TECNICAS DE ANÁLISIS DE CIRCUITOS ANÁLISIS NODAL Y ANÁLISIS DE MALLA

Documentos relacionados
MÉTODOS DE ANÁLISIS DE CIRCUITOS. Mg. Amancio R. Rojas Flores

Aula Virtual Análisis de Circuitos D.C. Facultad Tecnológica Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÍSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

Aula Virtual Análisis de Circuitos D.C. Facultad Tecnológica Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Análisis de redes eléctricas de baterías y resistencias (una aplicación de sistemas de ecuaciones lineales)

TEMA I. Teoría de Circuitos

CAPITULO X LEYES DE LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Aula Virtual Análisis de Circuitos D.C. Facultad Tecnológica Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Circuitos con fuentes independientes de corriente y resistencias, circuitos R, I

CORRIENTE CONTINUA. 1 KV (kilovoltio) = 10 3 V 1 mv (milivoltio) = 10-3 V A = Amperio 1 ma (miliamperio) = ua (microamperio) = 10-6

Aula Virtual Análisis de Circuitos D.C. Facultad Tecnológica Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

CORRIENTE ELECTRICA. Presentación extraída de Slideshare.

Figura 3.1. Grafo orientado.

Análisis de cerchas Método de las uniones

Comprobar experimentalmente la ley de Ohm y las reglas de Kirchhoff. Determinar el valor de resistencias.

Electrotécnica 1 Práctico 1

Análisis de nodos Objetivo: Calcular los voltajes de los nodos, utilizando LCK, LVK y Ley de Ohm

Circuitos de Corriente Continua

1. La ley de Ohm, es una propiedad específica de ciertos materiales. La relación

Electrónica: Electrotecnia y medidas. UNIDAD 1. Leyes de Kirchhoff

Práctica No. 2 Leyes de Kirchhoff Objetivo Hacer una comprobación experimental de las leyes de Kirchhoff.

CIRCUITOS ELÉCTRICOS II. Libro: Análisis De Circuitos Autores: BOYLESTAD SAIDIKU HAYT

FEM y Circuitos de corriente directa, CD tomado de Ohanian/Markert, 2009

MÉTODO MATRICIAL PARA EL ANÁLISIS DE ARMADURAS PLANAS Y ESPACIALES. Gabriel Santiago Silva Vega

Corriente Directa. La batería se define como fuente de fem

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA PROGRAMA DE TECNOLOGIA ELECTRICA

1.1 Corriente Eléctrica Corriente Directa Corriente Alterna.

FS-200 Física General II UNAH. Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Facultad de Ciencias Escuela de Física.

ESTUDIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN CORRIENTE CONTINUA

TRABAJO PRÁCTICO Nº 2 ANÁLISIS DE CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA

Electrotecnia. Tema 7. Problemas. R-R -N oro

TEOREMAS DE REDES. Mg. Amancio R. Rojas Flores

Capítulo 1 Matriz Admitancia de Barra

MEDIDA DE RESISTENCIAS Puente de Wheatstone

Figura 5-1 Circuito con dos resistencias en serie

Ecuaciones Cuadráticas Las ecuaciones cuadráticas se pueden resolver por el método de factorización o utilizando la fórmula cuadrática.

Física II CF-342 Ingeniería Plan Común.

Aula Virtual Análisis de Circuitos D.C. Facultad Tecnológica Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Módulo 1. Sesión 1: Circuitos Eléctricos

Objetivo de la actividad

Como Don Bosco educador, ofrezcamos a los jóvenes el Evangelio de la alegría mediante la pedagogía de la bondad. Guía de Ejercicios

Objetivo de la actividad

Verificar el cumplimiento de las leyes de Kirchhoff. Calcular la potencia disipada en el circuito.

ÍNDICE OBJETIVOS... 3 INTRODUCCIÓN... 4

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Problemas Tema 3. Introducción al análisis de circuitos eléctricos

TEMA 1 Nociones básicas de Teoría de Circuitos

La anterior ecuación se puede también expresar de las siguientes formas:

PROFESOR: JORGE ANTONIO POLANIA PUENTES CURSO 2: CIRCUITOS SERIE

Diagramas de Bloques

E.E.S. I. Universidad Abierta Interamericana Facultad de Tecnología Informática. Trabajo de Investigación. Cristian La Salvia

CURSO: CIRCUITOS ELÉCTRICOS UNIDAD 3: CIRCUITO PARALELO - TEORÍA PROFESOR: JORGE ANTONIO POLANÍA 1. INTRODUCCIÓN

APLICACIÓN DE LA LEY DE OHM (I) Comprobación experimental de las leyes de Kirchhoff. Estudio experimental de la resistividad de conductores metálicos.

LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO LEYES DE KIRCHHOFF

166 Modelización por circuitos lineales a tramos. at 2. ) no aparecen puesto que la intensidad en ellos es nula.

Circuitos de corriente continua

APLICACIÓN DE LA LEY DE OHM (II)

Técnicas o Métodos de Análisis para Circuitos

Tema 1. Conceptos básicos

MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE CIRCUITOS

Cuaderno de Ejercicios De Circuitos Eléctricos

Laboratorio de Electricidad PRACTICA - 4 PROPIEDADES DE LOS CIRCUITOS SERIE-PARALELO LEYES DE KIRCHHOFF (PARA UN GENERADOR)

Leyes de Kirchoff El puente de Wheatstone

SISTEMAS DE CONTROL Fundamentos de modelado

Los estudiantes aprenderán cómo analizar y resolver problemas de circuitos con resistencias en paralelo.

ax 2 + bx + c = 0, con a 0

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS

ECUACIONES. Ecuaciones. Indicadores. Contenido ECUACIÓN

Grafos. Suponiendo que e = [u, v]. Entonces los nodos u y v se llaman extremos de e y u y v se dice que son nodos adyacentes o vecinos.

ETN 404 Mediciones Eléctricas Docente: Ing. Juan Carlos Avilés Cortez. 2014

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Wilfrido Massieu Laboratorio de Física III. Alumno Grupo Equipo

CAPACITORES INDUCTORES. Mg. Amancio R. Rojas Flores

Circuitería Básica, Leyes de Kirchhoff y Equivalente Thévenin

7 3 DIVISORES DE VOLTAJE CON CARGAS RESISTIVAS

RESUMEN DE CONCEPTOS TEÓRICOS MATEMÁTICAS 1º ESO. CURSO

Bloque 2. Geometría. 3. La recta. 1. Definición de recta

ELECTRODINAMICA. Nombre: Curso: CONEXIÓN DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS

2. Ecuaciones de primer grado: (sencillas, con paréntesis, con denominadores).

Capítulo 1 P O L I T E C N I C O Revisión de electricidad. 1 f T Corriente Continua (CC o DC) Corriente Alterna (CA o AC)

Fundamentos básicos de electricidad. IEM-315. Unidad I: Fundamentos básicos de Electricidad. Profesor Julio Ferreira.

Práctica de Laboratorio. Tema: Medición de Potencia Activa en Sistemas Trifásicos.

Corriente continua (Repaso)

CIRCUITO COMBINADO SERIE y PARALELO. Caso I

Características de un circuito en serie

5 Aplicaciones de ED de segundo orden

CIRCUITOS EN SERIE Y PARALELO

SIMULACIONES INTERACTIVAS DE FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS

Marzo 2012

LABORATORIO DE FÍSICA II/21 PRACTICA Nº 2 USO DE DIAGRAMAS ELÉCTRICOS Y COMPROBACIÓN EXPERIMENTAL DE LAS LEYES DE KIRCHOFF

ASIGNATURA: ANÁLISIS DE CIRCUITOS (2º Curso Grado Ingeniero Tecnologías Industriales) Test de conocimientos 2012/2013

Circuitos magnéticos. Introducción

Denotamos a los elementos de la matriz A, de orden m x n, por su localización en la matriz de la

Materia: Matemática de Octavo Tema: Conjunto Q (Números Racionales)

Ecuaciones cuadráticas Resolver ecuaciones cuadráticas fórmula cuadrática y casos especiales

Función de Transferencia en dispositivos eléctricos. Taller de Construcción de Efectos, U2 Sesión 1

CONFIGURACIONES BÁSICAS DE CIRCUITOS

Las matrices tienen un número cada vez mas creciente de aplicaciones en la solución de problemas en Ciencia y Tecnología.

