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CIRCUITOS_GRUPAL - Coggle Diagram
CIRCUITOS_GRUPAL
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1. Análisis por mallas
El método de la corriente de malla es otro método bien organizado para resolver circuitos. El método de la corriente de malla facilita el análisis, y produce un número relativamente pequeño de ecuaciones a resolver.
Este conjunto mínimo es cualquiera en el cual todos los elementos (ramas) hayan sido tenidos en cuenta en al menos una malla. Las otras posibles mallas serán entonces redundantes. Aquí también el número de incógnitas (corrientes de lazo) debe ser igual al número de ecuaciones (una por malla del conjunto mínimo).
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2. Lazos independientes, ramas, nodos
Para que un conjunto de lazos sea independiente se requiere que en cada uno de ellos exista al menos un elemento que haga parte de los otros lazos.
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3. Supermalla
Un circuito plano se distingue, si es viable hacer un dibujo del diagrama del circuito en un área plana de tal forma que ni una rama quede por abajo o por arriba de ni una otra rama.
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4. Nodos y supernodos.
La corriente que pasa por dicha fuente de voltaje no puede ser calculada directamente. Además, no podemos escribir las ecuaciones de corriente para los dos nodos en los cuales está ubicada
De acuerdo al tipo de circuito y la forma en que se seleccione el nodo de referencia se pueden tener distintas posibilidades de conexión de las fuentes:
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.5. Análisis por nodos
Sin algún conocimiento previo, es fácil hallar un nodo usando la ley de Ohm o aplicando la ley de Kirchhoff de corrientes teniendo en cuenta las corrientes que entran a un nodo, teniendo en cuenta variables como las impedancias que comparte el nodo con respecto al voltaje que cae sobre el nodo.
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- Teoremas de Thevenin y Norton
El teorema de Norton para circuitos eléctricos es dual del teorema de Thévenin. Establece que cualquier circuito lineal se puede sustituir por una fuente equivalente de corriente en paralelo con una impedancia equivalente.
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8. Circuito RC
Se denomina circuito RC aquel en el que interviene una resistencia y un capacitor, la corriente en este tipo de circuito fluye en un solo sentido como en los circuitos de corriente continua pero la intensidad de corriente varia con el tiempo
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9. Circuito RL
Se entiende por "transitorio" de un circuito eléctrico el tiempo que transcurre desde la conexión o desconexión de algún componente hasta alcanzar el régimen estacionario de corrientes y diferencias de potencial.
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Circuito RLC
Es un circuito lineal que contiene una resistencia eléctrica, una bobina (inductancia) y un condensador (capacidad), existen dos tipos de circuitos RLC en serie y paralelo, según la interconexión de los tres tipos de componentes.
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Impedancia
Es una magnitud que establece la relación entre la tensión y la intensidad de corriente, tiene especial importancia si la corriente varía en el tiempo, en cuyo caso está la tensión y la propi impedancia se describen con números complejos o funciones de análisis armónico.
CONCLUSIONES
El conocimiento de los diferentes métodos resaltados en el presente informe ayuda a conocer a profundizar el comportamiento de los diferentes componentes de cada circuito y su funcionamiento.
RECOMENDACIONES
Tener conocimiento previo de los circuitos básicos para una mayor comprensión del tema.
Comprender la teoría del funcionamiento de las leyes de Kirchhoff.
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INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo investigativo nos centraremos en el estudio detallado del modelado de los sistemas eléctricos, mecánicos y electromecánicos nos basaremos en las leyes del movimiento y las leyes circuitales, las cuales forman parte del primer y segundo paso de esta metodología para el análisis y diseño de un sistema de control.
RESUMEN
Los temas que vamos a estudiar en este trabajo son parte fundamental de la ingeniería ya que se encarga de estudiar y aplicar todo lo referente a circuitos eléctricos y su funcionamiento.
OBJETIVO GENERAL
Identificar los diferentes métodos de solución de circuitos eléctricos mediante el estudio de los temas tratados en el presente informe para el mayor conocimiento del estudiante.