[PDF] DEPARTAMENTO DE ING. ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA IELE





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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



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El circuito equivalente se indica en la figura 1.5. Page 15. Solucionario de circuitos eléctricos en estado estable y transiente. 14.



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Como los tres supernodos 1 2 y 3 están unidos al nodo de referencia



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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 



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Solucionario de circuitos eléctricos en estado estable. 12. Problema 2: “Úsese el análisis de nodos para calcular VP en el circuito.



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FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS. Quinta edición. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio



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DEPARTAMENTO DE ING. ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA IELE

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. Charles K. Alexander. Cleveland State University. Matthew N. O. Sadiku. Prairie View A&M University.



Circuitos excitados con corriente alterna

Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Autor: Charles K. Alexander – Mattheu N. O. Sadiku. Capítulo 9. Circuitos Eléctricos y Magnéticos.

DEPARTAMENTO DE ING. ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

IELE-1002 FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS

PROFESOR: Ing. ANTONIO JOSE SALAZAR GOMEZ, Ph.D. ant-sala@uniandes.edu.co

Oficina 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
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