, y entre estos (en el rango de 4-8×1014 Hz) están todos los otros colores del arcoíris. Una onda electromagnética puede tener una frecuencia de menos de 4×1014 Hz, pero no será visible para el ojo humano; tales ondas se llaman infrarrojos (IR). Para frecuencias menores, la ondas se denominan microondas, y en las frecuencias aún más bajas tenemos las ondas de radio. Del mismo modo, una onda electromagnética puede tener una frecuencia mayor que 8×1014 Hz, pero no será invisible para el ojo humano; tales ondas se llaman ultravioletas (UV). Las ondas de frecuencia mayor que el ultravioleta se llaman rayos X, y con frecuencias más altas aun encontramos los rayos gamma.

Todas estas ondas, desde las de radio de baja frecuencia hasta los rayos gamma de alta frecuencia, son fundamentalmente las mismas, todas ellas son llamadas radiación electromagnética y viajan a través del vacío a la velocidad de la luz.

Otra característica de una onda electromagnética es la longitud de onda. La longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia, por lo que una onda electromagnética con una frecuencia más alta tiene una longitud de onda más corta, y viceversa.

Frecuencia del sonido

El sonido es un fenómeno físico que consiste en la vibración de una fuente que lo propaga a través del aire u otro medio elástico y es percibida por un receptor, el aparato auditivo humano. Tal vibración puede ser más o menos frecuente, se repite más o menos veces en la unidad de tiempo, y a tal propiedad se la denomina precisamente frecuencia. La cual por convención se mide en ciclos por segundo. Cuanto más frecuentes son las vibraciones (más ciclos por segundo) el oído percibe el sonido definiéndolo por tal sensación como más «agudo», y a la inversa, al ser menos frecuentes, como más «grave». El oído humano tiene un rango de percepción limitado, que muy aproximadamente (ya que varía en cada individuo y con la edad para uno solo) va desde 20 Hz hasta 20 000 Hz.

Véase también

Referencias

  1. «Definition of FREQUENCY». Consultado el 3 October 2016. 
  2. «Definition of PERIOD». Consultado el 3 de octubre de 2016. 
  3. com/dictionary/period «Definición de PERÍODO». Consultado el 3 de octubre de 2016. 
  4. Fink L. M. Señales, interferencias, errores ... Apuntes sobre algunas sorpresas, paradojas y delirios en la teoría de la comunicación. - M.: Radio y comunicación, 1978, 1984.
  5. «Угловая частота». Большой энциклопедический политехнический словарь. Consultado el 27 de octubre de 2016. 
  6. Historia de IEC . Iec.ch. Consultado el 2 de junio de 2013. Archivado el 2 de junio de 2013

Bibliografía

  • Ortega, Manuel R. (1989-2006). Lecciones de Física (4 volúmenes). Monytex. ISBN 84-404-4290-4, ISBN 84-398-9218-7, ISBN 84-398-9219-5, ISBN 84-604-4445-7. 
  • Resnick,Robert & Krane, Kenneth S. (2001). Physics (en inglés). New York: John Wiley & Sons. ISBN 0-471-32057-9. 
  • Serway, Raymond A.; Jewett, John W. (2004). Physics for Scientists and Engineers (en inglés) (6ª edición). Brooks/Cole. ISBN 0-534-40842-7. 
  • Tipler, Paul A. (2000). Física para la ciencia y la tecnología (2 volúmenes). Barcelona: Ed. Reverté. ISBN 84-291-4382-3. 
  • Fink LM Señales, interferencias, errores…. - M .: Radio y comunicación, 1984.
  • Burdun GD, Bazakutsa VA Unidades de cantidades físicas. - Jarkov: escuela Vishcha, 1984.
  • Yavorskiy BM, Manual de física de Detlaf AA . - M .: Nauka, 1981.
  •   Datos: Q11652
  •   Multimedia: Frequency
  •   Citas célebres: Frecuencia

Enlaces externos

  • WaveLengthCalculator.com (calculadora de frecuencia y longitud de onda).
  • SengpielAudio.com (herramienta para convertir la frecuencia en longitud de onda y viceversa; en inglés).
  • SengpielAudio.com (herramienta para convertir el periodo en frecuencia).

