introducción a la teoría de circuitos p1

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TEORÍA DE CIRCUITOS INTRODUCCIÓN_A Jorge Luis Jaramillo PIET UTPL septiembre 2012

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se presenta una introducción a la teoría de circuitos y a la electrotecnia

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Page 1: introducción a la teoría de circuitos P1

TEORÍA DE CIRCUITOSINTRODUCCIÓN_A

Jorge Luis JaramilloPIET UTPL septiembre 2012

Page 2: introducción a la teoría de circuitos P1

Créditos

Esta presentación fue preparada estrictamente como material de apoyo a la jornada presencial del curso de Teoría de Circuitos, del programa de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones que se imparte en el Universidad Técnica Particular de Loja.

La secuencia de contenidos corresponde al plan docente de la asignatura, y, para la elaboración se han utilizado aportes propios del docente, y, una serie de materiales y recursos disponibles gratuitamente en la web.

Page 3: introducción a la teoría de circuitos P1

Introducción

•Sobre la teoría de circuitos•Generalidades•Nociones de electrotecnia•Discusión y análisis

Page 4: introducción a la teoría de circuitos P1

Introducción

•Sobre la teoría de circuitos

Page 5: introducción a la teoría de circuitos P1

La teoría de circuitos y el electromagnetismo han heredado a las ingenierías eléctrica y electrónica, la metodología y el lenguaje técnico.

La teoría de circuitos describe los procesos de transformación de energía en un circuito eléctrico (provisión disipación, almacenamiento, etc.), aplicando una serie de leyes de origen experimental, explicadas a través de la idealización:• Parámetros no distribuidos • cables ideales• fuentes ideales de tensión o de corriente.

Desde una perspectiva operativa, la teoría de circuitos resuelve dos tareas complementarias: el análisis, y, la síntesis.

Sobre la teoría de circuitos

Page 6: introducción a la teoría de circuitos P1

Introducción

•Generalidades

Page 7: introducción a la teoría de circuitos P1

• Dominio del tiempo (time domain)

• Dominio de la frecuencia (frequency domain, fourier domain)

• Respuesta del circuito (circuit response)• Régimen establecido (steady state)• Respuesta transitoria (transient

response)

Generalidades

Terminología

Page 8: introducción a la teoría de circuitos P1

• Carga eléctrica Q, medida en C, y, definida como una fuerza que crea una forma de energía potencial

• Voltaje V, medido en V, y, definido como la medición del trabajo W requerido para mover una carga eléctrica q entre dos puntos dentro de un campo eléctrico. También se conoce como potencial eléctrico, o, como diferencia de fem.

• Corriente i, medida en A, y, definida como la medición del flujo de electricidad.

• Energía w, medida en J, y, definida como la capacidad de realizar un trabajo

Generalidades

Variables y unidades

Page 9: introducción a la teoría de circuitos P1

• Circuito, también conocido como red, es una colección de elementos y cables (conductores).

• Los conductores ideales tienen una resistencia eléctrica nula, no poseen capacitancia ni inductancia. Como consecuencia, tienen un ancho de banda infinito y son inmunes a las interferencias.

Generalidades

Fundamentos de circuitos

Page 10: introducción a la teoría de circuitos P1

Introducción

•Nociones de electrotecnia

Page 11: introducción a la teoría de circuitos P1

La fuerza de atracción entre el núcleo del átomo y los electrones, decrece a medida de que aumenta la distancia desde el núcleo.

Los electrones de las últimas capas se pueden perder fácilmente, con lo que el átomo se transforma en un ión positivo o cation.

También puede ocurrir que las últimas capas de un átomo adquieran un mayor número de electrones, con lo que el átomo se transforma en un ión negativo o anion.

Los electrones de la orbita más externa se denominan electrones de valencia. A ellos se debe la capacidad del átomo de recombinarse y formar moléculas. En estas moléculas se comparten uno o mas electrones de la ultima capa de cada átomo. Los electrones compartidos constituyen el enlace covalente.

Nociones de electrotecnia

Comportamiento de los electrones externos del átomo

Page 12: introducción a la teoría de circuitos P1

Mientras más distante se encuentre el electrón del núcleo, mayor es el estado de energía, y cualquier electrón que haya dejado a su átomo, tiene un estado de energía mayor que cualquier electrón en la estructura atómica.

