SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 33
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE PUEBLA
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA
INGENIERÍA ELÉCTRICA
DRA. DOLORES GARCÍA TORAL
EQUIPO 9:
• ARANDA ROMERO FÁTIMA
• MIRANDA VALDOVINOS ROSA NAYELI
• REYES CERVANTES MARÍA FERNANDA
¿QUÉ ES UN
CIRCUITO?
CONJUNTO DE ELEMENTOS
ELÉCTRICOS CONECTADOS
ENTRE SÍ QUE PERMITEN
GENERAR,
TRANSPORTAR Y UTILIZAR LA
ENERGÍA ELÉCTRICA CON LA
FINALIDAD
DE TRANSFORMARLA EN OTRO
TIPO DE ENERGÍA COMO, POR
EJEMPLO, ENERGÍA CALORÍFICA
(ESTUFA), ENERGÍA LUMÍNICA
(BOMBILLA) O ENERGÍA
MECÁNICA (MOTOR).
Tipos de
Circuitos
Primer
orden
RL
RC
Segundo
orden
RLC
RESISTOR
Es un elemento que causa oposición al
paso de la corriente, causando que en
sus terminales aparezca una diferencia
de tensión (un voltaje).
CAPACITOR
Los capacitores se usan para
manipular voltajes y corrientes
variables con el tiempo. En los
circuitos electrónicos, los
capacitores se usan para
manipular voltajes y corrientes
variables con el tiempo.
CIRCUITO RC
Un circuito RC es
un circuito eléctrico compuesto
de resistencias y condensadores.
La forma más simple de circuito
RC es el circuito RC de primer
orden, compuesto por una
resistencia y un condensador.
Circuito RC sencillo en serie
• Los circuitos RC pueden usarse para
filtrar una señal alterna, al bloquear
ciertas frecuencias y dejar pasar otras.
• Entre las características de los circuitos
RC está la de ser sistemas lineales e
invariantes en el tiempo.
• Para un circuito resistor-capacitor, donde el capacitor
tiene un voltaje individual 𝑉0 , el voltaje disminuirá
exponencialmente de acuerdo a la ecuación:
• v(t)= 𝑉0 𝑒−𝑡/𝑅𝐶
• Donde 𝑉0 es el voltaje al tiempo t=0 . A esta se le
llama la respuesta natural.
• La constante de tiempo para un circuito
• τ=R⋅C.
La corriente del circuito la podemos calcular mediante:
EJERCICIO DE CIRCUITO
RC
En el siguiente circuito el
interruptor se cierra en el instante
t=0 y el capacitor no tiene carga
inicial.
Calcular los siguientes valores:
• La constante de tiempo RC.
• La tensión en el capacitor para t1 =
0,5 s, t2 = 0,9 s, t3 = 1,4 s, t4 = RC,
t5 = 3RC.
• La corriente por el circuito para t1 =
0,5 s, t2 = 0,9 s, t3 = 1,4 s, t4 = RC,
t5 = 3RC.
• La tensión en la resistencia para t1 =
Solución
• La constante de tiempo la calculamos como el
producto de R por C:
RC = R•C = 5•10³Ω • 150•10⁻⁶Ϝ = 0.75s
•Las tensiones en el capacitor las calculamos
aplicando la fórmula de tensión sobre el capacitor.
• Reemplazamos los valores para cada instante de
tiempo.
•La corriente por el circuito la podemos calcular aplicando
la fórmula de corriente del circuito.
• Reemplazamos los valores para cada instante de tiempo.
• La tensión en la resistencia la podemos calcular
aplicando la fórmula de tensión sobre C en función
del tiempo.
• Pero como ya tenemos calculada la tensión en el
capacitor para esos instantes sabemos que la
tensión en la resistencia es igual a la tensión en la
fuente menos la tensión en el capacitor (por ley de
Kirchhoff). 𝑉 − 𝑉𝑐(0.5)
VR(0.5) = V‒VC(0.5) = 100V‒49V =
51V
VR(1.4) = V‒VC(1.4) = 100V‒85V =
15V
VR(0.9) = V‒VC(0.9) = 100V‒70V = 30V
VR(3RC) = V‒VC(3RC) = 100V‒95V = 5V
VR(RC) = V‒VC(RC) = 100V‒63V = 37V
APLICACIONES
• En circuitos luminoso intermitente
• En las que se requiere la utilización de una
luz intermitente.
• Una cámara fotográfica utilizada para captar
imágenes en condiciones de baja
iluminación utiliza una luz muy brillante
para iluminar la escena sólo durante el
tiempo preciso para grabar la imagen.
APLICACIONES
• Se utilizan luces intermitentes como
señal de aviso que indica algún tipo
de peligro, por ejemplo en las
antenas muy altas, en los edificios en
construcción y en las áreas dotadas
de seguridad.
• Lámparas. Mantener encendida la luz
de una escalera durante cierto
tiempo, que una vez activado se
apaga después un tiempo.
• Semáforos.
CIRCUITOS RLC:
(SERIE Y PARALELO)
¿QUÉ ES UN CIRCUITO RLC?
• Este tipo de circuitos son más reales, es el más complejo de los
circuitos básicos, consisten en un resistor, un inductor y un
capacitor conectados en serie y/o paralelo.
COMPORTAMIENTO DEL CIRCUITO RLC:
• El comportamiento de este tipo de circuitos se describe generalmente
por una ecuación diferencial de segundo orden:
𝐿
𝑑2 𝑄
𝑑𝑡2 + 𝑅
𝑑𝑄
𝑑𝑡
+
𝑄
𝐶
= 0
• En el circuito RLC la corriente eléctrica "va y viene" entre condensador
e inductor.
• La energía total no permanece constante dado que el resistor
produce una transformación de energía interna.
CONCEPTOS…
• El inductor almacena energía en
forma de campo magnético y se
oponen a los cambios bruscos de la
corriente que circula por ellas.
• Un condensador es un dispositivo
capaz de almacenar energía en forma
de campo eléctrico formado por dos
armaduras metálicas paralelas
separadas por un material dieléctrico.
• Distinguimos el tipo de circuito según la posición de
sus elementos:
Tipos de
circuitos RLC
Serie
Paralelo
Sobreamortiguado
R> 𝑅 𝑐
𝑅 𝑐 = 4𝐿
𝐶
Subamortiguado
R< 𝑅 𝑐
𝑅 𝑐 = 4𝐿
𝐶
Críticamente
amortiguado
R=𝑅 𝑐
𝑅 𝑐 = 4𝐿
𝐶
APLICACIONES:
Realizar
filtros de
frecuencia o
de
transformado
res de
impedancia.
Sintonizad
or-es de
antena
para
receptores
y emisores
En
circuitos
oscilador
es
En selectores
de canales (de
frecuencias) en
radio, TV, etc.
En
demodul
a-dores
o
detectore
s
En
generador
e-s de
audio y
radiofrecu
e-ncias
EJERCICIO 1 (CIRCUITO RLC):
• Un circuito RLC en serie de CA tiene 𝑅 =
425 Ω, 𝐿 = 1.25 𝐻, 𝐶 = 3.50 𝜇𝐹, 𝜔 = 377 𝑠−1
𝐻𝑧
y ∆𝑉𝑚𝑎𝑥 = 150 𝑉.
a) Determine la reactancia inductiva, la reactancia
capacitiva y la impedancia en el circuito.
b) Encuentre la corriente máxima del circuito.
c) Encuentre el ángulo de fase entre la corriente y
el voltaje.
d) Encuentre tanto el voltaje máximo como el
voltaje instantáneo en las terminales de cada
uno de los elementos.
SOLUCIÓN:
Concepto Fórmula Cálculo
Reactancia inductiva 𝑋 𝐿 = 𝜔𝐿 𝑋 𝐿 = 377 𝐻𝑧 1.25 𝐻 = 𝟒𝟕𝟏. 𝟐𝟓 𝜴
Reactancia
capacitiva 𝑋 𝐶 =
1
𝜔𝐶
𝑋 𝐶 =
1
(377 𝐻𝑧)(3.5 𝜇𝐹)
= 𝟕𝟓𝟕. 𝟖𝟔 𝜴
Impedancia 𝑍 = 𝑅2 + 𝑋 𝐿 − 𝑋 𝐶
2 𝑍 = (425 Ω)2+ 471.25Ω − 757.86Ω 2
= 𝟓𝟏𝟐. 𝟔𝟏 𝜴
a) Determine la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva y la impedancia
en el circuito.
• Se sabe que:
𝐼 𝑚á𝑥 =
∆𝑉 𝑚á𝑥
𝑅2 + 𝑋 𝐿 − 𝑋 𝐶
2
=
∆𝑉 𝑚á𝑥
𝑍
• Sustituyendo valores:
𝐼 𝑚á𝑥 =
150 𝑉
512.61 Ω
𝑰 𝒎á𝒙 = 𝟎. 𝟐𝟗𝟐𝟔 𝐀
b) Encuentre la corriente máxima del circuito.
• De acuerdo con el triángulo de impedancia para un circuito
RLC:
• De este diagrama se encuentra que el ángulo de fase 𝜙
entre la corriente y el voltaje es:
𝜙 = tan−1
𝑋 𝐿 − 𝑋 𝐶
𝑅
c) Encuentre el ángulo de fase entre la corriente y el voltaje:
• De modo que al sustituir datos:
𝜙 = tan−1
𝑋 𝐿 − 𝑋 𝐶
𝑅
= tan−1
471.25Ω − 757.86Ω
425Ω
𝝓 = −𝟑𝟑. 𝟗𝟗° = −𝟑𝟒°
• Debido a que la reactancia capacitiva es mayor que la
reactancia inductiva, el circuito es más capacitivo que inductivo.
En este caso, el ángulo de fase 𝜙 es negativo y la corriente se
adelanta al voltaje aplicado.
c) Encuentre el ángulo de fase entre la corriente y el voltaje:
d) Encuentre tanto el voltaje máximo como el voltaje instantáneo
en las terminales de cada uno de los elementos.
Fórmula Cálculo
Voltajes
máximos
∆𝑉𝑅 = 𝐼 𝑚á𝑥 𝑅 ∆𝑉𝑅 = 0.2926 𝐴 425 Ω
= 𝟏𝟐𝟒. 𝟑𝟓 𝑽
∆𝑉𝐿 = 𝐼 𝑚á𝑥 𝑋 𝐿 ∆𝑉𝐿 = 0.2926 𝐴 471.25 Ω
= 𝟏𝟑𝟕. 𝟖𝟖 𝑽
∆𝑉𝐶 = 𝐼 𝑚á𝑥 𝑋 𝐶 ∆𝑉𝐶 = 0.2926 𝐴 757.86 Ω
= 𝟐𝟐𝟏. 𝟕𝟒 𝑽
Voltajes
instantáne
os
∆𝑣 𝑅 = 𝐼 𝑚á𝑥 𝑅 sin 𝜔𝑡 = ∆𝑉𝑅 sin 𝜔𝑡 ∆𝒗 𝑹 = (𝟏𝟐𝟒. 𝟑𝟓 𝑽) 𝐬𝐢𝐧 𝟑𝟕𝟕𝒕
∆𝑣 𝐿 = 𝐼 𝑚á𝑥 𝑋 𝐿 sin 𝜔𝑡 +
𝜋
2
= ∆𝑉𝐿 cos 𝜔𝑡 ∆𝒗 𝑳 = (𝟏𝟑𝟕. 𝟖𝟖 𝑽) 𝐜𝐨𝐬 𝟑𝟕𝟕𝒕
∆𝑣 𝐶 = 𝐼 𝑚á𝑥 𝑋 𝐶 sin 𝜔𝑡 −
𝜋
2
= −∆𝑉𝐿 cos 𝜔𝑡
∆𝒗 𝑪 = −(𝟐𝟐𝟏. 𝟕𝟒 𝑽) 𝐜𝐨𝐬 𝟑𝟕𝟕𝒕
CIRCUITO RLC EN PARALELO
• En el circuito RLC en paralelo que se muestra a continuación,
sea𝑅 = 8 𝑘Ω, 𝐿 = 0.2 𝑚𝐻 y 𝐶 = 8 𝜇𝐹. Calcule
a) La frecuencia resonante 𝜔0
b) El factor de calidad Q
c) El ancho de banda B
SOLUCIÓN:
Frecuencia resonante
(𝝎 𝟎)
Factor de calidad (Q) Ancho de banda (B)
Fórmula Fórmula Fórmula
𝜔0 =
1
𝐿𝐶
𝑄 =
𝑅
𝜔0 𝐿
𝐵 =
𝜔0
𝑄
Cálculo Cálculo Cálculo
𝜔0 =
1
0.2 𝑚𝐻 ∗ 8𝜇𝐹
𝑄 =
8 𝑘Ω
25
𝑘𝑟𝑎𝑑
𝑠
0.2 𝑚𝐻
𝐵 =
25 𝑘𝑟𝑎𝑑/𝑠
1600
Total Total Total
25 krad/s
1 600 (Circuito con un
alto Q)
15.625 rad/s
CONCLUSIONES:
• Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre si que
permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica. Estos a su vez
están conectados de distinta manera (serie y paralelo) lo que determina el
comportamiento del circuito que se esta analizando.
• El comportamiento de los circuitos de primer orden RC y de segundo orden
RLC se describe mediante ecuaciones diferenciales.
• Se realizaron los cálculos necesarios para determinar distintas propiedades
eléctricas en cada uno de los componentes del circuito, tales como la
corriente máxima, la reactancia, la conductancia, etc. Lo cual permitió
observar algunas características dentro del circuito RLC y y RC.
BIBLIOGRAFÍA:
• Charles, A., Matthew, S. (2013).
Fundamentos de circuitos eléctricos. 5ª
ed. México: McGraw Hill.
• Redondo, F., García, J. M., Redondo, R. C.
(2009). Prácticas de circuitos eléctricos.
6ª ed. Salamanca: GRAFICESA.
• Serrano, V., García, G., Gutierrez, C.
(2001). Electricidad y magnetismo. 1ª ed.
México: Pearson Educación.
• Serway, R., Jewett, J. (2005). Electricidad y
magnetismo. 6ª ed. México: Cengage
Learning.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Ejercicos fasores
Ejercicos fasoresEjercicos fasores
Ejercicos fasoresVanneGalvis
 
