TEOREMAS DE THEVENIN Y NORTHON

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TEOREMAS DE THEVENIN Y NORTHON por Mind Map: TEOREMAS DE THEVENIN Y NORTHON

1. SE APLICA EL TEOREMA DE NORTON

2. TEOREMA DE THEVENIN

3. TEOREMA DE NORTON

4. Simplificar al máximo un circuito eléctrico al cual alimenta a una carga (por lo general variable) para facilitar de esta manera su análisis El circuito simplificado consiste con una resistencia equivalente (RTH) y su intensidad equivalente (IN). Sola hay una pequeña diferencia ya que va casi dual con la de thévenin en este proceso se halla aparte de resistencia equivalente también Intensidad de Norton.

5. EQUIVALENTE DE THEVENIN

6. Es simplificar al máximo un circuito eléctrico el cual alimenta a una carga (por lo general variable) para facilitar de esta manera su análisis. el circuito simplificado consiste en una fuente de voltaje (VTH) en serie con una resistencia (RTH).

7. Circuito es dual al teorema de Thévenin. Establece que cualquier Circuito lineal se puede sustituir por una equivalente de intensidad en paralelo con una impedancia

8. QUIEN FUE DESCUBIERTO Y CUAL ES SU FINALIDAD?

9. Que si una parte de un circuito eléctrico lineal esta comprometida entre dos terminales A y B, esta parte en cuestión puede sustituirse por un circuito equivalente que este construido únicamente por un generador de tensión en serie con una impedancia, de forma que al conectar un elemento entre los dos terminales A y B, la tensión que cae en el y la intensidad que lo atraviesa son las mismas tanto en el circuito real como en el equivalente.

10. El teorema de Thévenin fue enunciado por primera vez por el científico alemán Hermann von Helmhltz en el año 1853, pero fue re-descubierto en 1883 por el ingeniero de telégrafo francés León Charles Thévenin (1857 - 1926), de quien toma su nombre. El teorema de Thévenin es el Dual del teorema de Norton. . Su finalidad es encontrar fuente de voltaje en serie con una resistencia.

11. Conoce a si en honor al ingeniero Edward Lawry Norton, de los laboratorios Bell. que lo publico en un informe interno en el año 1926. Su finalidad es encontrar fuente de voltaje en paralelo con una resistencia y se le calcula corriente de salida.

12. EQUIVALENTE DE NORTON

13. QUIEN FUE DESCUBIERTO Y CUAL ES SU FINALIDAD?

14. El teorema de Norton las etapas que conducen a los valores apropiados de IN y RN son: 1. Retirar la porción de la red en que se encuentra el circuito equivalente de Norton. 2. Marcar los terminales de la red restante de dos terminales. 3. Calcular RN ajustando primero todas las fuentes a cero (las fuentes de tensión se reemplazar con circuitos en corto y las d corriente con circuitos abiertos) y luego determinando la resistencia resultante entre las dos terminales marcadas. (Si se incluye en la red original la resistencia interna de las fuentes de tensión y/o corriente, ésta deberá permanecer cuando las fuentes se ajusten a cero.)

14.1. 4. Calcular IN Reemplazando primero las fuentes de tensión y corriente, y encontrando la corriente a circuito en corto entre los terminales marcados. 5. Trazar el circuito equivalente de Norton con la porción previamente retirada del circuito y reemplazada entre os terminales del circuito equivalente.

15. SE APLICA EL TEOREMA DE THEVENIN

16. El teorema de thévenin las etapas a seguir que conducen al valor apropiado de RTH y ETH: 1. Retirar la proporción de la red a través de la cual se debe encontrar el circuito equivalente de thévenin. 2. Marcar los terminales de la red restante en dos terminales (La importancia de esta etapa será evidente conforme examinaremos algunas redes complejas. 3. Calcular la RTH ajustando primero las todas las fuentes a cero (las fuentes de tensión se reemplazan con circuitos en corto y las de corriente con circuitos abiertos) y luego determinar la resistencia resultante entre dos terminales marcadas. (Si la resistencia interna de las fuentes de tensión y/o de corriente se incluyen en la red original, deberá permanecer cuando las fuentes se ajusten a cero.

16.1. 4. Calcular ETH reemplazando primero las fuentes de corriente y de tensión, y determinando luego la tensión del circuito abierto entre las terminales marcadas. (Esta etapa será siempre la que conducirá a mas confusiones y errores. en todos los casos debe recordarse que es el potencial de circuito abierto entre los dos terminales marcados en la segunda etapa.) 5. Trazar el circuito equivalente de Thévenin reemplazando la porción del circuito que se retiro previamente, entre las terminales del circuito equivalente. Esta etapa se indica mediante la colocacion del resistor R entre las termoinales del circuito equivalente de Thévenin.