Nociones de electrotecnia

Niveles energéticos del átomo

Banda de conducción

Banda de valencia

Banda prohibida

Energía

Banda de conducción

Banda de valencia

Banda prohibida

Energía

Eg > 5 eV

Banda de conducción

Banda de valencia

Banda prohibida

Energía

Eg

Banda de conducción

Banda de valencia

Energía

Electrones de valencia unidos a la estructura

atómica

Electrones libres para

establecer la conducción Las bandas

se traslapan

1 eV = 1,6 x 10-19 J

Eg = 1,1 eV (Si)

Eg = 0,67 eV (Ge)

Eg = 1,41 eV (GaAs)Dieléctrico

Conductor

Page 13: introducción a la teoría de circuitos P1

La conducción de la electricidad depende del número de electrones libres por unidad de volumen en cada cuerpo

En los átomos de los conductores no todos los electrones forman parte del enlace. Algunos electrones están débilmente ligados al átomo por lo que pueden pasar fácilmente de un átomo a otro, a través de los espacios libres de la red. A estos electrones se les da el nombre de electrones libres, y, son la causa de que los metales sean buenos conductores de calor y de electricidad.

Los dieléctricos, al contrario que los conductores, no disponen de electrones libres, debido a que necesitan de todos los electrones de valencia. Los semiconductores se convierten, en determinadas condiciones, en conductores.

Nociones de electrotecnia

Electrones libres y conductividad

+ + + +

+ + + +

+ + + +

Page 14: introducción a la teoría de circuitos P1

Se denomina corriente eléctrica al movimiento dirigido de electrones libres a través del circuito cerrado de un conductor, alimentado por una fuente de fem.

La intensidad de la corriente eléctrica, por su parte, depende del número de electrones que atraviesa la sección transversal del conductor, en un tiempo determinado.

Ya que todos los electrones tienen la misma carga, la fuerza de repulsión entre ellos es igual. Por lo tanto, existe la misma separación entre ellos durante su movimiento.

Nociones de electrotecnia

Corriente eléctrica

Átomos

Electrones

Corriente eléctrica

Page 15: introducción a la teoría de circuitos P1

Sin conocer que la causa de la corriente eléctrica eran los electrones libres, Faraday eligió como sentido de la corriente, el que va desde la polaridad positiva (más) hacia la polaridad negativa (menos) del generador. Esta dirección se conoce como dirección técnica de la corriente eléctrica y es contraria a la dirección natural de la corriente eléctrica.

Nociones de electrotecnia

Dirección técnica de la corriente eléctrica

G cargaFuente de alimentación

+

-

Movimiento de los electrones

Sentido de la corriente

Page 16: introducción a la teoría de circuitos P1

Alrededor de una carga, ubicada en una región del espacio, se crea una zona de influencia llamada campo eléctrico.

El campo eléctrico se pone de manifiesto con la presencia de una segunda carga, al aparecer fuerzas de atracción o repulsión entre las cargas.

La presencia de las dos cargas afecta la región del espacio. Para describir el campo eléctrico existente se calcula la energía potencial de cada carga, con respecto a la carga de unidad positiva. Este concepto se conoce como potencial eléctrico, y, se simboliza por la letra V.

Nociones de electrotecnia

Potencial eléctrico y diferencia de potencial

Page 17: introducción a la teoría de circuitos P1

Sea el campo eléctrico de la carga +q, situada en el punto 0 en la figura mostrada. Para calcular la diferencia de potencial eléctrico (o tensión) entre los puntos A y B, se sitúa una carga de prueba +q0 (+q0 < +q ) en A, y, la movemos uniformemente hasta B, midiendo el trabajo realizado (TAB). Entonces, la diferencia de potencial eléctrico se define como:

El trabajo TAB puede ser positivo, negativo, o, nulo. En cada caso, el potencial eléctrico de B es mayor, menor, o, igual que el potencial de A.

Nociones de electrotecnia

Potencial eléctrico y diferencia de potencial

V

VA

VB

+q +q0 r

A B0

Page 18: introducción a la teoría de circuitos P1

Si el punto A es un punto alejado (situado en el infinito), entonces el potencial de A tiende a cero, lo que permite definir el potencial en un punto como:

O, lo que es lo mismo:

La unidad del potencial eléctrico es el voltio, V, en honor de Volta, y, se expresa como Joule/Coulomb.

Nociones de electrotecnia

Potencial eléctrico y diferencia de potencial

Page 19: introducción a la teoría de circuitos P1

Si la tensión (voltaje) a la salida del generador es o no constante, tanto en valor como en sentido, en un circuito cerrado podrá aparecer una de tres tipos de corriente:

• Continua• Alterna• Mixta

La corriente continua, es una corriente eléctrica que circula siempre en el mismo sentido y con la misma intensidad.

La corriente alterna, es aquella que cambia periódicamente de sentido e intensidad.

La corriente mixta es el resultado de la superposición de corriente continua y corriente alterna.

.

Nociones de electrotecnia

Clases de corriente eléctrica

I

I

tI

t

Tf

1

Imá

x

-Imáx

I

t

Page 20: introducción a la teoría de circuitos P1

Nociones de electrotecnia

Analogía hidráulica del funcionamiento de un circuito

El funcionamiento de un circuito eléctrico, puede aproximarse al funcionamiento de un sistema hidráulico, mucho más intuitivo.

La explicación para esta analogía radica en la naturaleza “fluido” del agua y de la corriente eléctrica.

.

Page 21: introducción a la teoría de circuitos P1

Los elementos pasivos de un circuito (resistencias, inductancias y capacitancias), absorben o almacenan la energía procedente de la fuente, y, están definidos por la forma en que el voltaje y la corriente se relacionan con el elemento.

.

Nociones de electrotecnia

Elementos pasivos de un circuito

Page 22: introducción a la teoría de circuitos P1

Se conoce como resistencia eléctrica R, a la dificultad que presentan los distintos materiales, al paso de la corriente eléctrica, en función de su estructura y de su constitución. En el SI, la unidad para la resistencia es el ohmio ().

La resistencia eléctrica también se presenta como la magnitud inversa a la conductancia:

Se conoce como resistividad ρ, al factor que hace que cada material presente una resistencia distinta, para iguales dimensiones físicas (longitud y sección). La resistividad es constante para cada material.

.

Nociones de electrotecnia

Resistencia eléctrica

Page 23: introducción a la teoría de circuitos P1

La resistencia y la resistividad están ligadas por la expresión:

Se conoce como conductividad σ , al factor relacionado con la facilidad con la que los electrones libres se mueven a través del material.

La resistencia y la conductividad, están ligadas por la expresión:

.

Nociones de electrotecnia

Resistencia eléctrica

Page 24: introducción a la teoría de circuitos P1

La resistencia eléctrica “reside” en el resistor. Los resistores se unen en los circuitos en dos configuraciones: en serie, y, en paralelo.

En una configuración en serie, los resistores pueden ser “reemplazados” por un único equivalente, cuya resistencia equivale a la suma de la resistencia de cada uno de los resistores.

En una configuración en paralelo, los resistores pueden ser “reemplazados” por un único equivalente, cuya conductancia equivale a la suma de la conductancia de cada uno de los resistores.

.

Nociones de electrotecnia

Resistencia eléctrica

BAR3R2R1

BReq

A

R3R2R1Req

BA

R3

R2

R1

R3

1

R2

1

R1

1

Req

1

Page 25: introducción a la teoría de circuitos P1

Se conoce como condensador a un componente diseñado para almacenar electricidad sobre una superficie pequeña.

Se define como capacidad eléctrica de un condensador al cociente entre la carga de una de las armaduras y la tensión o diferencia de potencial que existe entre las mismas. En el SI, la capacidad eléctrica se mide en faradios (F).

Para el caso de un condensador plano, se cumple que:

En dónde,C, es la capacidad, Fε, es la permitividad del dieléctricoA, es la superficie enfrentada de las armaduras, m2 d, es el espesor del dieléctrico, m

.

Nociones de electrotecnia

Capacidad eléctrica

armaduras

dieléctrico

V

QC

d

AC εUnidades:

1 [F] (microfaradio)= 10-6 F

1 [nF] (nanofaradio) = 10-9 F

1 [pF] (picofaradio) = 10-12 F

Page 26: introducción a la teoría de circuitos P1

Los condensadores se unen en los circuitos en dos configuraciones: en serie, y, en paralelo.

En una configuración en serie, los condensadores pueden ser “reemplazados” por un único equivalente. La inversa a la capacidad de este condensador equivale a la suma de las inversas de las capacidades de cada uno de los condensadores.

En una configuración en paralelo, los condensadores pueden ser “reemplazados” por un único equivalente, cuya capacidad equivale a la suma de la capacidad de cada uno de los condensadores.

