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Simples Circuitos de Memoria y Circuitos Lógicos - ManualDescripción completa
Descripción: Una manera de diseñar circuitos de flotacion, conceptos y aplicaciones
Técnicas de Solución Solución de Circuitos Circuitos Eléctricos Análisis de mallas y nodal
Análisis nodal •
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El análisis nodal brinda un procedimiento general para el análisis de circuitos con el uso de tensiones de nodos como variables de circuito. En el análisis nodal interesa hallar las tensiones de nodo.
Análisis nodal •
El análisis nodal sugiere los siguientes tres pasos. referencia . 1. Selec elecci cion onar ar un nodo nodo como omo nodo de referencia Asigne las tensiones v 1, v 2, …, v n-1, a los n-1 nodos restantes.
2. Aplicar LC LCK a cada uno de los n-1 nodos de no referencia. Usar la ley de Ohm para expresar las corrientes de rama en términos de tensiones de nodo.
Análisis nodal •
El análisis nodal sugiere los siguientes tres pasos. 3. Resolver las ecuaciones simultaneas resultantes para obtener las tensiones de nodo desconocido.
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Nota: El análisis nodal también es conocido como método de la tensión de nodo.
Análisis nodal •
Demostrar que las tensiones de nodo en el circuito están dadas por v 1=13.33V y v 2=20V .
Análisis nodal •
Demostrar que las tensiones de nodo en el circuito están dadas por v a= 3V y v b=11V .
Análisis nodal •
Demostrar que las tensiones de nodo en el circuito están dadas por v a= -4/3V y v b= 4V .
Análisis de nodo con fuentes de tensión.
Supernodo
Supernodo •
Ejemplo: hallar v1, v 2, y v 3 en el circuito.
Respuesta: v1 = 10 V v2 = 9.2 V v3 = 4.2 V
Supernodo •
Ejemplo: hallar v e i en el circuito.
Respuesta: v = -0.2 V i = 1.4 A
Supernodo •
Hallar las tensiones aplicando análisis con supernodo.
Respuesta: v1 = -7.333 V v2 = -5.333 V
Supernodo •
Ejemplo: hallar las tensiones de nodo en el circuito. Respuesta: v1 = 26.67 V v2 = 6.667 V v3 = 173.33 V v4 = -46.67 V
Análisis de lazo o de malla
Análisis de lazo o de malla
Análisis de lazo o de malla •
Calcular las intensidades de corriente del circuito que se muestra. Respuesta: i1 = 1 A i2 = 1 A i3 = 0 A
Análisis de lazo o de malla •
Calcular las intensidades de corriente del circuito que se muestra. Respuesta: i1 = -3.2 A i2 = 2.8 A
Análisis de lazo o malla con fuentes de corriente
Superlazo o supermalla
Superposición
Superposición
Superposición •
Aplicar el teorema de Superposición para calcular “V”. Respuesta: V = 10 V
Superposición •
Hallar “io” en el circuito. Aplicar el teorema de Superposición.
Respuesta: io = -0.47 A
Transformación de fuentes
Transformación de fuentes
Transformación de fuentes
Transformación de fuentes •
Aplicar Transformación de Fuentes para calcular Vo.
Vo = 3.2 V
Transformación de fuentes •
Calcular io.
Divisor de Tensión y Corriente
Divisor de Tensión •
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Observe el siguiente circuito. Al estar en serie las dos resistencias la corriente es la misma para ambas. Si se aplica ley de Ohm a cada una de las resistencias se tendrá:
Divisor de Tensión •
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Aplicando LTK en el lazo tendremos: Si sutituimos las ecuaciones anteriores en esta nueva expresión se tiene: O bien:
Divisor de Tensión •
Para determinar la tensión en cada resistencia podemos relacionar las ecuaciones anteriores y obtener las siguientes expresiones:
Divisor de Tensión •
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En un circuito la tensión se divide PROPORCIONALMENTE entre las resistencias; a mayor resistencia, mayor caída de tensión. A este criterio se le llama principio de división de tensión, y el circuito que presenta esta estructura se le llama divisor de tensión.
Divisor de Tensión
Divisor de Corriente •
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Un circuito con resistencias conectadas en paralelo tienen la misma tensión. Por la ley de Ohm sabemos que: Donde: