Fundamentos de circuitos eléctricos 5ta. Edición - Charles K
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Fundamentos de circuitos electricos 3ra Ed
FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS. Tercera edición. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio
Solucionario de circuitos eléctricos en estado estable y transiente
El circuito equivalente se indica en la figura 1.5. Page 15. Solucionario de circuitos eléctricos en estado estable y transiente. 14.
Solucionario de circuitos eléctricos en estado estable
Como los tres supernodos 1 2 y 3 están unidos al nodo de referencia
Solucionario de circuitos eléctricos en estado estable
W1 = 20.34 rad/s. Page 17. Solucionario de circuitos eléctricos en estado estable. 16. W2 = 196.70 rad/s. Problema 16: “Úsese el análisis de nodos del circuito
Solucionario Sadiku 3ra Edicion - Fundamentos de Circuitos
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Introducción 51. 2.1. Resistencia y resistividad 51. 2.2. Resistencia y temperatura 54. 2.3. Tipos más comunes de resistores 57.
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Solucionario de circuitos eléctricos en estado estable y transiente
El circuito equivalente se indica en la figura 1.5. Page 15. Solucionario de circuitos eléctricos en estado estable y transiente. 14.
Solucionario de circuitos eléctricos en estado estable
Solucionario de circuitos eléctricos en estado estable. 12. Problema 2: “Úsese el análisis de nodos para calcular VP en el circuito.
Fundamentos de circuitos eléctricos 5ta. Edición
FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS. Quinta edición. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio
Circuitos Eléctricos y Electrónicos. Fundamentos y técnicas para su
Introducción 51. 2.1. Resistencia y resistividad 51. 2.2. Resistencia y temperatura 54. 2.3. Tipos más comunes de resistores 57.
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ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA. IELE-1002 FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS. PROFESOR: Ing. ANTONIO JOSE SALAZAR GOMEZ Ph.D. ant-sala@uniandes.edu.co. Oficina ML - 435.
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Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Autor: Charles K. Alexander – Mattheu N. O. Sadiku. Capítulo 9. Circuitos Eléctricos y Magnéticos.
IELE-1002 FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS
PROFESOR: Ing. ANTONIO JOSE SALAZAR GOMEZ, Ph.D. ant-sala@uniandes.edu.coOficina ML - 435.
METAS AREA - CURSO - DESEMPEÑOS - HABILIDADES
Análisis
1) Identificar y utilizar apropiadamente herramientas de análisis apropiadas al problema planteado teniendo en
cuenta el modelo disponible y las características del circuito correspondiente.Seleccionar el tipo de análisis a utilizar (temporal, frecuencia, régimen permanente, régimen transitorio,
fasorial).Determinar la estrategia más adecuada (nodos, mallas, linealidad, transformación de fuentes, Thévenin,
Norton)
Realizar simplificaciones apropiadas de los circuitos físicos y en esquema manteniendo las características que se quieren analizar utilizando leyes y teoremas estudiados. Inferir propiedades de los circuitos a partir del modelo disponible.Describir con sus palabras de forma aproximada su comportamiento temporal y frecuencial y explicar el
efecto de las diferentes componentes en un circuito eléctrico (fuentes, resistencia, inductancia y
capacitancias).A partir de los modelos, realizar un análisis que permita identificar características de funcionamiento de
los circuitos en estudio.Modelamiento
2) Desarrollar modelos de circuitos eléctricos que se pueden aproximar como sistemas lineales e invariantes en
el tiempo Proponer y validar modelos tanto en tiempo como en frecuencia apropiados a las necesidades de análisis y simulación. Realizar reducciones de modelo apropiadas (Thevenin, Norton, Superposición,...)Utilizar los modelos para predecir el comportamiento de los circuitos eléctricos por medio de cálculos y/o
de simulación.Determinar las variables físicas y su evolución en un circuito eléctrico a partir del modelo disponible.
Experimentación
3) Manejar herramientas de software y hardware para el modelamiento, análisis, diseño y validación.
Realizar mediciones físicas en circuitos eléctricos utilizando equipos apropiados (voltímetro,
amperímetro, osciloscopio), así como manejar fuentes de laboratorio. Utilizar normas de seguridad en el manejo de equipos de laboratorio. Utilizar apropiadamente conceptos básicos de análisis metrológico en la toma de medidas. Realizar montajes de circuitos así como detectar fallos en circuitos montados.Comunicación
4) Comunicar ideas utilizando apropiadamente símbolos para representar circuitos eléctricos, leer
apropiadamente representaciones de circuitos. HABILIDADES DEL PROGRAMA DESARROLLADAS EN EL CURSO a. Habilidad para aplicar el conocimiento matemático, científico y de ingeniería. b. Habilidad para diseñar y conducir experimentos, así como para analizar e interpretar datos.c. Habilidad para diseñar sistemas, componentes o procesos que cumplan ciertas necesidades requeridas.
e. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.METODOLOGÍA
El profesor expondrá en clase los diferentes temas complementándolos con ejercicios y ejemplos.
Se realizarán sesiones complementarias obligatorias con asistentes graduados.El estudiante realizará una serie de prácticas en laboratorio para desarrollar habilidades experimentales.
Las tareas son en grupos de dos pero con entrega individual. Se entregarán en la fecha prevista en la
secretaría del departamento.Las tareas entregadas después de lo previsto serán calificadas sobre 3.0 y no se recibirán con más de 24
horas de retraso.Evaluación de asistencia: se evalúa la asistencia a la clase teórica, a la sesión complementaria y al
laboratorio por llamada a lista, participación de trabajos en grupo, etc.La inasistencia injustificada a las sesiones programadas de clase igual o superior al 20% dará lugar a la
pérdida de la materia, independientemente de la nota obtenida con las evaluaciones. Reglas de convivencia: puntualidad, prohibición de uso de celular y PC en clase.Es prohibido el usar o portar notas de clase, apuntes, ejercicios resueltos, hojas de fórmulas, libros,
equipos electrónicos y cualquier otro material durante los parciales y examen final, a menos de que se
indique lo contrario en el enunciado de la evaluación.CALIFICACION
Para aprobar el curso debe tener una nota igual o superior a 3,0 en el promedio ponderado de todas las
notas.Para las demás notas la aproximación superior se hace a partir de: 1.8, 2.3, 3.3, 3.8, 4.3, 4.8.
Parcial 1 20 %
Parcial 2 20 %
Parcial 3 20 %
Examen final 15 %
Laboratorio 10 %
Tareas 15 %
BIBLIOGRAFIA
Libro texto: DeCarlo. Linear Circuit Analysis. Second Edition. Oxford. Alexander, Sadiku. Fundamentals of electric circuits, Third edition, 2006. McGraw Hill.Alexander, Sadiku. Fundamentos de circuitos eléctricos. Tercera Edición. 2006. ISBN: 970-10-5606-X.
McGraw Hill Interamericana. (Traducción al español del anterior).Franco. Electric Circuits Fundamentals. Oxford.
Carlson. Teoría de Circuitos. Thomson.
Mersereau-Jackson. Circuit Analysis. Pearson.
Hayt. Análisis circuitos en Ingeniería.
ATENCION A ESTUDIANTES
Solicitar cita por E-mail según horario del profesor publicado en SICUA o en cualquier momento en que esté disponible en la oficina.quotesdbs_dbs19.pdfusesText_25[PDF] fungitest
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