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Circuitos eléctricos: Nodos, supernodos, supermallas y teoremas de Thevenin y Norton, Ejercicios de Circuitos Digitales

En este documento se definen claramente conceptos básicos de circuitos eléctricos como nodos, supernodos, supermallas, método de superposición, teorema de Thevenin y teorema de Norton. Se incluyen imágenes alusivas y referencias bibliográficas en formato APA 7 edición. El documento también incluye ejercicios para hallar valores teóricos y simulados de corrientes, voltajes y potencias en un circuito específico.

Tipo: Ejercicios

2020/2021

Subido el 04/05/2022

diego-a-15
diego-a-15 🇨🇴

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Definir de manera clara y corta con sus propias palabras, los siguientes conceptos, Cada uno de
los conceptos debe ir acompañado con una imagen alusiva y con referencias bibliográficas con
normas APA 7 edición.
Nodos:
es todo punto dentro del circuito en el cual se divide (o se une) el camino de la corriente debido
a la colocación de más de una conexión o conductor en dicho punto de modo que la corriente
eléctrica dispone de más de un camino disponible.
https://aliencircuits.blogspot.com/2016/03/nodos-lazos-ramas-y-corto-circuitos.html
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/FIGURA_NODOS_fix.JPG
súper nodos:
Un supernodo aparece cuando existe una fuente de voltaje que no está aterrizada al nodo tierra y
está en medio de dos nodos. ;
https://jfetronic.wordpress.com/super-nodos/
http://www.mty.itesm.mx/etie/elearning/cir
http://www.mty.itesm.mx/etie/elearning/circuitos1/pics/p3_img2.jpg
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¡Descarga Circuitos eléctricos: Nodos, supernodos, supermallas y teoremas de Thevenin y Norton y más Ejercicios en PDF de Circuitos Digitales solo en Docsity!

Definir de manera clara y corta con sus propias palabras, los siguientes conceptos, Cada uno de los conceptos debe ir acompañado con una imagen alusiva y con referencias bibliográficas con normas APA 7 edición. Nodos: es todo punto dentro del circuito en el cual se divide (o se une) el camino de la corriente debido a la colocación de más de una conexión o conductor en dicho punto de modo que la corriente eléctrica dispone de más de un camino disponible. https://aliencircuits.blogspot.com/2016/03/nodos-lazos-ramas-y-corto-circuitos.html https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/FIGURA_NODOS_fix.JPG súper nodos: Un supernodo aparece cuando existe una fuente de voltaje que no está aterrizada al nodo tierra y está en medio de dos nodos. https://jfetronic.wordpress.com/super-nodos/ http://www.mty.itesm.mx/etie/elearning/cir http://www.mty.itesm.mx/etie/elearning/circuitos1/pics/p3_img2.jpg

súper mallas: Fuente cuya magnitud es independiente a la red que se aplica, presenta sus características terminales incluso cuando está aislada. https://mielectronicafacil.com/analisis-de-circuitos/supermallas/#fuente-independiente https://i.ytimg.com/vi/DFhr2R2LU70/sddefault.jpg método de superposición: Los circuitos lineales cumplen la propiedad de superposición. Esto es, en un circuito con varias fuentes (de tensión y/o corriente), la respuesta se puede hallar sumando la respuesta del circuito a cada una de las fuentes ( independientes ) por separado. https://innovacionumh.es/Proyectos/P_19/Tema_1/UMH_05.htm https://i.ytimg.com/vi/Ygx2dQIwe7Q/maxresdefault.jpg

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fanalisiscd.blogspot.com%2F2017%2F03%2F25- teorema-de-maxima-transferencia- de.html&psig=AOvVaw1HwhrOSALsqoiWHtWpMQpu&ust=1634586364293000&source=images&cd=vfe &ved=0CAsQjRxqFwoTCLCsw4qb0vMCFQAAAAAdAAAAABAO Hallar los siguientes valores de manera teórica y ubicarlos en la tabla de manera organizada, los cálculos deben ser presentados con el editor de ecuaciones de Word.

  • Corriente en cada uno de los resistores del circuito.
  • Voltaje en cada uno de los componentes del circuito.
  • Potencia en cada uno de los componentes del circuito.
  1. I 1 + I 2 =0.55 A
  2. (^) I 2 + I 3 + I 4 = 0

3) I 4 + I 5 + 0.9 A = 0

1) I 1 + I 2 =0.55 A

V 1 − 12 V

R 1

V 1 − V 2

R 2

=0.55 A

V 1 −

V 1 −

V 2 =0.55 A

V 1 −

V 2 =0.55 A +

A

V 1 −

V 2 =

2) I 2 + I 3 + I 4 = 0

V 2 − V 1

R 2

V 2 − 14 v R 3

V 2 − V 3

R 4

V 2 −

V 1 +

V 2 +

14 v 120

V 2 −

V 3 = 0

V 1 +

V 2 −

V 3 =

A

3) I 4 + I 5 + 0.9 A = 0

V 3 − V 2

R 4

V 3 − 18 v R 5

=−0.9 A

V 3 −

V 2 +

V 3 −

14 v 90

=−0.9 A

V 2 +

V 3 =−0.9 A +

18 v 90

R1 V R2 V R3 V

R4 V R5 V I Corriente: