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DISEÑO Y CIRCUITOS ELECTRICOS


Enviado por   •  9 de Febrero de 2023  •  Tareas  •  507 Palabras (3 Páginas)  •  51 Visitas

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DISEÑO Y CIRCUITOS ELECTRICOS.

Tarea Tema 1

Actividad Virtual:

Resuelve las siguientes actividades

1) Un ampere (1 A) es la cantidad de corriente que existe cuando cierto número de electrones, cuya carga total es de un coulomb (1 C), pasa por un área de sección transversal dada en un segundo (1 s).

2) Si 8 A de corriente circulan por el filamento de una lámpara, ¿Cuántos coulomb de carga se mueven por el filamento en 1.5 s?

Tarea Tema 2

Actividad Virtual:

Ejemplos de aplicaciones

Desarrolla el código de colores de las resistencias y el porcentaje de error

1) 220 ohmios

2) 1k ohmios

3) 330 ohmios

4) 680 ohmios

5) 540 ohmios

Tarea Tema 3

Actividad Virtual:

Hallar la inductancia equivalente del inductor según la grafica mostrada.

[pic 1]


Tarea Tema 4

Actividad Virtual:

Visualizar el circuito eléctrico. Calcula la potencia eléctrica en watts , hallando el voltaje y la intensidad de la corriente eléctrica(Amperios).[pic 2]

Donde:

E= 9 voltios

R1= 220 ohmios

R2= 330 ohmios

R3= 680 ohmios

Tarea Tema 5

Actividad Virtual:

Visualiza el circuito eléctrico y halla las corrientes en cada malla I1 y I2

[pic 3]

Tarea Tema 6

Actividad Virtual:

Ejemplos de aplicación: En esta parte de la actividad se puede visualizar el circuito eléctrico y se pedirá las corrientes en cada malla I1 y I2 y lo simularemos en el simulador proteus para ver los resultados finales.

[pic 4]

Tarea Tema 7

Actividad Virtual:

Dado el circuito mostrado por la figura se hallará por el método de thevenin y Norton el circuito equivalente.Luego, para comprobar resultados se usará proteus para las simulaciones respectivas.

[pic 5]


Tarea Tema 8

Actividad Virtual:

Hallar la máxima transferencia de potencia de la aplicación realizada haciendo uso  del simulador proteus.

[pic 6]


Tarea Tema 9

Actividad Virtual:

Una vez que Vc  alcanza su valor final de 40 V en el ejemplo, el interruptor se mueve a la posición 2, como se muestra en la figura. Encuentre las expresiones matemáticas para el comportamiento transitorio de Vc, ic y VR posterior al cierre del interruptor. Trace las curvas de Vc, ic y VR utilizando las direcciones y polaridades definidas en la figura del ejemplo anterior. Asuma que t = 0 cuando el interruptor se mueve a la posición 2

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