TEOREMA DE THEVENIN. 1 P ágina SOLEC MEXICO

Circuitos eléctricos Básicos

RESUMEN DE CONCEPTOS

Transcripción:

TECNICAS DE ANÁLISIS DE CIRCUITOS ANÁLISIS NODAL Y ANÁLISIS DE MALLA

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE CIRCUITOS ANÁLISIS NODAL OBJETIVO: HALLAR EL VOLTAJE DE CADA UNO DE LOS NODOS DEL CIRCUITO

ANÁLISIS NODAL Identificar y numerar los nodos del circuito y asignarles un variable para el voltaje Elija un nodo como referencia (tierra). Su voltaje será cero. Asignar una convención de dirección para las corrientes y los voltajes en el circuito. La sumatoria de corrientes en cada nodo es igual a cero (las que entran positivas las que salen negativas) Para cada resistencia defino la corriente como el voltaje en la resistencia dividido por la resistencia i=v/r El voltaje en cada elemento es el voltaje en su nodo mas positivo menos el voltaje en su nodo más negativo De cada nodo puedo obtener una ecuación, menos del nodo de referncia. Debo tener n ecuaciones con n incógnitas. Resuelvo el sistema de ecuaciones

ANÁLISIS NODAL Identificar nodos y asignar variable (Asigne tierra) Asignar una convención sumatoria de corrientes Para cada resistencia i=v/r El voltaje en cada elemento = (Vn+) (Vn-) De cada nodo (menos gnd) obtener un a ecuación. Resuelvo el sistema de ecuaciones

SOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES REGLA DE CRAMER

ANÁLISIS NODAL Identificar nodos y asignar variable (Asigne tierra) Asignar una convención sumatoria de corrientes Para cada resistencia i=v/r El voltaje en cada elemento = (Vn+) (Vn-) De cada nodo (menos gnd) obtener un a ecuación. Resuelvo el sistema de ecuaciones

ANÁLISIS NODAL Con fuentes de tensión CASO 1: Cuando la fuente de tensión esta conectada entre un nodo no referencia y la referencia: La tensión del nodo no referencia es la tensión de la fuente.

ANÁLISIS NODAL Con fuentes de tensión CASO 2: Caso 2: Cuando la fuente de tensión (dependiente/independiente) se encuentra entre dos nodos no referencia, los dos nodos no referencia forman un Super- Nodo. Se aplica tanto la LCK, como la LTK para determinar las tensiones de los nodos.

ANÁLISIS NODAL Con fuentes de tensión

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE CIRCUITOS ANÁLISIS DE DE MALLA OBJETIVO: HALLAR LA CORRIENTE DE CADA UNA DE LAS MALLAS DEL CIRCUITO

ANÁLISIS DE MALLA Identificar y numerar las mallas del circuito y asignar una variable para la corriente en cada malla. Asignar una convención de dirección para los voltajes en el circuito La sumatoria de los voltajes en cada malla es igual a cero (para los signos tomo el primero que encuentre siguiendo la dirección de la corriente de malla) Para cada resistencia defino el voltaje como la corriente en la resistencia multiplicada por la resistencia V=RI La corriente en cada elemento es la suma de las corrientes de las mallas a las que pertenece (teniendo en cuenta la dirección) De cada malla puedo obtener una ecuación. Debo tener n ecuaciones con n incógnitas. Resuelvo el sistema de ecuaciones

ANÁLISIS DE MALLA Identificar mallas y asignar una variable Asignar una convención sumatoria de los voltajes Para cada resistencia V=RI La corriente en cada elemento es la suma de las corrientes de las mallas De cada malla obtener una ecuación. Resuelvo el sistema de ecuaciones

ANÁLISIS DE MALLA Identificar mallas y asignar una variable Asignar una convención sumatoria de los voltajes Para cada resistencia V=RI La corriente en cada elemento es la suma de las corrientes de las mallas De cada malla obtener una ecuación. Resuelvo el sistema de ecuaciones

ANÁLISIS DE MALLA Con fuentes de corriente Caso 1: Cuando existe una fuente de corriente sólo en un lazo: Se define la corriente de ese lazo con el valor de la fuente de corriente.

ANÁLISIS DE MALLA Con fuentes de corriente Caso 2: Cuando existe una fuente de corriente entre dos lazos: Se forma un Super-Lazo excluyendo la fuente de corriente y cualquier elemento conectado enserie con ella.

ANÁLISIS DE MALLA

ANÁLISIS DE MALLA Identificar mallas y asignar una variable Asignar una convención sumatoria de los voltajes Para cada resistencia V=RI La corriente en cada elemento es la suma de las corrientes de las mallas De cada malla obtener una ecuación. Resuelvo el sistema de ecuaciones

ANÁLISIS DE MALLA Identificar mallas y asignar una variable Asignar una convención sumatoria de los voltajes Para cada resistencia V=RI La corriente en cada elemento es la suma de las corrientes de las mallas De cada malla obtener una ecuación. Resuelvo el sistema de ecuaciones