Practica 7 lab.circuitos electricos PDF

Title Practica 7 lab.circuitos electricos
Author Luis gerardo Escobedo ramos
Course Circuitos Eléctricos
Institution Universidad Autónoma de Nuevo León
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA COORDINACIÓN GENERAL DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

DEPARTAMENTO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

LABORATORIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS NOMBRE DEL ALUMNO: Luis Gerardo Escobedo Ramos MATRÍCULA: 1906150

BRIGADA: 113

INSTRUCTOR: M.C. Sara Judit Olivares González PERIODO: Agosto-Enero 2020-2021

LABORATORIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

PRÁCTICA #7: COMPROBACIÓN DEL TEOREMA DE THEVENIN OBJETIVO: Reducir entre un par de terminales un circuito que esté compuesto por varios elementos lineales y una o más fuentes de voltaje, corriente o combinados; por un circuito más simple, que consta únicamente de una fuente de voltaje en serie con un elemento lineal pasivo (resistencia).

TEOREMA DE THEVENIN A cualquier circuito que esté compuesto por elementos lineales y activo (energizado con una o más fuentes de voltaje, corriente o ambas) le podemos obtener su equivalente Thevenin entre un par de terminales, siempre y cuando pongamos una fuente de voltaje en serie con un elemento lineal en seguido de la fuente con una R equivalente conectada.

CIRCUITO ORIGINAL THEVENIN

CIRCUITO EQUIVALENTE DE

La fuente de voltaje del circuito Thevenin (VTH ) es el voltaje que tiene el circuito original entre las terminales A y B (VAB) y el elemento lineal pasivo (RTH ) es la resistencia equivalente entre las terminales A y B del circuito original (RAB) anulando las fuentes existentes en el circuito. Nota: Las fuentes de voltaje se sustituyen por un cortocircuito (0 )V y las fuentes de corriente por un circuito abierto (0 )A . PROCEDIMIENTO:

1. Medir los valores de las resistencias a utilizar y anotar sus valores R1=100Ω

R4 = 1k Ω

R5 =1.5k Ω

R2 =30 Ω R3=680 Ω

R6=2k Ω

2. Armar en el tablero de nodos el siguiente circuito

CIRCUITO 1 THEVENIN

EQUIVALENTE DE

3. Colocar entre las terminales A y B del Circuito 1 una carga (RL = 800Ω ) y medir la corriente Ix y el voltaje Vx . Esto es con el fin de revisar el efecto que el circuito original produce sobre una carga conectada entre las terminales

AyB.

I L =9.788 mA V L =7.831 v 4. Desconectar la carga RL. Debido a que el circuito equivalente Thevenin está compuesto de una fuente de voltaje igual al voltaje entre terminales A y B del circuito original (VTH ) .Medir este voltaje.

VAB =VTH = 29.163v 5. Eliminar la fuente de 30V , sustituyéndola por un corto circuito (R = 0). Debido a que el circuito Thevenin también está compuesto de una resistencia igual a la resistencia equivalente entre las terminales A y B del circuito original. Medir esta resistencia.

Rab=R TH =2.2 k Ω

6. Con estos valores (VTH y RTH ) . En el tablero de nodos armar el circuito equivalente Thevenin. Ajustando la fuente de voltaje al valor del VTH obtenido en el paso 4 y un potenciómetro igual al de R TH obtenido en el paso 5.

CIRCUITO EQUIVALENTE THEVENIN

7. Conectar al circuito Thevenin entre las terminales A y B la misma carga (RL) utilizada en el paso 3 y medir I 'L y V 'L . Estos son los efectos de voltaje y corriente entregados por el circuito Thevenin sobre la carga. ´

´

I L =9.721 mA V L=7.777 v

8. Compare las lecturas obtenidas en el paso 3 con las del paso 7. ´

´

I L = I L V L=V L 9.788mA

9.721mA

7.831v

7.777v

REPORTE: Realizar cada uno de los siguientes pasos en forma analítica. 1. Eliminar la fuente de 30V , sustituirla por un corto circuito y calcular el valor de la resistencia equivalente del circuito entre las terminales A y B .

R AB=RTH =¿ 2.2 KΩ 2. Calcular por cualquier método de solución (mallas o nodos) el voltaje entre las terminales A y B.

V AB=V TH =29.113 v 3. Colocar entre las terminales A y B la resistencia de carga (RL) en el circuito original y determinar los valores de IL y VL (aplicando cualquier método de solución).

I L =9.788 mA V L =7.831

4. Con los valores obtenidos en el paso 1 y 2 tenemos el circuito equivalente Thevenin

5. Colocar entre las terminales A y B del circuito Thevenin, la resistencia de carga (RL) en calcular la corriente y el voltaje en la resistencia de carga (RL) . ´ ´ I L =9.704 mA V L=7.763 V

6. Anote sus observaciones. Usando cualquier método siempre se llegara a respuestas iguales solo cambia cuando lo haces de manera practica y teórica. CONCLUSIÓN No importa que método se use para saber cual es el voltaje y corriente en cierta resistencia porque todos llevaran a la misma respuesta....


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