frecuencia, para, este, término, estadística, véase, estadística, frecuencia, número, repeticiones, unidad, tiempo, cualquier, evento, periódico, período, duración, tiempo, cada, evento, repetitivo, período, recíproco, frecuencia, también, denomina, frecuencia. Para el uso de este termino en Estadistica vease Frecuencia estadistica La frecuencia es el numero de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier evento periodico 1 El periodo es la duracion de tiempo de cada evento repetitivo por lo que el periodo es el reciproco de la frecuencia 2 Tambien se denomina frecuencia temporal que subraya el contraste con la frecuencia espacial y la frecuencia angular Frecuencia hercio Hz Pendulo que realiza 25 oscilaciones completas en 60 s una frecuencia de 0 42 HerciosMagnitudFrecuencia hercio Hz TipoMagnitud escalar extensivaUnidad SISegundo 1Otras unidadeshercios Hz Baudios Bd Ciclos por segundo cps Baudios Bd revoluciones por minuto rpm o r min unidad de neutrinos solares SNU editar datos en Wikidata Tres luces parpadeando ciclicamente con frecuencias f de 0 5 Hz arriba 1 Hz centro y 2 Hz abajo El periodo T mostrado en segundos es reciproco a la frecuencia La frecuencia de las ondas largas de radio es de 40 hercios banda de radio es de 55 hercios ondas cortas de radio 80 hercios infrarrojo es de 100 hercios ondas de luz entre 1000 y 22 000 hercios ondas de ultravioleta 24 000 hercios Rayos X 30 000 hercios y rayos gamma 45 000 hercios como una bomba nuclear o atomica Para calcular la frecuencia de un suceso se contabilizan un numero de ocurrencias de este teniendo en cuenta un intervalo temporal y luego estas repeticiones se dividen por el tiempo transcurrido Segun el Sistema Internacional SI la frecuencia se mide en hercios Hz en honor a Heinrich Rudolf Hertz Un hercio es la frecuencia de un suceso o fenomeno repetido por segundo Asi un fenomeno con una frecuencia de dos hercios se repite dos veces por segundo Esta unidad se llamo originalmente ciclo por segundo cps Otras unidades para indicar frecuencias son revoluciones por minuto rpm o r min segun la notacion del SI las pulsaciones del corazon se miden en latidos por minuto lat min y el tempo musical se mide en pulsos por minuto bpm del ingles beats per minute 1 H z 1 s displaystyle 1 mathrm Hz left frac 1 mathrm s right Un metodo alternativo para calcular la frecuencia en una onda es medir el tiempo que transcurre entre dos crestas de la onda y luego calcular la frecuencia usando la siguiente relacion f 1 T displaystyle f frac 1 T Simbolo Nombref displaystyle f FrecuenciaT displaystyle T Periodo de la senalEl periodo es la duracion del tiempo de un ciclo en un evento que se repite por lo que el periodo es el reciproco de la frecuencia 3 Por ejemplo si el corazon de un recien nacido late a una frecuencia de 120 veces por minuto 2 hertzios su periodo T el intervalo de tiempo entre latidos es medio segundo 60 segundos divididos por 120 latidos La frecuencia es un parametro importante utilizado en la ciencia y la ingenieria para especificar la tasa de fenomenos de oscilacion y vibratoria como las vibraciones mecanicas las senales de audio sonido las ondas de radios y la luz Indice 1 Periodo vs frecuencia 2 Frecuencias de ondas 3 Frecuencia instantanea y frecuencias de componentes espectrales 4 Frecuencia ciclica 5 Longitudes de onda 6 Otros valores relacionados con la frecuencia 7 Unidades de medida 8 Aspectos metrologicos 8 1 Calculo de las frecuencias 8 2 Metodos de medicion 8 2 1 Metodo estroboscopico 8 2 2 Metodo del batido 8 2 3 Aplicacion de contador de frecuencia 8 2 4 Metodos de medicion indirecta 9 Frecuencia de la corriente alterna 10 Fisica de la luz 11 Frecuencia del sonido 12 Vease tambien 13 Referencias 13 1 Bibliografia 14 Enlaces externosPeriodo vs frecuencia EditarPor conveniencia las ondas mas largas y lentas como las ondas superficiales del oceano tienden a describirse por el periodo de la onda en lugar de la frecuencia Las ondas cortas y rapidas como el audio y la radio suelen describirse por su frecuencia en lugar de por su periodo A continuacion se enumeran las conversiones mas utilizadas Frecuencia 1 mHz 