Potencial electrico clase 7
Potencial electrico clase 7Potencial electrico clase 7
Potencial electrico clase 7Tensor
 
Problemas resueltos transformadores
Problemas resueltos transformadoresProblemas resueltos transformadores
Problemas resueltos transformadoresLaurita Cas
 
Seminario de la semana 4 . Potencial eléctrico
Seminario de la semana 4 . Potencial eléctricoSeminario de la semana 4 . Potencial eléctrico
Seminario de la semana 4 . Potencial eléctricoYuri Milachay
 
Folletofsicac1erparcial 100918183753-phpapp02
Folletofsicac1erparcial 100918183753-phpapp02Folletofsicac1erparcial 100918183753-phpapp02
Folletofsicac1erparcial 100918183753-phpapp02ayoyototal123
 
Tippens fisica 7e_diapositivas_32a
Tippens fisica 7e_diapositivas_32aTippens fisica 7e_diapositivas_32a
Tippens fisica 7e_diapositivas_32aRobert
 
Fisica ii corriente, circuitos de corriente directa s
Fisica ii corriente, circuitos de corriente directa s Fisica ii corriente, circuitos de corriente directa s
Fisica ii corriente, circuitos de corriente directa s Joel Panchana
 
Circuitos de corriente directa. ing. carlos moreno (ESPOL)
Circuitos de corriente directa. ing. carlos moreno (ESPOL)Circuitos de corriente directa. ing. carlos moreno (ESPOL)
Circuitos de corriente directa. ing. carlos moreno (ESPOL)Francisco Rivas
 
Rectificadores De Onda Completa Con Tap Central
Rectificadores De Onda Completa Con Tap CentralRectificadores De Onda Completa Con Tap Central
Rectificadores De Onda Completa Con Tap CentralUisraelCircuitos
 
Clase 8 teorema de norton y thevenin
Clase 8 teorema de norton y theveninClase 8 teorema de norton y thevenin
Clase 8 teorema de norton y theveninTensor
 
2.3. Configuraciones en Paralelo y Serie-Paralelo de Diodos
2.3. Configuraciones en Paralelo y Serie-Paralelo de Diodos2.3. Configuraciones en Paralelo y Serie-Paralelo de Diodos
2.3. Configuraciones en Paralelo y Serie-Paralelo de DiodosOthoniel Hernandez Ovando
 

Mais procurados (20)

Ejercicos fasores
Ejercicos fasoresEjercicos fasores
Ejercicos fasores
 
electrotecnia basica tarea academica
electrotecnia basica tarea academica electrotecnia basica tarea academica
electrotecnia basica tarea academica
 
Potencial electrico clase 7
Potencial electrico clase 7Potencial electrico clase 7
Potencial electrico clase 7
 
Problemas resueltos transformadores
Problemas resueltos transformadoresProblemas resueltos transformadores
Problemas resueltos transformadores
 
Lab 01_CIRCUITO RL RC RLC
Lab 01_CIRCUITO RL RC RLCLab 01_CIRCUITO RL RC RLC
Lab 01_CIRCUITO RL RC RLC
 
2 problemas alterna
2 problemas alterna2 problemas alterna
2 problemas alterna
 
Seminario de la semana 4 . Potencial eléctrico
Seminario de la semana 4 . Potencial eléctricoSeminario de la semana 4 . Potencial eléctrico
Seminario de la semana 4 . Potencial eléctrico
 
Campos Electromagneticos - Tema 3
Campos Electromagneticos - Tema 3Campos Electromagneticos - Tema 3
Campos Electromagneticos - Tema 3
 
G5 oscilaciones
G5 oscilacionesG5 oscilaciones
G5 oscilaciones
 
Folletofsicac1erparcial 100918183753-phpapp02
Folletofsicac1erparcial 100918183753-phpapp02Folletofsicac1erparcial 100918183753-phpapp02
Folletofsicac1erparcial 100918183753-phpapp02
 
leyes de coulomb y campo electrico
leyes de coulomb y campo electricoleyes de coulomb y campo electrico
leyes de coulomb y campo electrico
 
Induccion
InduccionInduccion
Induccion
 
Tippens fisica 7e_diapositivas_32a
Tippens fisica 7e_diapositivas_32aTippens fisica 7e_diapositivas_32a
Tippens fisica 7e_diapositivas_32a
 
Senoides y fasores presentacion ppt
Senoides  y fasores presentacion pptSenoides  y fasores presentacion ppt
Senoides y fasores presentacion ppt
 
Fisica ii corriente, circuitos de corriente directa s
Fisica ii corriente, circuitos de corriente directa s Fisica ii corriente, circuitos de corriente directa s
Fisica ii corriente, circuitos de corriente directa s
 
Circuitos de corriente directa. ing. carlos moreno (ESPOL)
Circuitos de corriente directa. ing. carlos moreno (ESPOL)Circuitos de corriente directa. ing. carlos moreno (ESPOL)
Circuitos de corriente directa. ing. carlos moreno (ESPOL)
 
2 campos electrostaticos
2 campos electrostaticos2 campos electrostaticos
2 campos electrostaticos
 
Rectificadores De Onda Completa Con Tap Central
Rectificadores De Onda Completa Con Tap CentralRectificadores De Onda Completa Con Tap Central
Rectificadores De Onda Completa Con Tap Central
 
Clase 8 teorema de norton y thevenin
Clase 8 teorema de norton y theveninClase 8 teorema de norton y thevenin
Clase 8 teorema de norton y thevenin
 
2.3. Configuraciones en Paralelo y Serie-Paralelo de Diodos
2.3. Configuraciones en Paralelo y Serie-Paralelo de Diodos2.3. Configuraciones en Paralelo y Serie-Paralelo de Diodos
2.3. Configuraciones en Paralelo y Serie-Paralelo de Diodos
 

Semelhante a Exposición Equipo 9 de IE

Semelhante a Exposición Equipo 9 de IE (20)

Transitorio electrico
Transitorio electricoTransitorio electrico
Transitorio electrico
 
Circuitos de corriente alterna rl, rc y rlc
Circuitos de corriente alterna    rl, rc y rlcCircuitos de corriente alterna    rl, rc y rlc
Circuitos de corriente alterna rl, rc y rlc
 
Circuitos RLC.pdf
Circuitos RLC.pdfCircuitos RLC.pdf
Circuitos RLC.pdf
 
If7
If7If7
If7
 
Telecomunicaciones Grupo 5 CA
Telecomunicaciones Grupo 5 CATelecomunicaciones Grupo 5 CA
Telecomunicaciones Grupo 5 CA
 
Circuitos Electricos
Circuitos ElectricosCircuitos Electricos
Circuitos Electricos
 
ICC.pdf
ICC.pdfICC.pdf
ICC.pdf
 
Practica 7
Practica 7 Practica 7
Practica 7
 
Cicuito rc, rlc diaposi
Cicuito rc, rlc diaposiCicuito rc, rlc diaposi
Cicuito rc, rlc diaposi
 
4,5,6
4,5,64,5,6
4,5,6
 
Circuitos en serie.pdf
Circuitos en serie.pdfCircuitos en serie.pdf
Circuitos en serie.pdf
 
Guia 3 lab electricos ii 15
Guia 3 lab electricos ii   15Guia 3 lab electricos ii   15
Guia 3 lab electricos ii 15
 
Guia 3 lab electricos ii 15
Guia 3 lab electricos ii   15Guia 3 lab electricos ii   15
Guia 3 lab electricos ii 15
 
Circuito astable com op
Circuito astable com opCircuito astable com op
Circuito astable com op
 
Circuito electrico rl y rc , lrc todo en serie
Circuito electrico rl y rc , lrc todo en serieCircuito electrico rl y rc , lrc todo en serie
Circuito electrico rl y rc , lrc todo en serie
 
PRECENTACION.pptx
PRECENTACION.pptxPRECENTACION.pptx
PRECENTACION.pptx
 
Laboratorio corriente alterna
Laboratorio corriente alterna Laboratorio corriente alterna
Laboratorio corriente alterna
 
Dispositivos electronicos de potencia
Dispositivos electronicos de potenciaDispositivos electronicos de potencia
Dispositivos electronicos de potencia
 
secme-28785.pptx
secme-28785.pptxsecme-28785.pptx
secme-28785.pptx
 
prt01.pdf
prt01.pdfprt01.pdf
prt01.pdf
 

Mais de Buap

Laboratorio de Ingeniería (IQ-Buap) Práctica 2
Laboratorio de Ingeniería (IQ-Buap) Práctica 2Laboratorio de Ingeniería (IQ-Buap) Práctica 2
Laboratorio de Ingeniería (IQ-Buap) Práctica 2Buap
 
Práctica 4: Identificación de cationes y aniones en el agua
Práctica 4: Identificación de cationes y aniones en el aguaPráctica 4: Identificación de cationes y aniones en el agua
Práctica 4: Identificación de cationes y aniones en el aguaBuap
 
Modelos matemáticos
Modelos matemáticosModelos matemáticos
Modelos matemáticosBuap
 
Problemas de Balance de materia y energía
Problemas de Balance de materia y energíaProblemas de Balance de materia y energía
Problemas de Balance de materia y energíaBuap
 
Sistema de Capacitores
Sistema de CapacitoresSistema de Capacitores
Sistema de CapacitoresBuap
 
Caldera Industrial
Caldera IndustrialCaldera Industrial
Caldera IndustrialBuap
 

Mais de Buap (6)

Laboratorio de Ingeniería (IQ-Buap) Práctica 2
Laboratorio de Ingeniería (IQ-Buap) Práctica 2Laboratorio de Ingeniería (IQ-Buap) Práctica 2
Laboratorio de Ingeniería (IQ-Buap) Práctica 2
 
Práctica 4: Identificación de cationes y aniones en el agua
Práctica 4: Identificación de cationes y aniones en el aguaPráctica 4: Identificación de cationes y aniones en el agua
Práctica 4: Identificación de cationes y aniones en el agua
 
Modelos matemáticos
Modelos matemáticosModelos matemáticos
Modelos matemáticos
 
Problemas de Balance de materia y energía
Problemas de Balance de materia y energíaProblemas de Balance de materia y energía
Problemas de Balance de materia y energía
 
Sistema de Capacitores
Sistema de CapacitoresSistema de Capacitores
Sistema de Capacitores
 
Caldera Industrial
Caldera IndustrialCaldera Industrial
Caldera Industrial
 

Último

CARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptx
CARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptxCARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptx
CARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptxvalenciaespinozadavi1
 
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICAINTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICAJOSLUISCALLATAENRIQU
 
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdf
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdfQuimica Raymond Chang 12va Edicion___pdf
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdfs7yl3dr4g0n01
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMarceloQuisbert6
 
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfReporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfMikkaelNicolae
 
Clase 7 MECÁNICA DE FLUIDOS 2 INGENIERIA CIVIL
Clase 7 MECÁNICA DE FLUIDOS 2 INGENIERIA CIVILClase 7 MECÁNICA DE FLUIDOS 2 INGENIERIA CIVIL
Clase 7 MECÁNICA DE FLUIDOS 2 INGENIERIA CIVILProblemSolved
 
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integral
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integralFalla de san andres y el gran cañon : enfoque integral
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integralsantirangelcor
 
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxProcesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxJuanPablo452634
 
Base de Datos en Microsoft SQL Server 2024
Base de Datos en Microsoft SQL Server 2024Base de Datos en Microsoft SQL Server 2024
Base de Datos en Microsoft SQL Server 2024CESARHERNANPATRICIOP2
 
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfManual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfedsonzav8
 
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdfLA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdfbcondort
 
Tinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiologíaTinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiologíaAlexanderimanolLencr
 
CONCEPTOS EN HIDROGEOLOGIA-diapositivas varias.pptx
CONCEPTOS EN HIDROGEOLOGIA-diapositivas varias.pptxCONCEPTOS EN HIDROGEOLOGIA-diapositivas varias.pptx
CONCEPTOS EN HIDROGEOLOGIA-diapositivas varias.pptxBrayanJavierCalle2
 
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfTAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfAntonioGonzalezIzqui
 
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfElaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfKEVINYOICIAQUINOSORI
 
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALKATHIAMILAGRITOSSANC
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdffredyflores58
 
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.pptoscarvielma45
 
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacaReporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacajeremiasnifla
 
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotencialesUNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotencialesElianaCceresTorrico
 

Último (20)

CARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptx
CARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptxCARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptx
CARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptx
 
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICAINTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
 
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdf
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdfQuimica Raymond Chang 12va Edicion___pdf
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdf
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principios
 
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfReporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
 
Clase 7 MECÁNICA DE FLUIDOS 2 INGENIERIA CIVIL
Clase 7 MECÁNICA DE FLUIDOS 2 INGENIERIA CIVILClase 7 MECÁNICA DE FLUIDOS 2 INGENIERIA CIVIL
Clase 7 MECÁNICA DE FLUIDOS 2 INGENIERIA CIVIL
 
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integral
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integralFalla de san andres y el gran cañon : enfoque integral
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integral
 
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxProcesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
 
Base de Datos en Microsoft SQL Server 2024
Base de Datos en Microsoft SQL Server 2024Base de Datos en Microsoft SQL Server 2024
Base de Datos en Microsoft SQL Server 2024
 
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfManual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
 
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdfLA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
 
Tinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiologíaTinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiología
 
CONCEPTOS EN HIDROGEOLOGIA-diapositivas varias.pptx
CONCEPTOS EN HIDROGEOLOGIA-diapositivas varias.pptxCONCEPTOS EN HIDROGEOLOGIA-diapositivas varias.pptx
CONCEPTOS EN HIDROGEOLOGIA-diapositivas varias.pptx
 
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfTAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
 
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfElaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
 
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
 
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
 
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacaReporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
 
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotencialesUNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
 

Exposición Equipo 9 de IE

  • 1. BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA INGENIERÍA ELÉCTRICA DRA. DOLORES GARCÍA TORAL EQUIPO 9: • ARANDA ROMERO FÁTIMA • MIRANDA VALDOVINOS ROSA NAYELI • REYES CERVANTES MARÍA FERNANDA
  • 2. ¿QUÉ ES UN CIRCUITO? CONJUNTO DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS CONECTADOS ENTRE SÍ QUE PERMITEN GENERAR, TRANSPORTAR Y UTILIZAR LA ENERGÍA ELÉCTRICA CON LA FINALIDAD DE TRANSFORMARLA EN OTRO TIPO DE ENERGÍA COMO, POR EJEMPLO, ENERGÍA CALORÍFICA (ESTUFA), ENERGÍA LUMÍNICA (BOMBILLA) O ENERGÍA MECÁNICA (MOTOR).
  • 4. RESISTOR Es un elemento que causa oposición al paso de la corriente, causando que en sus terminales aparezca una diferencia de tensión (un voltaje).
  • 5. CAPACITOR Los capacitores se usan para manipular voltajes y corrientes variables con el tiempo. En los circuitos electrónicos, los capacitores se usan para manipular voltajes y corrientes variables con el tiempo.
  • 6. CIRCUITO RC Un circuito RC es un circuito eléctrico compuesto de resistencias y condensadores. La forma más simple de circuito RC es el circuito RC de primer orden, compuesto por una resistencia y un condensador. Circuito RC sencillo en serie
  • 7. • Los circuitos RC pueden usarse para filtrar una señal alterna, al bloquear ciertas frecuencias y dejar pasar otras. • Entre las características de los circuitos RC está la de ser sistemas lineales e invariantes en el tiempo.
  • 8. • Para un circuito resistor-capacitor, donde el capacitor tiene un voltaje individual 𝑉0 , el voltaje disminuirá exponencialmente de acuerdo a la ecuación: • v(t)= 𝑉0 𝑒−𝑡/𝑅𝐶 • Donde 𝑉0 es el voltaje al tiempo t=0 . A esta se le llama la respuesta natural. • La constante de tiempo para un circuito • τ=R⋅C.
  • 9. La corriente del circuito la podemos calcular mediante:
  • 10. EJERCICIO DE CIRCUITO RC En el siguiente circuito el interruptor se cierra en el instante t=0 y el capacitor no tiene carga inicial. Calcular los siguientes valores: • La constante de tiempo RC. • La tensión en el capacitor para t1 = 0,5 s, t2 = 0,9 s, t3 = 1,4 s, t4 = RC, t5 = 3RC. • La corriente por el circuito para t1 = 0,5 s, t2 = 0,9 s, t3 = 1,4 s, t4 = RC, t5 = 3RC. • La tensión en la resistencia para t1 =
  • 11. Solución • La constante de tiempo la calculamos como el producto de R por C: RC = R•C = 5•10³Ω • 150•10⁻⁶Ϝ = 0.75s •Las tensiones en el capacitor las calculamos aplicando la fórmula de tensión sobre el capacitor. • Reemplazamos los valores para cada instante de tiempo.
  • 12. •La corriente por el circuito la podemos calcular aplicando la fórmula de corriente del circuito.
  • 13. • Reemplazamos los valores para cada instante de tiempo.
  • 14. • La tensión en la resistencia la podemos calcular aplicando la fórmula de tensión sobre C en función del tiempo. • Pero como ya tenemos calculada la tensión en el capacitor para esos instantes sabemos que la tensión en la resistencia es igual a la tensión en la fuente menos la tensión en el capacitor (por ley de Kirchhoff). 𝑉 − 𝑉𝑐(0.5)
  • 15. VR(0.5) = V‒VC(0.5) = 100V‒49V = 51V VR(1.4) = V‒VC(1.4) = 100V‒85V = 15V VR(0.9) = V‒VC(0.9) = 100V‒70V = 30V VR(3RC) = V‒VC(3RC) = 100V‒95V = 5V VR(RC) = V‒VC(RC) = 100V‒63V = 37V
  • 16. APLICACIONES • En circuitos luminoso intermitente • En las que se requiere la utilización de una luz intermitente. • Una cámara fotográfica utilizada para captar imágenes en condiciones de baja iluminación utiliza una luz muy brillante para iluminar la escena sólo durante el tiempo preciso para grabar la imagen.
  • 17. APLICACIONES • Se utilizan luces intermitentes como señal de aviso que indica algún tipo de peligro, por ejemplo en las antenas muy altas, en los edificios en construcción y en las áreas dotadas de seguridad. • Lámparas. Mantener encendida la luz de una escalera durante cierto tiempo, que una vez activado se apaga después un tiempo. • Semáforos.
  • 19. ¿QUÉ ES UN CIRCUITO RLC? • Este tipo de circuitos son más reales, es el más complejo de los circuitos básicos, consisten en un resistor, un inductor y un capacitor conectados en serie y/o paralelo.
  • 20. COMPORTAMIENTO DEL CIRCUITO RLC: • El comportamiento de este tipo de circuitos se describe generalmente por una ecuación diferencial de segundo orden: 𝐿 𝑑2 𝑄 𝑑𝑡2 + 𝑅 𝑑𝑄 𝑑𝑡 + 𝑄 𝐶 = 0 • En el circuito RLC la corriente eléctrica "va y viene" entre condensador e inductor. • La energía total no permanece constante dado que el resistor produce una transformación de energía interna.
  • 21. CONCEPTOS… • El inductor almacena energía en forma de campo magnético y se oponen a los cambios bruscos de la corriente que circula por ellas. • Un condensador es un dispositivo capaz de almacenar energía en forma de campo eléctrico formado por dos armaduras metálicas paralelas separadas por un material dieléctrico.
  • 22. • Distinguimos el tipo de circuito según la posición de sus elementos: Tipos de circuitos RLC Serie Paralelo Sobreamortiguado R> 𝑅 𝑐 𝑅 𝑐 = 4𝐿 𝐶 Subamortiguado R< 𝑅 𝑐 𝑅 𝑐 = 4𝐿 𝐶 Críticamente amortiguado R=𝑅 𝑐 𝑅 𝑐 = 4𝐿 𝐶
  • 23. APLICACIONES: Realizar filtros de frecuencia o de transformado res de impedancia. Sintonizad or-es de antena para receptores y emisores En circuitos oscilador es En selectores de canales (de frecuencias) en radio, TV, etc. En demodul a-dores o detectore s En generador e-s de audio y radiofrecu e-ncias
  • 24. EJERCICIO 1 (CIRCUITO RLC): • Un circuito RLC en serie de CA tiene 𝑅 = 425 Ω, 𝐿 = 1.25 𝐻, 𝐶 = 3.50 𝜇𝐹, 𝜔 = 377 𝑠−1 𝐻𝑧 y ∆𝑉𝑚𝑎𝑥 = 150 𝑉. a) Determine la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva y la impedancia en el circuito. b) Encuentre la corriente máxima del circuito. c) Encuentre el ángulo de fase entre la corriente y el voltaje. d) Encuentre tanto el voltaje máximo como el voltaje instantáneo en las terminales de cada uno de los elementos.
  • 25. SOLUCIÓN: Concepto Fórmula Cálculo Reactancia inductiva 𝑋 𝐿 = 𝜔𝐿 𝑋 𝐿 = 377 𝐻𝑧 1.25 𝐻 = 𝟒𝟕𝟏. 𝟐𝟓 𝜴 Reactancia capacitiva 𝑋 𝐶 = 1 𝜔𝐶 𝑋 𝐶 = 1 (377 𝐻𝑧)(3.5 𝜇𝐹) = 𝟕𝟓𝟕. 𝟖𝟔 𝜴 Impedancia 𝑍 = 𝑅2 + 𝑋 𝐿 − 𝑋 𝐶 2 𝑍 = (425 Ω)2+ 471.25Ω − 757.86Ω 2 = 𝟓𝟏𝟐. 𝟔𝟏 𝜴 a) Determine la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva y la impedancia en el circuito.
  • 26. • Se sabe que: 𝐼 𝑚á𝑥 = ∆𝑉 𝑚á𝑥 𝑅2 + 𝑋 𝐿 − 𝑋 𝐶 2 = ∆𝑉 𝑚á𝑥 𝑍 • Sustituyendo valores: 𝐼 𝑚á𝑥 = 150 𝑉 512.61 Ω 𝑰 𝒎á𝒙 = 𝟎. 𝟐𝟗𝟐𝟔 𝐀 b) Encuentre la corriente máxima del circuito.
  • 27. • De acuerdo con el triángulo de impedancia para un circuito RLC: • De este diagrama se encuentra que el ángulo de fase 𝜙 entre la corriente y el voltaje es: 𝜙 = tan−1 𝑋 𝐿 − 𝑋 𝐶 𝑅 c) Encuentre el ángulo de fase entre la corriente y el voltaje:
  • 28. • De modo que al sustituir datos: 𝜙 = tan−1 𝑋 𝐿 − 𝑋 𝐶 𝑅 = tan−1 471.25Ω − 757.86Ω 425Ω 𝝓 = −𝟑𝟑. 𝟗𝟗° = −𝟑𝟒° • Debido a que la reactancia capacitiva es mayor que la reactancia inductiva, el circuito es más capacitivo que inductivo. En este caso, el ángulo de fase 𝜙 es negativo y la corriente se adelanta al voltaje aplicado. c) Encuentre el ángulo de fase entre la corriente y el voltaje:
  • 29. d) Encuentre tanto el voltaje máximo como el voltaje instantáneo en las terminales de cada uno de los elementos. Fórmula Cálculo Voltajes máximos ∆𝑉𝑅 = 𝐼 𝑚á𝑥 𝑅 ∆𝑉𝑅 = 0.2926 𝐴 425 Ω = 𝟏𝟐𝟒. 𝟑𝟓 𝑽 ∆𝑉𝐿 = 𝐼 𝑚á𝑥 𝑋 𝐿 ∆𝑉𝐿 = 0.2926 𝐴 471.25 Ω = 𝟏𝟑𝟕. 𝟖𝟖 𝑽 ∆𝑉𝐶 = 𝐼 𝑚á𝑥 𝑋 𝐶 ∆𝑉𝐶 = 0.2926 𝐴 757.86 Ω = 𝟐𝟐𝟏. 𝟕𝟒 𝑽 Voltajes instantáne os ∆𝑣 𝑅 = 𝐼 𝑚á𝑥 𝑅 sin 𝜔𝑡 = ∆𝑉𝑅 sin 𝜔𝑡 ∆𝒗 𝑹 = (𝟏𝟐𝟒. 𝟑𝟓 𝑽) 𝐬𝐢𝐧 𝟑𝟕𝟕𝒕 ∆𝑣 𝐿 = 𝐼 𝑚á𝑥 𝑋 𝐿 sin 𝜔𝑡 + 𝜋 2 = ∆𝑉𝐿 cos 𝜔𝑡 ∆𝒗 𝑳 = (𝟏𝟑𝟕. 𝟖𝟖 𝑽) 𝐜𝐨𝐬 𝟑𝟕𝟕𝒕 ∆𝑣 𝐶 = 𝐼 𝑚á𝑥 𝑋 𝐶 sin 𝜔𝑡 − 𝜋 2 = −∆𝑉𝐿 cos 𝜔𝑡 ∆𝒗 𝑪 = −(𝟐𝟐𝟏. 𝟕𝟒 𝑽) 𝐜𝐨𝐬 𝟑𝟕𝟕𝒕
  • 30. CIRCUITO RLC EN PARALELO • En el circuito RLC en paralelo que se muestra a continuación, sea𝑅 = 8 𝑘Ω, 𝐿 = 0.2 𝑚𝐻 y 𝐶 = 8 𝜇𝐹. Calcule a) La frecuencia resonante 𝜔0 b) El factor de calidad Q c) El ancho de banda B
  • 31. SOLUCIÓN: Frecuencia resonante (𝝎 𝟎) Factor de calidad (Q) Ancho de banda (B) Fórmula Fórmula Fórmula 𝜔0 = 1 𝐿𝐶 𝑄 = 𝑅 𝜔0 𝐿 𝐵 = 𝜔0 𝑄 Cálculo Cálculo Cálculo 𝜔0 = 1 0.2 𝑚𝐻 ∗ 8𝜇𝐹 𝑄 = 8 𝑘Ω 25 𝑘𝑟𝑎𝑑 𝑠 0.2 𝑚𝐻 𝐵 = 25 𝑘𝑟𝑎𝑑/𝑠 1600 Total Total Total 25 krad/s 1 600 (Circuito con un alto Q) 15.625 rad/s
  • 32. CONCLUSIONES: • Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre si que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica. Estos a su vez están conectados de distinta manera (serie y paralelo) lo que determina el comportamiento del circuito que se esta analizando. • El comportamiento de los circuitos de primer orden RC y de segundo orden RLC se describe mediante ecuaciones diferenciales. • Se realizaron los cálculos necesarios para determinar distintas propiedades eléctricas en cada uno de los componentes del circuito, tales como la corriente máxima, la reactancia, la conductancia, etc. Lo cual permitió observar algunas características dentro del circuito RLC y y RC.
  • 33. BIBLIOGRAFÍA: • Charles, A., Matthew, S. (2013). Fundamentos de circuitos eléctricos. 5ª ed. México: McGraw Hill. • Redondo, F., García, J. M., Redondo, R. C. (2009). Prácticas de circuitos eléctricos. 6ª ed. Salamanca: GRAFICESA. • Serrano, V., García, G., Gutierrez, C. (2001). Electricidad y magnetismo. 1ª ed. México: Pearson Educación. • Serway, R., Jewett, J. (2005). Electricidad y magnetismo. 6ª ed. México: Cengage Learning.