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ELEMENTOS DE UN SISTEMA
Universidad Santiago de Cali
Teoría General de Sistemas
Edwin J. Ortega Z.
Docente HC
ELEMENTOS DE UN SISTEMA
En general los principales elementos de un sistema
son:
 Corriente de entrada
 Proceso de conversión
 Corriente de salida
 Realimentación.
ELEMENTOS DE UN SISTEMA
En general los principales elementos de un sistema
son:
 Corriente de entrada
 Proceso de conversión
 Corriente de salida
 Realimentación.
CORRIENTES DE ENTRADA
 Para que los sistemas abiertos puedan funcionar,
deben importar ciertos recursos del medio
LEY DE LA CONSERVACIÓN
 La cantidad de energía (ya
sea ésta representada por
materias primas, recursos
financieros o recursos
humanos) que permanece
en un sistema es igual a la
suma de la energía
importada , menos la suma
de la energía exportada
LA INFORMACIÓN
 El sistema importa información desde su medio a través
de sus centros receptores y canales de comunicaciones
.
 ¿podemos decir que la cantidad de información que se
mantiene dentro de un sistema es igual a la suma de las
informaciones que entran menos la suma de las
informaciones que salen?
LEY DE INCREMENTOS
 La cantidad de información que permanece en el
sistema no es igual a la diferencia entre lo que
entra y lo que sale , sino que es igual a la
información que existe más la que entra.
¿PUEDE SUCEDER LO CONTRARIO?
LEY DE INCREMENTOS
 La salida de información puede aumentar el total
de información del sistema . La entrega de
información puede traer consigo mayor información
para el sistema .
IMPORTANCIA DE LAS FUENTES DE ENERGÍA
 La dependencia del sistema de sus importaciones de
energía desde el medio constituye una seria restricción
para éste, y no es difícil encontrar sistemas que luchan
tenazmente para tener un mayor acceso y/o control
sobre las fuentes de energía.
ELEMENTOS DE UN SISTEMA
En general los principales elementos de un sistema
son:
 Corriente de entrada
 Proceso de conversión
 Corriente de salida
 Realimentación.
PROCESO DE CONVERSIÓN
 La pregunta que forzosamente debemos hacernos
una vez concluido el punto anterior es : ¿hacia
dónde va esa energía?
PROCESO DE CONVERSIÓN
 La energía que importan los sistemas sirve para
mover y hacer actuar sus mecanismos particulares
con el fin de alcanzar los objetivos para los cuales
fueron diseñados
PROCESO DE CONVERSIÓN
 En otras palabras , los sistemas convierten o
transforman la energía (en sus diferentes formas)
que importan en otro tipo de energía, que
representa la "producción" característica del
sistema particular.
CONVERSIÓN Y RECURSIVIDAD
 Basados en el principio de
recursividad cada uno de los
subsistemas posee un
proceso de conversión
mediante ese subsistema.
ELEMENTOS DE UN SISTEMA
En general los principales elementos de un sistema
son:
 Corriente de entrada
 Proceso de conversión
 Corriente de salida
 Realimentación.
La corriente de salida equivale a la "exportación" que
el sistema hace al medio .
¿CUAL ES LA CORRIENTE DE SALIDA
DE LA VACA?
Generalmente no existe una sino varias corrientes de salida .
TIPOS DE ENERGÍAS
 Podemos dividir estas corrientes de salida como
positivas y negativas para el medio y entorno ,
entendiéndose aquí por medio todos aquellos otros
sistemas (o supersistemas) que utilizan de una
forma u otra la energía que exporta ese sistema .
TIPOS DE ENERGIAS
 Cuando en un sistema particular, de acuerdo con los
valores de un individuo o de una comunidad , la corriente
de salida positiva es muy superior a la corriente de salida
negativa , es probable que ese sistema cuente con la
"legalización" de su existencia por parte del individuo y de
la sociedad , en general
SISTEMA VIABLE
 Podemos entonces hablar de "sistema viable"
como aquel que sobrevive , es decir, que es
legalizado por el medio y se adapta a él y a sus
exigencias, de modo que con su exportación de
corrientes positivas de salida al medio , esté en
condiciones de adquirir en ese mismo medio sus
corrientes de entrada.