10 3 Hz 1 Hz 100 Hz 1 kHz 103 Hz 1 MHz 106 Hz 1 GHz 109 Hz 1 THz 1012 Hz Periodo 1 ks 103 s 1 s 100 s 1 ms 10 3 s 1 µs 10 6 s 1 ns 10 9 s 1 ps 10 12 s Frecuencias de ondas EditarArticulo principal Longitud de onda Dos frecuencias y una de ritmo superior a la otra La frecuencia tiene una relacion inversa con el concepto de longitud de onda ver grafico a mayor frecuencia menor longitud de onda y viceversa f v l displaystyle f frac v lambda Simbolo Nombref displaystyle f Frecuenciav displaystyle v Velocidad de la ondal displaystyle lambda Longitud de ondaCuando las ondas viajan de un medio a otro como por ejemplo de aire a agua la frecuencia de la onda se mantiene constante variando su trayectoria y su velocidad Ley de Snell Descartes Frecuencia instantanea y frecuencias de componentes espectrales Editar Las ondas sinusoidales son de varias frecuencias las ondas inferiores tienen frecuencias mas altas que las superiores El eje horizontal representa el tiempo Cambio de frecuencia Una senal periodica se caracteriza por una frecuencia instantanea que es hasta un factor la tasa de cambio de fase pero la misma senal se puede representar como una suma de componentes espectrales armonicos que tienen sus propias frecuencias constantes Las propiedades de la frecuencia instantanea y la frecuencia del componente espectral son diferentes 4 Frecuencia ciclica EditarArticulo principal Frecuencia angular En la teoria del electromagnetismo la fisica teorica asi como en algunos calculos aplicados de ingenieria electrica y de radio es conveniente usar una cantidad adicional la frecuencia ciclica circular radial angular generalmente denotada por w La frecuencia angular sinonimos frecuencia radial frecuencia ciclica frecuencia circular es una cantidad fisica escalar En el caso del movimiento de rotacion la frecuencia angular es igual al modulo del vector de velocidad angular En los sistemas SI y CGS la frecuencia angular se expresa en radianes por segundo su dimension es inversa a la dimension del tiempo ya que los radianes son adimensionales La frecuencia angular en radianes por segundo se expresa en terminos de la frecuencia n expresada en revoluciones por segundo u oscilaciones por segundo como w 2pn 5 En el caso de utilizar grados por segundo como unidad de frecuencia angular la relacion con la frecuencia habitual sera la siguiente w 360 nNumericamente la frecuencia ciclica es igual al numero de ciclos oscilaciones revoluciones en 2p segundos La introduccion de la frecuencia ciclica en su dimension basica radianes por segundo simplifica muchas formulas en fisica teorica y electronica Entonces la frecuencia ciclica resonante del circuito LC oscilatorio es igual a w L C 1 L C displaystyle omega LC 1 sqrt LC mientras que la frecuencia de resonancia habitual es n L C 1 2 p L C displaystyle nu LC 1 2 pi sqrt LC Al mismo tiempo varias otras formulas se estan volviendo mas complicadas La consideracion decisiva a favor de la frecuencia ciclica fue que los multiplicadores 2 p displaystyle 2 pi i 1 2 p displaystyle 1 2 pi que aparecen en muchas formulas cuando se usan radianes para medir angulos y fases desaparecen cuando se ingresa la frecuencia ciclica En mecanica al considerar el movimiento de rotacion el analogo de la frecuencia ciclica es la velocidad angular Longitudes de onda EditarArticulo principal Longitud de onda De acuerdo a lo indicado anteriormente la longitud de onda tiene una relacion inversa con la frecuencia a mayor frecuencia menor longitud de onda y viceversa l v f displaystyle lambda frac v f Simbolo Nombrel displaystyle lambda Longitud de ondav displaystyle v Velocidad de la ondaf displaystyle f FrecuenciaUna onda electromagnetica de 2 milihercios tiene una longitud de onda aproximadamente igual a la distancia de la Tierra al Sol 150 millones de kilometros Una onda electromagnetica de 1 microhercio tiene una longitud de onda de 0 0317 anos luz Una onda electromagnetica de 1 nanohercio tiene una longitud de onda de 31 69 anos luz Otros valores relacionados con la frecuencia EditarAncho de banda n m a x n m i n displaystyle nu max nu min Dominio de la frecuencia l o g n m a x n m i n displaystyle log nu max nu min Desviacion de la frecuencia D n 2 displaystyle Delta nu 2 Periodo 1 n displaystyle 1 nu Longitud de onda v n displaystyle v nu Velocidad angular velocidad de rotacion d ϕ d t 2 p F B P displaystyle d phi dt 2 pi F BP Unidades de medida EditarLa unidad de medida del SI es hercio La unidad fue introducida originalmente en 1930 por la Comision Electrotecnica Internacional 6 y en 1960 fue adoptada para uso general por la XI Conferencia General de Pesas y Medidas como la unidad SI Antes de eso la unidad de frecuencia utilizada era un ciclo por segundo 1 ciclo por segundo 1 Hz y derivadas como son el kilociclo por segundo megaciclo por segundo kilometro por segundo igual a kilohercios megahercios y gigahercios respectivamente Aspectos metrologicos EditarPara la medicion de frecuencias se utilizan diferentes tipos de frecuencimetros entre ellos para la medicion de frecuencias de impulsos contadores de electrones y condensadores para la determinacion de frecuencias de componentes espectrales frecuencimetros resonantes y heterodinos asi como analizadores de espectro Para reproducir la frecuencia con una determinada precision se utilizan diversas medidas como los estandares de frecuencia para la alta precision sintetizadores de frecuencia generadores y otros Las frecuencias se comparan con un comparador de frecuencia o usando un osciloscopio segun las curvas de Lissajous Calculo de las frecuencias Editar El calculo de la frecuencia de un evento recurrente se realiza teniendo en cuenta el numero de ocurrencias de este evento durante un periodo de tiempo determinado La cantidad recibida se divide por la duracion del intervalo de tiempo correspondiente Por ejemplo si ocurrieron 71 eventos homogeneos en 15 segundos entonces la frecuencia sera n 71 15 s 4 7 Hz displaystyle nu frac 71 15 mbox s approx 4 7 mbox Hz Si el numero de recuentos obtenido es pequeno entonces una tecnica mas precisa es medir el intervalo de tiempo para un numero dado de ocurrencias del evento en consideracion en lugar de encontrar el numero de eventos dentro de un intervalo de tiempo dado 8 El uso de este ultimo metodo introduce un error aleatorio entre cero y la primera muestra promediando la mitad de la muestra esto puede llevar a la aparicion de un error promedio en la frecuencia calculada Dn 1 2 Tm o un error relativo Dn n 1 2vTm donde Tm es el intervalo de tiempo y n la frecuencia medida El error disminuye al aumentar la frecuencia por lo tanto este problema es mas significativo para las frecuencias bajas donde el numero de muestras N es pequeno Metodos de medicion Editar Metodo estroboscopico Editar El uso de un dispositivo especial un estroboscopio es uno de los metodos historicamente mas antiguos para medir la frecuencia de rotacion o vibracion de varios objetos Durante la medicion se utiliza una fuente de luz estroboscopica generalmente una lampara brillante que proporciona periodicamente breves destellos de luz cuya frecuencia se ajusta mediante un circuito de temporizacion precalibrado Una fuente de luz se dirige a un objeto giratorio y luego la frecuencia de los destellos cambia gradualmente Cuando la frecuencia de los destellos es igual a la frecuencia de rotacion o vibracion del objeto este ultimo logra completar una oscilacion completa ciclar y volver a su posicion original en el intervalo entre los dos destellos de modo que cuando se ilumina con una lampara estroboscopica este objeto parecera inmovil Este metodo sin embargo tiene un inconveniente si la frecuencia de rotacion del objeto x no es igual a la frecuencia de la luz estroboscopica y pero es proporcional a ella con un coeficiente entero 2 x 3 x etc el objeto seguira pareciendo inmovil El metodo estroboscopico tambien se utiliza para ajustar la velocidad de rotacion vibracion En este caso la frecuencia de los destellos es fija y la frecuencia del movimiento periodico del objeto cambia hasta que comienza a parecer estacionario Metodo del batido Editar Cerca del metodo estroboscopico esta el metodo de batir Se basa en el hecho de que al mezclar oscilaciones de dos frecuencias referencia n y medida n 1 en un circuito no lineal la diferencia de frecuencia Dn n n 1 llamada frecuencia de batido con la adicion lineal de oscilaciones esta frecuencia es la frecuencia de la envolvente de la oscilacion total El metodo es aplicable cuando es mas preferible medir vibraciones de baja frecuencia con una frecuencia Df En ingenieria de radio este metodo tambien se conoce como heterodino metodo de medicion de frecuencia En particular el metodo de ritmo se utiliza para afinar instrumentos musicales En este caso las vibraciones de sonido de una frecuencia fija por ejemplo de un diapason que se escuchan simultaneamente con el sonido del instrumento afinado crean una amplificacion y atenuacion periodicas del sonido total Con el ajuste fino del instrumento la frecuencia de estos tiempos tiende a cero Aplicacion de contador de frecuencia Editar Las altas frecuencias se miden generalmente con un contador de frecuencia Es un dispositivo electronico que estima la frecuencia de una senal repetitiva especifica y muestra el resultado en una pantalla digital o indicador analogico Los elementos logicos discretos de un medidor de frecuencia digital permiten tener en cuenta el numero de periodos de oscilacion de la senal dentro de un intervalo de tiempo especifico contados por un reloj de cuarzo de referencia Los procesos periodicos que no son de naturaleza electrica como la rotacion del eje la vibracion mecanica u ondas sonoras se pueden convertir en una senal electrica periodica utilizando un transductor de medida y de esta forma se alimentan a la entrada del medidor de frecuencia En la actualidad los dispositivos de este tipo son capaces de cubrir un rango de hasta 100 G Hz esta cifra representa un limite practico para los metodos de conteo directo Las frecuencias mas altas se miden por metodos indirectos Metodos de medicion indirecta Editar Fuera del rango disponible para los medidores de frecuencia las frecuencias de las senales electromagneticas a menudo se estiman indirectamente utilizando osciladores locales es decir convertidores de frecuencia La senal de referencia de una frecuencia conocida se combina en un mezclador no lineal como un diodo por ejemplo con la senal que se va a ajustar a la frecuencia como resultado se forma una senal heterodina o alternativamente late generado por las diferencias de frecuencia entre las dos senales originales Si estos ultimos estan lo suficientemente cerca entre si en sus caracteristicas de frecuencia entonces la senal heterodina es lo suficientemente pequena como para ser medida con el mismo medidor de frecuencia En consecuencia como resultado de este proceso solo se estima la diferencia entre la frecuencia desconocida y la frecuencia de referencia que debe determinarse por otros metodos Se pueden emplear varias etapas de mezcla para cubrir frecuencias aun mas altas Actualmente se esta investigando para extender este metodo a las frecuencias de luz visible e infrarroja la llamada deteccion optica heterodina Frecuencia de la corriente alterna Editar Tension electrica y frecuencia de uso domestico en el mundo U 220 V 240 V f 60 Hz U 220 V 240 V f 50 Hz U 100 V 127 V f 60 Hz U 100 V 127 V f 50 Hz En Europa Asia Oceania Africa y gran parte de America del Sur la frecuencia de corriente alterna para uso domestico en electrodomesticos etc es de 50 Hz En cambio en America del Norte es de 60 Hz Para determinar la frecuencia de la corriente alterna producida por un generador electrico se utiliza la siguiente ecuacion F P V g 120 displaystyle F frac P cdot V g 120 Simbolo Nombre UnidadF displaystyle F Frecuencia HzP displaystyle P Numero de polos siempre deben ser pares V g displaystyle V g Velocidad de giro rpmotra manera de calcular la frecuencia de la corriente alterna producida por un generador electrico F P V g 60 displaystyle F frac P cdot V g 60 Simbolo Nombre UnidadF displaystyle F Frecuencia HzP displaystyle P Numero de pares de polosV g displaystyle V g Velocidad de giro rpmFisica de la luz EditarArticulos principales Luzy Radiacion electromagnetica El espectro electromagnetico completo senalando la parte visible de la radiacion electromagnetica La luz visible es una onda electromagnetica que consiste en oscilaciones electricas y campos magneticos que viajan por el espacio La frecuencia de la onda determina el color 4 1014 Hz es la luz roja 8 1014 Hz es la luz violeta y entre estos en el rango de 4 8 1014 Hz estan todos los otros colores del arcoiris Una onda electromagnetica puede tener una frecuencia de menos de 4 1014 Hz pero no sera visible para el ojo humano tales ondas se llaman infrarrojos IR Para frecuencias menores la ondas se denominan microondas y en las frecuencias aun mas bajas tenemos las ondas de radio Del mismo modo una onda electromagnetica puede tener una frecuencia mayor que 8 1014 Hz pero no sera invisible para el ojo humano tales ondas se llaman ultravioletas UV Las ondas de frecuencia mayor que el ultravioleta se llaman rayos X y con frecuencias mas altas aun encontramos los rayos gamma Todas estas ondas desde las de radio de baja frecuencia hasta los rayos gamma de alta frecuencia son fundamentalmente las mismas todas ellas son llamadas radiacion electromagnetica y viajan a traves del vacio a la velocidad de la luz Otra caracteristica de una onda electromagnetica es la longitud de onda La longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia por lo que una onda electromagnetica con una frecuencia mas alta tiene una longitud de onda mas corta y viceversa Frecuencia del sonido EditarArticulo principal Tono acustica El sonido es un fenomeno fisico que consiste en la vibracion de una fuente que lo propaga a traves del aire u otro medio elastico y es percibida por un receptor el aparato auditivo humano Tal vibracion puede ser mas o menos frecuente se repite mas o menos veces en la unidad de tiempo y a tal propiedad se la denomina precisamente frecuencia La cual por convencion se mide en ciclos por segundo Cuanto mas frecuentes son las vibraciones mas ciclos por segundo el oido percibe el sonido definiendolo por tal sensacion como mas agudo y a la inversa al ser menos frecuentes como mas grave El oido humano tiene un rango de percepcion limitado que muy aproximadamente ya que varia en cada individuo y con la edad para uno solo va desde 20 Hz hasta 20 000 Hz Vease tambien EditarFrecuencia duplex Frecuencias Espectro Ondas de radio Frecuencimetro Respuesta en frecuenciaReferencias Editar Definition of FREQUENCY Consultado el 3 October 2016 Definition of PERIOD Consultado el 3 de octubre de 2016 com dictionary period Definicion de PERIODO Consultado el 3 de octubre de 2016 Fink L M Senales interferencias errores Apuntes sobre algunas sorpresas paradojas y delirios en la teoria de la comunicacion M Radio y comunicacion 1978 1984 Uglovaya chastota Bolshoj enciklopedicheskij politehnicheskij slovar Consultado el 27 de octubre de 2016 Historia de IEC Iec ch Consultado el 2 de junio de 2013 Archivado el 2 de junio de 2013 Bibliografia Editar Ortega Manuel R 1989 2006 Lecciones de Fisica 4 volumenes Monytex ISBN 84 404 4290 4 ISBN 84 398 9218 7 ISBN 84 398 9219 5 ISBN 84 604 4445 7 Resnick Robert amp Krane Kenneth S 2001 Physics en ingles New York John Wiley amp Sons ISBN 0 471 32057 9 Serway Raymond A Jewett John W 2004 Physics for Scientists and Engineers en ingles 6ª edicion Brooks Cole ISBN 0 534 40842 7 Tipler Paul A 2000 Fisica para la ciencia y la tecnologia 2 volumenes Barcelona Ed Reverte ISBN 84 291 4382 3 Fink LM Senales interferencias errores M Radio y comunicacion 1984 Burdun GD Bazakutsa VA Unidades de cantidades fisicas Jarkov escuela Vishcha 1984 Yavorskiy BM Manual de fisica de Detlaf AA M Nauka 1981 Datos Q11652 Multimedia Frequency Citas celebres FrecuenciaEnlaces externos EditarWaveLengthCalculator com calculadora de frecuencia y longitud de onda SengpielAudio com herramienta para convertir la frecuencia en longitud de onda y viceversa en ingles SengpielAudio com herramienta para convertir el periodo en frecuencia Circuitos y senales de radio Ensayo de A Sergienko Modulacion analogica Senales y sistemas lineales BASE TEoRICA DE LA INGENIERIA DE RADIOObtenido de https es wikipedia org w index php title Frecuencia amp oldid 137271857, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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