Exp cap-3-circ-electricos
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Unidad 3

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    Exp cap-3-circ-electricos Exp cap-3-circ-electricos Presentation Transcript

    • UNIDAD 3TEMA: METODOS DE ANALISIS DE REDES ELECTRICAS
    • METODOS DE ANALISIS DE REDES ÍNDICE Introducción Principio de Superposición Ejemplo de Superposición Teorema de Thevenin Ejemplo de aplicación Teorema de Norton Ejemplo de aplicación Bibliografía
    • INTRODUCCIÓNEn algunos ejemplos mostrados hasta ahora, se han tratado circuitos con una fuente de alimentación, es una situación muy común en la practica.Existen circuitos con mas de una fuente de voltaje o con mas de una fuente de corriente, o circuitos con ambos tipos de fuentes.Ahora nos concierne aprender como se analizan estos circuitos con mas de una fuente.Para este análisis existen diferentes métodos que se utilizan:Método de superposiciónMétodo de TheveninMétodo de Norton
    • METODO DE SUPERPOSICIÓNRige para cualquier circuito lineal, este principio, en combinación con las leyes y metodos vistos, proporcionan una opción mas para el analisis de loscircuitos que contienen mas de una fuente de alimentaciónCircuito lineal, primero entendamos el concepto de elemento lineal, es un elemento pasivo que tiene una relación lineal voltaje-corriente, esta relación significa que si la corriente fluye atraves de un elemento, se multiplica por una constante K, el voltaje que existe en las terminales de ese elemento quedara a su vez multiplicado por la misma constante K.Hasta ahora se ha visto un elemento pasivo el resistor, cuya relación voltaje- corriente, de acuerdo con la ley de Ohm es lineal, en capitulo posterior se estudiara al capacitor y al inductor que también son lineales, entre las fuentes independientes de voltaje y de corriente tienen también un comportamiento lineal.Por lo anterior se puede definir a un circuito lineal como aquel que se compone por elementos lineales, el resultado mas importante de la linealidad es el principio de la superposición .
    • PRINCIPIO DE LA SUPERPOSICIÓNEl voltaje o corriente en cualquier elemento de una red resistiva lineal quecontenga N fuentes independientes, es igual a la suma de los voltajes ocorrientes, debidos a cada una de las fuentes, actuando por separado.En un circuito con N fuentes, se dice que una fuente independiente de corrienteo voltaje actúa por separado, cuando el resto de las fuentes del circuito setoman como inactivas o muertas, para considerar temporalmente una fuenteindependiente de voltaje, se sustituye por un corto circuito, en tanto que unafuente independiente de corriente se considera inactiva, sustituyéndola por uncircuito abierto.Ejemplo: Calcular la intensidad de corriente que circula por el resistor R2 en elcircuito de la figura.Solución:
    • TEOREMA DE THEVENINSi una resistencia de carga RL es alimentada por una red lineal que contiene una o masfuentes de voltaje y uno o mas resistores , dicha red de alimentación puede sustituirsepor una sola fuente de voltaje, conectada en serie a una resistencia RTH, y el efecto quese producirá sobre la RL será el mismo que produce la red original, la red obtenida sedenomina circuito equivalente de thevenin.Ejemplo :Considera que el resistor R5 de la figura, es una resistencia de carga alimentada por lafuente independiente de 6 Voltios, en conjunto con las 5 resistencias restantes,Encuentra el circuito equivalente de thevenin para esta red de alimentación,
    • TEOREMA DE NORTONSi una resistencia de carga RL es alimentada por una red lineal que contieneuna o mas fuentes de corriente y uno o mas resistores , dicha red dealimentación puede sustituirse por una sola fuente de corriente conectada enparalelo con una resistencia RN, y el efecto que se producirá sobre la RL seráel mismo que produce la red original, la red obtenida se denomina circuitoequivalente de Norton.Ejemplo :Encuentra el equivalente del circuito de la figura, aplica el teorema de Norton,y calcula la intensidad de corriente, que circula atraves de la resistencia decarga R5, compara el resultado con el ejemplo anterior.
    • BIBLIOGRAFIAVillaseñor, Jorge (2011). Circuitos Eléctricos y Electrónicos. México: Prentice Hall.
    • GRACIASPrepararse para la Evaluación yRealizar la tarea de la unidad III
    • GRACIASPrepararse para la Evaluación yRealizar la tarea de la unidad III