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METODOS Y TEOREMAS EN EL ANALISIS DE REDES ELECTRICAS - Coggle Diagram
METODOS Y TEOREMAS EN EL ANALISIS DE REDES ELECTRICAS
METODO DE ANALISIS
METODO DE MALLAS
Se basa en la aplicacion de la ley de voltajes de kirchhoff (LVK) a los bucles cerrados de un circuito
permite encontrar las corrientes en cada malla mediante un sistema de ecuaciones
METODO DE NODOS
utiliza la ley de corrientes de kirchhoff (LCK)en los nodos del circuito
facilita el calculo del voltaje en los nodos a partir de las corrientes que entran y salen
TEOREMAS DE RED
TEOREMA DE NORTON
propone que un circuito lineal se puede representar como una fuente de corrientes en paralelo con una resistencia
facilita el análisis en situaciones donde la corriente es mas relevante que el voltaje
TEOREMA DE SUPERPOSICION
sostiene que en un circuito con múltiples fuentes, la respuesta total es la suma de las respuestas individuales de cada voltaje
cada fuente se analiza por separado, desactivaron las demas (cambiando fuentes de voltaje a cortocircuitos y fuentes de corriente a circuitos abiertos)
TEOREMA DE THEVENIN
Establece que cualquier circuito lineal puede ser simplificado a una fuente de voltaje y una resistencia en serie
Ayuda a simplificar el análisis del circuito visto desde dos terminales especificas
LEYES DE KIRCHHOFF
LEY DE CORRIENTE DE KIRCHHOFF (LCK)
Afirma que la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo es cero.
Garantiza la conservación de la carga eléctrica en un circuito
LEY DE VOLTAJES DE KIRCHHOFF (LVK)
indica que la suma algebraica de los voltajes en un lazo cerrado es igual a cero
refleja la conservacion de energia en el circuito
MAXIMA TRANSFERENCIA DE POTENCIA
PRINCIPIOS
Establece que la transferencia máxima de potencia a una carga ocurre cuando la resistencia de la carga es igual a la resistencia interna de la fuerza
Es fundamental en el diseño de circuitos para asegurar la eficiencia en el uso de energia
APLICACIONES PRACTICAS
utilizado el sistema de comunicación y audio para optimizar el rendimiento de dispositivos
importante en el diseño de circuitos eléctricos que alimentan cargas especificas, garantizando que la energía se transfiera de manera efectiva