79. El circuito que se ilustra en la figura 30-32a puede integrar (en el sentido de cálculo) el voltaje de entrada $V_{\text {ent }}$, si la constante de tiempo $L / R$ es grande comparada con el tiempo durante el cual varía $V_{\mathrm{ent}} .$ Explique cómo funciona este integrador y bosqueje su salida para la señal de entrada de onda cuadrada que se muestra en la figura 30-32b.

 79. El circuito que se ilustra en la figura 30-32a puede integrar (en el sentido de cálculo) el voltaje de entrada $V_{\text {ent }}$, si la constante de tiempo $L / R$ es grande comparada con el tiempo durante el cual varía $V_{\mathrm{ent}} .$ Explique cómo funciona este integrador y bosqueje su salida para la señal de entrada de onda cuadrada que se muestra en la figura 30-32b. [Sugerencia: Escriba la regla de Kirchhoff de las espiras para el circuito. Multiplique cada término en esta ecuación diferencial (en $I$ ) por un factor $e^{R t / L}$ para hacerla más fácil de integrar].

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