[PDF] TEMA: ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS





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CÁLCULO DE CIRCUITOS MIXTOS DE

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



Circuitos mixtos serie-paralelo. Como resolverlos y hallar el Circuitos mixtos serie-paralelo. Como resolverlos y hallar el

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



Cálculo de magnitudes en un circuito mixto Cálculo de magnitudes en un circuito mixto

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 .



Circuitos eléctricos. Magnitudes Circuitos eléctricos. Magnitudes

20. Cálculo de la resistencia de un re- ceptor aplicando la ley de Ohm. Actividad. 3. Utilizando la 



Sistemas y Circuitos

P4.3.- En el circuito dado calcular Io. Aplicar transformación de fuentes Circuito 3: Circuito Mixto 1. 0. VT. 16.8Vdc. R4. 6. R6. 3. R2. 6. R3. 4. R1. 9. R5.



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

Calcular la corriente total que circula en el siguiente circuito con cargas en serie considerando que la fuente es de 90 volts. Page 4. V1. 90 V. 10 Ω. 5 Ω.



1 Tema 55. Circuitos eléctricos serie paralelo y mixto. Cálculo de

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



CIRCUITOS MIXTOS - Medición de magnitudes eléctricas

En esta práctica realizaremos un montaje de un circuito mixto en una placa board para posteriormente



Electricidad básica

Representación y cálculo de circuitos eléctricos. Aislantes. Conductores Cálculo de la resistencia equivalente a un circuito mixto de resistencias.



Guía de Ejercicios en Aula: N° 8

El divisor de tensión se aplica a un circuito serie de resistencias y permite calcular el voltaje en la resistencia sin conocer la corriente que circula por 



CÁLCULO DE CIRCUITOS MIXTOS DE

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



Circuitos mixtos serie-paralelo. Como resolverlos y hallar el

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.



Circuitos eléctricos. Magnitudes

de circuitos básicos. 7.1 Circuitos en serie. 7.2 Circuitos en paralelo. 7.3 Circuitos mixtos. 7.4 Cortocircuito. 8. Cálculo de magnitudes eléctricas.



Guía de Ejercicios en Aula: N° 8

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



Guía de Ejercicios en Aula N°2

Calcular parámetros asociados a los siguientes temas: • Resistencia de circuitos eléctricos. • Conexiones serie paralelo y mixtas. Realizar simulaciones de 



TEMA: ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Cada elemento pasivo tiene una forma distinta para calcular la relación entre su tensión y su intensidad. – Para las resistencias la ley de Ohm: – Para las 



ANÁLISIS y TEORÍA DEL CIRCUITO MIXTO

Por lo tanto para calcular la resistencia equivalente del circuito



CÁLCULO DE CIRCUITOS MIXTOS DE

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



150 problemas de teoria de circuitos

cálculo de la tensión de circuito abierto e intensidad de cortocircuito: Tensión de circuito abierto: Se aplica análisis de nodos en la parte izquierda del 



CIRCUITOS CON DIODOS.

3.1.2.- Cálculo de la tensión en el diodo. 3.2.- Rectificador de onda completa. 3.2.1.- Circuito con dos diodos 

TEMA: ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 1

TEMA: ANÁLISIS DE

CIRCUITOS ELÉCTRICOS

CURSO: 1º DESARROLLO DE

PRODUCTOS ELECTRÓNICOS.

MÓDULO: ELECTRÓNICA ANALÓGICA

1º DPE ELECTRÓNICA ANALÓGICA 2

ANÁLISIS DE CIRCUITOS

ELÉCTRICOS

1. INTRODUCCIÓN.

2. LEYES DE KIRCHOFF.

3. ANÁLISIS DE CIRCUITOS EN

CORRIENTE CONTÍNUA.

4. OTROS MÉTODOS DE ANÁLISIS.

5. BIBLIOGRAFÍA.

2

1º DPE ELECTRÓNICA ANALÓGICA 3

1.- INTRODUCCIÓN

• En el tema anterior se trataron los fenómenos, leyes y magnitudes fundamentales de los circuitos eléctricos, pero no se profundizó en los circuitos en sí mismos.