SISTEMA VIABLE
 Stafford Beer define a un sistema viable como
aquel que es capaz de adaptarse a las variaciones
de un medio en cambio .
SISTEMA VIABLE
Para que un sistema sea viable debe cumplir con tres
características:
 Ser capaz de auto organizarse: es decir , mantener una
estructura permanente y modificarla de acuerdo a las
exigencias.
 Ser capaz de auto controlarse: es decir, mantener sus
principales variables dentro de ciertos límites que forman un
área de normalidad
 Poseer un cierto grado de autonomía: es decir , poseer un
suficiente nivel de libertad determinado por sus recursos para
mantener esas variables dentro de su área de normalidad.
ELEMENTOS DE UN SISTEMA
En general los principales elementos de un sistema
son:
 Corriente de entrada
 Proceso de conversión
 Corriente de salida
 Realimentación.
Todo sistema tiene algún propósito y la conducta que
desarrolla, una vez que dispone de la energía
suficiente prevista por sus corrientes de entrada,
tiende a alcanzar ese propósito u objetivo .
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¿CUÁNDO EXISTE DIFERENCIA ENTRE LA
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 La comunicación de retroalimentación es la información
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FEEDBACK
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EL ENFOQUE CORRIENTE DE ENTRADA Y
SALIDA
 El enfoque input-output , aplicado a la teoría de
sistemas, identifica a un sistema como una entidad
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Elementos de un sistema

  • 1. ELEMENTOS DE UN SISTEMA Universidad Santiago de Cali Teoría General de Sistemas Edwin J. Ortega Z. Docente HC
  • 2. ELEMENTOS DE UN SISTEMA En general los principales elementos de un sistema son:  Corriente de entrada  Proceso de conversión  Corriente de salida  Realimentación.
  • 3. ELEMENTOS DE UN SISTEMA En general los principales elementos de un sistema son:  Corriente de entrada  Proceso de conversión  Corriente de salida  Realimentación.
  • 4. CORRIENTES DE ENTRADA  Para que los sistemas abiertos puedan funcionar, deben importar ciertos recursos del medio
  • 5.
  • 6. LEY DE LA CONSERVACIÓN  La cantidad de energía (ya sea ésta representada por materias primas, recursos financieros o recursos humanos) que permanece en un sistema es igual a la suma de la energía importada , menos la suma de la energía exportada
  • 7. LA INFORMACIÓN  El sistema importa información desde su medio a través de sus centros receptores y canales de comunicaciones .  ¿podemos decir que la cantidad de información que se mantiene dentro de un sistema es igual a la suma de las informaciones que entran menos la suma de las informaciones que salen?
  • 8. LEY DE INCREMENTOS  La cantidad de información que permanece en el sistema no es igual a la diferencia entre lo que entra y lo que sale , sino que es igual a la información que existe más la que entra.
  • 9. ¿PUEDE SUCEDER LO CONTRARIO?
  • 10. LEY DE INCREMENTOS  La salida de información puede aumentar el total de información del sistema . La entrega de información puede traer consigo mayor información para el sistema .
  • 11. IMPORTANCIA DE LAS FUENTES DE ENERGÍA  La dependencia del sistema de sus importaciones de energía desde el medio constituye una seria restricción para éste, y no es difícil encontrar sistemas que luchan tenazmente para tener un mayor acceso y/o control sobre las fuentes de energía.
  • 12. ELEMENTOS DE UN SISTEMA En general los principales elementos de un sistema son:  Corriente de entrada  Proceso de conversión  Corriente de salida  Realimentación.
  • 13. PROCESO DE CONVERSIÓN  La pregunta que forzosamente debemos hacernos una vez concluido el punto anterior es : ¿hacia dónde va esa energía?
  • 14. PROCESO DE CONVERSIÓN  La energía que importan los sistemas sirve para mover y hacer actuar sus mecanismos particulares con el fin de alcanzar los objetivos para los cuales fueron diseñados
  • 15. PROCESO DE CONVERSIÓN  En otras palabras , los sistemas convierten o transforman la energía (en sus diferentes formas) que importan en otro tipo de energía, que representa la "producción" característica del sistema particular.
  • 16. CONVERSIÓN Y RECURSIVIDAD  Basados en el principio de recursividad cada uno de los subsistemas posee un proceso de conversión mediante ese subsistema.
  • 17.
  • 18. ELEMENTOS DE UN SISTEMA En general los principales elementos de un sistema son:  Corriente de entrada  Proceso de conversión  Corriente de salida  Realimentación.
  • 19. La corriente de salida equivale a la "exportación" que el sistema hace al medio .
  • 20. ¿CUAL ES LA CORRIENTE DE SALIDA DE LA VACA?
  • 21. Generalmente no existe una sino varias corrientes de salida .
  • 22. TIPOS DE ENERGÍAS  Podemos dividir estas corrientes de salida como positivas y negativas para el medio y entorno , entendiéndose aquí por medio todos aquellos otros sistemas (o supersistemas) que utilizan de una forma u otra la energía que exporta ese sistema .
  • 23. TIPOS DE ENERGIAS  Cuando en un sistema particular, de acuerdo con los valores de un individuo o de una comunidad , la corriente de salida positiva es muy superior a la corriente de salida negativa , es probable que ese sistema cuente con la "legalización" de su existencia por parte del individuo y de la sociedad , en general
  • 24. SISTEMA VIABLE  Podemos entonces hablar de "sistema viable" como aquel que sobrevive , es decir, que es legalizado por el medio y se adapta a él y a sus exigencias, de modo que con su exportación de corrientes positivas de salida al medio , esté en condiciones de adquirir en ese mismo medio sus corrientes de entrada.
  • 25. SISTEMA VIABLE  Stafford Beer define a un sistema viable como aquel que es capaz de adaptarse a las variaciones de un medio en cambio .
  • 26. SISTEMA VIABLE Para que un sistema sea viable debe cumplir con tres características:  Ser capaz de auto organizarse: es decir , mantener una estructura permanente y modificarla de acuerdo a las exigencias.  Ser capaz de auto controlarse: es decir, mantener sus principales variables dentro de ciertos límites que forman un área de normalidad  Poseer un cierto grado de autonomía: es decir , poseer un suficiente nivel de libertad determinado por sus recursos para mantener esas variables dentro de su área de normalidad.
  • 27. ELEMENTOS DE UN SISTEMA En general los principales elementos de un sistema son:  Corriente de entrada  Proceso de conversión  Corriente de salida  Realimentación.
  • 28. Todo sistema tiene algún propósito y la conducta que desarrolla, una vez que dispone de la energía suficiente prevista por sus corrientes de entrada, tiende a alcanzar ese propósito u objetivo .
  • 29. ¿CÓMO SABE EL SISTEMA CUÁNDO HA ALCANZADO SU OBJETIVO? ¿CUÁNDO EXISTE DIFERENCIA ENTRE LA CONDUCTA QUE DESARROLLA PARA LOGRAR EL OBJETIVO Y EL OBJETIVO MISMO?
  • 31.  La comunicación de retroalimentación es la información que indica cómo lo está haciendo el sistema en la búsqueda de su objetivo, y que es introducido nuevamente al sistema con el fin de que se lleven a cabo las correcciones necesarias para lograr su objetivo
  • 32. FEEDBACK  mecanismo de control que posee el sistema para asegurar el logro de su meta
  • 33.
  • 34.
  • 35. EL ENFOQUE CORRIENTE DE ENTRADA Y SALIDA  El enfoque input-output , aplicado a la teoría de sistemas, identifica a un sistema como una entidad reconocible a la cual llegan diferentes corrientes de entrada y de la cual salen una o varias corrientes de salida bajo la forma de algún producto.