Practico 1

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Electrotécnica 1
Práctico 1
IIE - Facultad de Ingenierı́a - Universidad de la República
Ejercicio 1.1
Hallar las fuentes equivalentes de las siguientes fuentes ideales, conectadas como en la figura
siguiente:
Figura 1:
Ejercicio 1.2
Comparar el efecto de la ubicación de la resistencia en los circuitos siguientes:
Figura 2:
Ejercicio 1.3
En la figura (a) se muestra una red resistiva. En (b) y (c) se muestran gráficas en las que se
identifican dos de los cuatro nodos. Para estas gráficas asigne resistencias e identifique los nodos
restantes de tal manera que las redes resultantes sean topológicamente equivalentes a las que se
muestran en (a).
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Práctico 1
Figura 3:
Ejercicio 1.4
Las gráficas (a) y (b) siguientes pueden ser equivalentes. Si lo son, ¿cuál es la identificación de
los nodos a, b, c, y d, respecto a los nodos 1,2,3 y 4 si el nodo a se corresponde al nodo 1?
Figura 4:
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Práctico 1
Ejercicio 1.5
a) Resistencia equivalente del circuito.
b) La potencia entregada por la fuente al circuito .
c) Calcular la energı́a entregada por la fuente al circuito en t = 1min y t = 1h, si E = 20V y
R1 = R2 = R3 = R4 = 1kΩ.
Figura 5:
Ejercicio 1.6
Para los circuitos a) y b) determinar:
a) Determinar la resistencia equivalente vista por la fuente.
b) Determinar las corrientes i2 e i7 .
c) Determinar la potencia consumida por las resistencias del circuito.
R1 = 3Ω, R2 = 40Ω, R3 = 40Ω, R4 = 2Ω, R5 = 8Ω, R6 = 2Ω, R7 = 10Ω
Figura 6:
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Práctico 1
Ejercicio 1.7
Determinar el equivalente del circuito a) de la forma del circuito b).
Figura 7:
Ejercicio 1.8
Utilizando análisis de malla, obtener i1 e i2 .
Figura 8:
Ejercicio 1.9 - (P1 - Primer Parcial 2011)
El circuito de la figura 9 tiene como cometido relevar la curva V = f (I) en bornes de un
circuito a ensayar. Cuenta con una llave que tiene dos posiciones, conectada en la posición 1 se
carga el circuito a ensayar con una resistencia variable Rvar , en la posición 2 se agrega en serie
con dicha resistencia una fuente formada por una tensión variable Vvar y una resistencia de 2Ω.
También forma parte del circuito el fusible F (para proteger el amperı́metro) el cual se cortará si
la corriente por el mismo supera los 10A. Tanto el voltı́metro como el amperı́metro se consideran
ideales.
El circuito a ensayar tiene la curva presentada en la figura 10, donde V e I son los indicados
en el circuito (tensión y corriente en bornes A y B).
a) Con la llave selectora en la posición 1, determinar el rango de variación de Rvar para relevar
el mayor tramo posible de la curva caracterı́stica del circuito a ensayar (tener en cuenta la
máxima corriente que permite el fusible).
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Práctico 1
b) Ahora se cambia la llave selectora a la posición 2 y se ajusta Rvar al valor mı́nimo posible
hallado en a). Calcular el voltaje al que se deberá ajustar la fuente Vvar para poder relevar
el punto P de la curva caracterı́stica.
Figura 9: Esquema de ensayo.
Problema 1.10 -
Figura 10: Gráfico V = f (I).
(P1 - Primer Parcial 2010)
Figura 11:
Los gráficos V(I) de la Figura 11, representan el comportamiento de tres circuitos A, B y C; los
cuales se representan como cajas negras. En los tres casos los sentidos de V e I son los indicados
en la figura con el componente genérico.
a) Hallar el equivalente Thevenin de cada uno de los tres circuitos A, B y C.
b) Se interconectan los tres circuitos A, B y C según se indica en la figura (prestar atención a
los subindices en los bornes).
Determinar el equivalente de Thevenin entre los bornes Y-Z.
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Problema 1.11 -
Práctico 1
(P4 - Primer Parcial 2009)
Figura 12:
Para el circuito de la Figura 12 se pide:
a) Determinar el equivalente de Thevenin visto desde A-B.
b) En la parte derecha de la figura, el bloque A representa el circuito cuyo equivalente se obtuvo
en la parte a y el bloque B representa otro circuito igual pero con E1 = E2 = 9 V. Ambos
bloques se han conectado a través de A y B; Indicar el valor de la corriente que intercambian.
E1 = 12V , E2 = 12V , R1 = 4Ω, R2 = 2Ω y R3 varı́a entre 1 y 100Ω.
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