• Este tema está centrado en el estudio general de los circuitos eléctricos, lo que se conoce como teoría de circuitos.

• Es importante conocer diversos métodos de análisis porque las mismas leyes y teoremas sirven para cualquier tipo de circuito.

• Este tema trata del estudio matemático de una serie de leyes y teoremas, lo que nos proporciona unas herramientas de cálculo muy potentes, sólo limitadas, obviamente, por la exactitud del modelo de nuestro circuito.

1º DPE ELECTRÓNICA ANALÓGICA 4

2.- LEYES DE KIRCHHOFF

2.1.- CONCEPTOS Y DEFINICIONES

PREVIAS.

2.2.- PRIMERA LEY DE KIRCHHOFF.

2.3.- SEGUNDA LEY DE KIRCHHOFF.

2.4.- ANÁLISIS DE UNA RED POR

KIRCHHOFF.

3

1º DPE ELECTRÓNICA ANALÓGICA 5

2.1.- CONCEPTOS Y

DEFINICIONES PREVIAS

• En un circuito eléctrico tenemos dos tipos de elementos, activos y pasivos. -Elementos activos:son los generadores de tensión y los generadores de intensidad, ya sean de corriente continua o alterna. -Elementos pasivos:son resistencias, bobinas y condensadores. • Para todos los elementos suponemos los parámetros concentrados en un valor y puntos determinados. • Los cables y las uniones de los componentes se consideran ideales, por tanto de resistencia nula.

1º DPE ELECTRÓNICA ANALÓGICA 6

2.1.- CONCEPTOS Y

DEFINICIONES PREVIAS

Generador de tensión:

• Elemento capaz de proporcionar una tensión determinada independientemente de la corriente que demande el circuito, que también deberá ser capaz de proporcionar. • Por lo tanto, la tensión será conocida y la intensidad dependerá de la carga.Generador de intensidad: • Elemento capaz de proporcionar una intensidad determinada independientemente de la tensión que demande el circuito, que también deberá ser capaz de proporcionar. • Por lo tanto, la intensidad será conocida y la tensión dependerá de la carga. 4

1º DPE ELECTRÓNICA ANALÓGICA 7

2.1.- CONCEPTOS Y

DEFINICIONES PREVIAS

• Si el generador E1es de 5 V, para una carga R1de 1 W, el generador proporciona 5 A, mientras que para una carga de 2

W, el generador proporciona 2,5 A, etc...

• Si el valor de la fuente I

Ges 1 A, para una carga R2de valor 1

Wla fuente proporciona 1 V, mientras que para R

2= 2 W, la

fuente proporciona 2 V, etc... R1E1

EGR2IG

1º DPE ELECTRÓNICA ANALÓGICA 8

2.1.- CONCEPTOS Y

DEFINICIONES PREVIAS

• Cada elemento pasivo tiene una forma distinta para calcular la relación entre su tensión y su intensidad. - Para las resistencias, la ley de Ohm: - Para las inductancias o bobinas: - Para las capacidades o condensadores:)()( titvR= dt tdiLtv

L)(·)(=

dt tdvCtic c)(·)(= 5

1º DPE ELECTRÓNICA ANALÓGICA 9

2.1.- CONCEPTOS Y

DEFINICIONES PREVIAS

•Nudo: Punto de un circuito donde se unen más de dos conductores (conectados a algún elemento activo o pasivo del circuito). •Rama: Conjunto de elementos entre cualesquiera dos nudos consecutivos. •Malla: Conjunto de ramas que forman un recorrido cerrado, y sin pasar dos veces por el mismo punto.

1º DPE ELECTRÓNICA ANALÓGICA 10

2.1.- CONCEPTOS Y

DEFINICIONES PREVIAS

R1 R4R5

E1 E2 E3A

B R2R3 • Se observan: - 2 nudos. - 3 ramas. - 3 mallas. 6

1º DPE ELECTRÓNICA ANALÓGICA 11

2.2.- PRIMERA LEY DE

KIRCHHOFF

• "La suma de las intensidades que entran en un nudo es igual a la suma de las intensidades que salen del mismo, consideradas todas ellas en el mismo instantequotesdbs_dbs2.pdfusesText_3
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