formuno circuitos i

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FORMULARIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS Elaborado por: Alex Rea Periodo (T): Intervalo de tiempo entre repeticiones sucesivas de una forma de onda periódica (1) Frecuencia (f): Número de ciclos que suceden en un segundo (2) Conversiones: 1 radian = (3) (4) Formato general para el voltaje y la corriente , (5) El ángulo en el que un nivel de voltaje particular se alcanza puede determinarse con la siguiente expresión (6) Valor promedio (G): (7) El valor equivalente de cd de una corriente o un voltaje senoidal es o 0.7071 de su valor máximo El valor de cd equivalente se denomina valor efectivo o valor eficaz o rms de la cantidad senoidal

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Page 1: Formuno Circuitos I

FORMULARIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Elaborado por: Alex Rea

Periodo (T): Intervalo de tiempo entre repeticiones sucesivas de una forma de onda periódica (1)

Frecuencia (f): Número de ciclos que suceden en un segundo (2)

Conversiones: 1 radian =

(3)

(4)

Formato general para el voltaje y la corriente , (5)

El ángulo en el que un nivel de voltaje particular se alcanza puede determinarse con la siguiente expresión

(6)

Valor promedio (G): (7)

El valor equivalente de cd de una corriente o un voltaje senoidal es o 0.7071 de su valor máximo

El valor de cd equivalente se denomina valor efectivo o valor eficaz o rms de la cantidad senoidal

, (8.a)

(8.b)

(9.a)

(9.b)

Potencia promedio

(10)

Page 2: Formuno Circuitos I

Dominio fasor: Dominio del tiempo: (11)

Ley de corrientes de Kirchhoff : o (12)

Configuración en serie:

(13)

Regla del divisor de voltaje: T

xx Z

EZV

(14)

Circuitos de ca en paralelo: NT YYYY ...21 (15)

dos y tres impedancias en paralelo 21

21

ZZ

ZZZ

T

313221

321

ZZZZZZ

ZZZZ

T

(16)

Regla del divisor de corriente: 21

21 ZZ

ZII

T

o 21

12 ZZ

IZI

T

(17)

Conversión de fuentes

(18)

Conversión , AZ

BZ CZ1Z

2Z3Z

a

b

0100 VE

4R

3LX

a

b

4R

3LX

86.3620 AI

Page 3: Formuno Circuitos I

321323121prosum

321

Z

Z

ZZ

Z

ZZ

Z

ZZZZZZZZ

Z

ZZZ

Z

ZZZ

Z

ZZZZZZ

prosumC

prosumB

prosumA

sum

BA

sum

CA

sum

CBCBAsum

Z

(19)

Reglas para obtener el circuito equivalente de Thévenin

1. Vea el circuito y determine la impedancia equivalente, viendo desde los puntos ab hacia la red 2. Para obtener Z equivalente de Thévenin, puentea la(s) fuente(s) de tensión y ponga en circuito

abierto las fuentes de corriente3. Para determinar el Voltaje de Thévenin, ponga en circuito abierto la impedancia conectada entre los

puntos ab y determine el voltaje entre dichos puntos.

Los circuitos equivalentes de Norton y Thévenin pueden obtenerse uno a partir del otro utilizando la transformación de fuentes

(20)

Reglas para obtener el circuito equivalente de Norton

1. Para obtener Z equivalente de Norton, puentea la(s) fuente(s) de tensión y ponga en circuito abierto las fuentes de corriente2. Vea el circuito y determine la impedancia equivalente, viendo desde los puntos ab hacia la red 3. Para determinar la Corriente de Norton, considera el circuito completo o inicial, puentea la

impedancia conectada entre los puntos ab y determine la corriente que pasa a través de dichos puntos.

Teorema de la máxima transferencia de potencia: Se entregará máxima potencia a una carga cuando la impedancia de carga es el conjugado de la impedancia de Thévenin a través de sus terminales.

Si (21)

Si tienes alguna duda o sugerencia en relación al uso de este formulario te agradezco hacerlas llegara la siguiente dirección electrónica, esto enriquecerá y apoyará el aprendizaje a ti y tus compañeros

M en C. Jorge Alberto Torres Guillén email: [email protected]

a

b

NTH ZZ

NNTH ZIE

a

b

THN ZZ N

THN Z

EI