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2º Ingeniería Industrial curso 2005-2006 Prácticas de Teoría de Circuitos: Equivalente Thévenin

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2º Ingeniería Industrialcurso 2005-2006 Prácticas de Teoría de Circuitos: Equivalente Thévenin. Prácticas de Teoría de Circuitos: Equivalente Thévenin. Introducción Equivalente Thévenin Presentación del circuito Elementos Resistencias Fuente de tensión. Continua Aparatos de medida - PowerPoint PPT Presentation

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2º Ingeniería Industrial curso 2005-2006

Prácticas de Teoría de Circuitos: Equivalente Thévenin

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1. Introducción

• Equivalente Thévenin

• Presentación del circuito

2. Elementos

• Resistencias

• Fuente de tensión. Continua

3. Aparatos de medida

• Voltímetro

• Amperímetro

4. Montaje del circuito

5. Determinación del Equivalente Thévenin

Prácticas de Teoría de Circuitos: Equivalente Thévenin

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Prácticas de Teoría de Circuitos: Equivalente Thévenin

1. Introducción

Equivalente Thévenin: Cualquier Circuito visto desde unos terminales dados A y B, tendrá un circuito equivalente

Thévenin de forma que “visto” desde dichos terminales ambos circuitos son indistinguibles. Es decir, hallar el equivalente

Thévenin de un circuito entre dos terminales A y B, consiste en encontrar los parámetros del circuito de la figura (fuente de

tensión y resistencia) de tal forma que ambos circuitos de terminales hacia fuera se comporten de la misma forma.

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Prácticas de Teoría de Circuitos: Equivalente Thévenin

1. Introducción

Presentación del circuito: El objetivo de la práctica es determinar los parámetros del equivalente Thévenin del

circuito de la figura entre los terminales Ay B.

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Prácticas de Teoría de Circuitos: Equivalente Thévenin

2. Elementos

Resistencias: Amperímetro

Fuente de Tensión continua

Voltímetro

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Prácticas de Teoría de Circuitos: Equivalente Thévenin

2.Elementos. Resistencias. Las resistencias vienen definidas por cuatro franjas de color que determinan su valor en ohmios y una tolerancia. Cada color tiene

asociado un número y cada franja tiene un significado, empezando a leer por el que se encuentra más cerca del borde de la

resistencia:

Color Negro Marrón Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Violeta Gris Blanco

Número 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Primer color Segundo color Tercer color Valor Resistencia

Marrón 1 Negro 0 Rojo 2 1000 1K

Rojo 2 Rojo 2 Rojo 2 2200 2K2

Amarillo 4 Violeta 7 Naranja 3 47000 47K

1ª cifra significativa

2ª cifra significativa

número de ceros

tolerancia

Ejemplos:

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2. Elementos. Fuente variable de continua:

Control 1: Controla la salida de la fuente de alimentación.

Control 2: Modifica la tensión de la fuente de 0 a 20 voltios. Los controles están duplicados. La parte derecha controla la tensión positiva mientras que la izquierda modifica los parámetros de la negativa.

Control 3: Limita la intensidad que proporciona la fuente (current limit), generalmente este control debe permanecer girado completamente a la derecha. Igualmente este control es doble.

Bornas 4: Se tienen tres bornas: verde (-VOLTS), negra (COMMON) y roja (+VOLTS). Para tener una tensión positiva, la tensión estará entre los bornes rojo (+VOLTS) y negro (COMMON), correspondiendo al positivo y negativo de la fuente respectivamente. Si se desea aplicar una tensión negativa, bornas verde (-VOLTS) y negra (COMMON).

1

2 2

3 3

4

Bornas 5: corresponden a una fuente de tensión continua de valor constante e igual a 5 voltios, que se encuentran entre la borna roja, polo positivo de la fuente, y la blanca, polo negativo.

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3. Aparatos de medida. Voltímetro.

Polímetro

Es un instrumento que se utiliza para medir las siguientes magnitudes eléctricas: tensión, intensidad y resistencia.

Control 1: Escogen la escala en la que se desea que mida el polímetro. Pulsando ambos a la vez busca automáticamente la escala más conveniente para realizar la medida (autorrango).

Control 2: Es el que selecciona el tipo de medida a realizar. Consta de 3 pulsadores dispuestos verticalmente.

ControlMedida

Pulsado No pulsado

Superior Resistencia Tensión o Intensidad

Central Alterna Continua

Inferior Intensidad Tensión

Para medir tensión se tiene que utilizar la Borna 4 (positivo) y la Borna 3 (negativo)

Voltímetro

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3. Aparatos de medida. Amperímetro.

Conmutador giratorio: Es el encargado de fijar el tipo de medida que se va a realizar: tensión, intensidad o resistencia. En la Figura 1 se pueden distinguir las siguientes zonas en función del tipo de medida que se quiere realizar:

Tensiones (zona 1): En esta zona el instrumento se encuentra preparado para medir tensión, utilizando como fondo de escala el valor indicado por el conmutador giratorio.

Intensidades (zona 2): Igual que el caso anterior pero midiendo intensidad.

Resistencias (zona 3): Igual que el caso anterior pero midiendo resistencia.

Tensiones: la borna 4 es la positiva y la borna 5 es la negativa.

Intensidades: la borna 6 y la borna 7 son las positivas, utilizándose la primera en caso de tener una medida en el rango de amperios y la segunda para rango de miliamperios, y la borna 5 es la negativa.

Resistencias: se utilizarán las bornas 4 y 5.

El control 8: decide si la medida que se está realizando es continua o alterna (valor eficaz o módulo)

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3. Montaje del circuito.

R1R2

R3

R4R5

A

B

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3. Montaje del circuito. Ajuste de la tensión de la fuente.

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4. Determinación del Equivalente Thévenin

V

I

VCA

Icc

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R1R2

R3

R4R5

A

B

R6

4. Determinación del Equivalente Thévenin

R7

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