[PDF] EJERCICIOS RESUELTOS DE: ANÁLISIS DE CIRCUITOS I (Parte 1)





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Una vez calculada la resistencia equivalente del circuito se procederá con el cálculo de tensiones e intensidades de cada uno de los circuitos 



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Calcular la resistencia equivalente. 2. Calcular también la Intensidad total que circula por el circuito equivalente. 3. Calcula la Vab en cada circuito. 4.



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Al ser los 2 circuitos equivalentes eso quiere decir que las intensidades que van de los puntos A y B son las mismas en los 2 circuitos .



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Circuitos eléctricos serie paralelo y mixto. Cálculo de magnitudes. Índice. 55.1. Introducción. 55.2. Circuito serie. 55.2.1. Asociación en serie de 



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Circuitos mixtos de acoplamientos de resistencias Comenzaremos por calcular la resistencia equivalente de todo el circuito (Req).



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Un circuito mixto es aquel que tiene circuitos en serie y paralelo dentro del mismo Calcular también la Intensidad total que circula por el circuito.



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Calcular tensiones corrientes y potencia en circuitos mixtos aplicando metodo de redución y las leyes de Kirchhoff. Page 2. AREA ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA.



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Por lo tanto para calcular la resistencia equivalente del circuito



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Como siempre comenzaremos por calcular la resistencia equivalente de todo el circuito (Req). Inicialmente haremos dos simplificaciones:.



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EJERCICIOS RESUELTOS DE: ANÁLISIS DE CIRCUITOS I (Parte 1)

EJERCICIOS RESUELTOS DE:

ANÁLISIS DE CIRCUITOS I

(Parte 1)

ELABORADO POR:

RICARDO DOMÍNGUEZ GARCÍA

IET 701

ACADEMIA DE MATEMÁTICAS

ESCUELA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJIO

1.-LEY DE OHM: VOLTAJE, CORRIENTE Y RESISTENCIA

La ley de Ohm expresa la relación que existe entre voltaje (V), la corriente (I) y la resistencia (R) en un circuito eléctrico de DC. Estableciendo la fórmula V=R*I.

Dichas relaciones establecen que:

Si se eleva V, aumentará I.

Si se reduce V, disminuirá I.

Si se aumenta R, disminuirá I.

Si se reduce R, aumentará I.

Ejercicio 1.1

De acuerdo al circuito, ¿cuánta corriente produciría un voltaje aplicado de 10 volts a través de una resistencia de 5 ohms? V1 10 V 5 1 2

Solución:

Paso 1: Como la incógnita es la corriente, despejamos I R VI Paso 2: Sustituimos los valores conocidos en la ecuación y obtenemos I. amperesohmsvolts R

VI2510

Ejercicio 1.2

De acuerdo al diagrama, ¿cuál es la resistencia que, si se le aplica un voltaje de

60 volts, produciría una corriente de 3 amperes?

V1 60 V
1 2

Solución

Paso 1: Como la incógnita es la resistencia, despejamos R I VR Paso 2: Sustituimos los valores conocidos en la ecuación y obtenemos R. ohmsamperesvolts

IVR10660

Ejercicio 1.3

Si el foco del circuito del diagrama tiene una resistencia de 100 ohms y una corriente de 1 ampere, ¿cuál será el voltaje producido por la fuente? 100
1 2

Solución:

Paso 1: Como la incógnita en este caso es el voltaje, despejamos V. RIV Paso 2: Sustituimos los valores conocidos en la ecuación y obtenemos I.

VoltsampereohmsRIV1001*100

2.-CIRCUITOS EN SERIE

2.1 RESISTENCIAS EN SERIE

Un circuito en serie está formado por un conjunto de cargas o resistencias por las cuales fluye la corriente total de la fuente en una sola trayectoria y n o hay divisiones entre estas cargas, por lo que la corriente es la misma en cualquier punto. Para calcular ya sea la corriente o el voltaje en un circuito con cargas en serie, primero se suman todas las cargas o resistencias para formar una resistencia total o equivalente y a partir de ahí calcular las demás variables mediante la ley de ohm. Por lo tanto la resistencia total de un circuito serie se calcula de la siguiente forma:

Rtotal=R1+R2+R3+R4+R5+...Rn

Ejercicio 2.1.1

Calcular la corriente total que circula en el siguiente circuito con cargas en serie, considerando que la fuente es de 90 volts. V1 90 V
10 5 2 8 20 3 456

Solución:

Paso 1: primero sumamos todas las resistencias para obtener la equivalente

452082510

RtotalRtotal

Paso 2: ahora como la incógnita es la corriente, despejamos I de la ecuación de la ley de Ohm y sustituimos. amperesV

RtotalVIRVI

2

459090

2.2 FUENTES DE DC EN SERIE

Las fuente de voltaje también pueden colocarse en serie, por lo tanto el voltaje total en un circuito donde existen dos o más fuentes en serie es la suma de los voltajes individuales de cada fuente. Cuando las polaridades de las fuentes se encuentran hacia la misma dirección, su voltaje se suma, cuando sus polaridades se encuentran en direcciones opuestas, se restan.

Ejercicio 2.2.1

Para el siguiente circuito, calcular la corriente aportada por las dos fuentes en serie. V1 12 V V2 5 V R1 1.0k 12 3

Solución:

Paso 1: Primero debemos obtener el voltaje total del circuito, por lo cual debemos sumar o restar las fuentes de voltajes. Por la disposición de las fuentes de dc podemos deducir que se están sumando ya que sus polaridades apuntan hacia la misma dirección (la parte positiva apunta hacia arriba, y la negativa hacia abajo). Otra forma de saberlo es observando la parte donde se unen las dos fuentes, si tienen polaridades distintas en la union, se suman, si son polaridades iguales, se restan.

Por lo tanto, se suman:

VVtotalVVVtotal

17512
Paso 2: Una vez obtenido el voltaje total, podemos despejar I de la ecuación de la ley de Ohm y obtener la corriente total aportada por las dos fuentes. mAkVIkVtotal RVI 17 1171

Ejercicio 2.2.2

Obtener el valor de la resistencia del circuito para que circule una corriente de

2.5A si se tienen dos fuentes en serie con su valor respectivo, como se muestra

en el diagrama: V1 25 V
V2 5 V 12 3

Solución:

Paso 1: Obtener el voltaje total. Podemos observar que en el punto donde se unen las dos fuentes tienen la misma polaridad, es decir, el negativo de la fuente uno esta unido con el negativo de la fuente dos. Por lo tanto se restan. Lo más conveniente es siempre restarle a la fuente de mayor voltaje la de menor voltaje.quotesdbs_dbs2.pdfusesText_3
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