.

Nociones de electrotecnia

Capacidad eléctrica

BAC3C2C1

BCeq

A

C3

1

C2

1

C1

1

Ceq

1

BA

C3

C2

C1

C3C2C1Ceq

Page 27: introducción a la teoría de circuitos P1

Un inductor o bobina es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético.

En una bobina, se define como inductancia L, a la relación entre el flujo magnético Ф y la intensidad de corriente eléctrica I. En el SI, la inductancia se mide en henrios (H):

1 H = 1[Wb/A]

.

Nociones de electrotecnia

Inductancia

Page 28: introducción a la teoría de circuitos P1

Las bobinas se unen en los circuitos en dos configuraciones: en serie, y, en paralelo.

En una configuración en serie, las bobinas pueden ser “reemplazadas” por una única equivalente, cuya inductancia equivale a la suma de las inductancias de cada una de las bobinas.

En una configuración en paralelo, las bobinas pueden ser “reemplazadas” por una única equivalente. La inversa de la inductancia de esta bobina equivale a la suma de las inversas de las inductancias de cada una de las bobinas.

.

Nociones de electrotecnia

Inductancia

BA L3L2L1

BLeqA

L3L2L1Leq

BA

L3

L2

L1

L3

1

L2

1

L1

1

Leq

1

Page 29: introducción a la teoría de circuitos P1

Los elementos activos de los circuitos, son fuentes de voltaje o corriente, capaces de suministrar energía a la red eléctrica.

Las fuentes de tensión ideales, son aquellas que proporcionan entre sus terminales una tensión definida por una determinada ley, independientemente del circuito al que están conectadas.

Las fuentes de corriente ideales, son aquellas que proporcionan entre sus terminales una corriente definida por una determinada ley, independientemente del circuito al que están conectadas.

.

Nociones de electrotecnia

Elementos activos de los circuitos

+V

+

-V

I

Page 30: introducción a la teoría de circuitos P1

Las fuentes de tensión se configuran en serie, caso en el cual son “reemplazadas” por una fuente equivalente cuya tensión es igual a la suma de las tensiones de cada una de las fuentes.

Las fuentes de corriente se configuran en paralelo, caso en el cual son “reemplazadas” por una fuente equivalente cuya corriente es igual a la suma de las corrientes de cada una de las fuentes.

Si una fuente de tensión y una de corriente, se configuran en paralelo, pueden ser reemplazadas por una fuente de tensión.

Si una fuente de tensión y una de corriente, se configuran en serie, pueden ser reemplazadas por una fuente de corriente.

.

Nociones de electrotecnia

Elementos activos de los circuitos

Page 31: introducción a la teoría de circuitos P1

Si el valor de la tensión o de la intensidad de corriente de una fuente de tensión o de corriente, depende de la intensidad o de la corriente en algún punto específico del circuito, entonces nos referimos a fuentes dependientes.

La simbología utilizada para representar fuentes dependientes, coincide con la simbología empleada para fuentes no dependientes, acompañada de la expresión matemática que define la dependencia de la tensión o de la corriente.

.

Nociones de electrotecnia

Elementos activos de los circuitos

Page 32: introducción a la teoría de circuitos P1

En la práctica, tanto las fuentes de tensión como de corriente distan mucho del concepto ideal, y, varían su resistencia interna en función del desgaste

.

Nociones de electrotecnia

Elementos activos de los circuitos

Page 33: introducción a la teoría de circuitos P1

Las ondas eléctricas pueden ser aperiódicas y periódicas.

Entre las ondas aperiódicas, registramos la función rampa, la función escalón, la función impulso unitario, entre otras.

.

Nociones de electrotecnia

Ondas eléctricas

Page 34: introducción a la teoría de circuitos P1

Las ondas periódicas se caracterizan por parámetros como el valor instantáneo, el valor de pico o de cresta, valor de pico a pico, valor medio, valor eficaz, factor de cresta (FC), factor de rizado (r), factor de forma (F)

.

Nociones de electrotecnia

Ondas eléctricas

Page 35: introducción a la teoría de circuitos P1

Caracterizar la siguiente función periódica:

Nociones de electrotenia

Ondas eléctricasImagen tomada del sitio web de la Biblioteca de la Universidad de la Rioja

Page 36: introducción a la teoría de circuitos P1

Nociones de electrotecnia

Principales magnitudes

Page 37: introducción a la teoría de circuitos P1

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS