PROBLEMARIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS II
Directorio DR. JOSÉ ENRIQUE VILLA RIVERA Director General DR. EFRÉN PARADA ARIA...
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PROBLEMARIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS II
Directorio DR. JOSÉ ENRIQUE VILLA RIVERA Director General DR. EFRÉN PARADA ARIAS Secretario General DRA. YOLOXÓCHITL BUSTAMANTE DÍEZ Secretaria Académica ING. MANUEL QUINTERO QUINTERO Secretario de Apoyo Académico DR. ÓSCAR ESCÁRCEGA NAVARRETE Secretario de Extensión y Difusión CP. RAÚL SÁNCHEZ ÁNGELES Secretario de Administración DR. JORGE VERDEJA LÓPEZ Secretario Técnico DR. LUIS ZEDILLO PONCE DE LEÓN Secretario Ejecutivo de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas ING. JESÚS ORTIZ GUTIÉRREZ Secretario Ejecutivo del Patronato de Obras e Instalaciones LIC. ARTURO SALCIDO BELTRÁN Director de Publicaciones
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA UNIDAD ZACATENCO
PROBLEMARIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS II
Elvio Candelaria Cruz
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL —México—
Problemario de circuitos eléctricos II Primera edición: 2004 D.R. © 2004 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Dirección de Publicaciones Tresguerras 27, 06040, México, DF ISBN 970-36-0205-3
Impreso en México / Printed in Mexico
Al M. en C. Arturo Cepeda Salinas
CONTENIDO PRÓLOGO ------------------------------------------------------------------------------------ 11
CAPÍTULO I. ESTRUCTURAS PASIVAS DE DOS TERMINALES ------------ 13 -
Cálculo de impedancias Cálculo de admitancias Reducciones serie-paralelo Problemas complementarios
CAPÍTULO II. TEOREMAS DE REDES --------------------------------------------- 53 -
Divisor de voltaje Divisor de corriente Teorema de Thévenin Teorema de Norton Teorema del intercambio de fuentes Teorema de superposición Dualidad Problemas complementarios
CAPÍTULO III. VALORES MEDIOS Y POTENCIA ------------------------------ 103 -
Valores medios de 1° y 2° orden Potencia compleja, aparente, activa y reactiva Factor de potencia Teorema de la máxima transferencia de potencia media Problemas complementarios
CAPÍTULO IV. RESONANCIA -------------------------------------------------------- 131 -
Dependencia de la frecuencia Resonancia y antirresonancia Resonancia de un circuito RLC Factor de calidad, ancho de banda y selectividad de un circuito resonante Resonancia de circuitos de dos ramas Problemas complementarios
9
CAPÍTULO V. REDES CON MULTIFRECUENCIAS --------------------------- 181 -
Redes con fuentes senoidales de distintas frecuencias Redes con fuentes periódicas no senoidales. Series de Fourier Red auxiliar de C.D. Red auxiliar de C.A. Valores efectivos de corriente, voltaje y potencia media Problemas complementarios
CAPÍTULO VI. REDES DE DOS PUERTOS --------------------------------------- 219 -
Ecuaciones y representaciones con parámetros Z Ecuaciones y representaciones con parámetros Y Ecuaciones con parámetros de transmisión directos e inversos El transformador ideal Ecuaciones y representaciones con parámetros híbridos directos e inversos Equivalencias entre parámetros Conexiones fundamentales entre redes de dos puertos Problemas complementarios
BIBLIOGRAFÍA --------------------------------------------------------------------------- 299
10
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PRÓLOGO Este trabajo es producto del Programa Académico de Año Sabático otorgado al autor durante el periodo 2001-2002. Externo mi agradecimiento al licenciado Francisco Ramírez Rodríguez, Coordinador General de Programas Académicos Especiales de la Secretaría Académica del Instituto Politécnico Nacional y al licenciado Alfredo Villafuerte Iturbide, responsable del Programa Año Sabático, por las atenciones que se sirvieron brindar al suscrito para hacer posible la realización de este trabajo.
El presente Problemario de circuitos eléctricos II está destinado a estudiantes de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica y carreras afines; tiene como finalidad servir de apoyo en su preparación profesional para el estudio de la Teoría de los Circuitos Eléctricos en los tópicos que se tratan.
Se ha pretendido facilitar la comprensión de los temas mediante el planteamiento, desarrollo y solución metódicos de problemas ilustrativos que permitan al estudiante ejercitar sus conocimientos teóricos y prácticos.
Para la resolución paso a paso de problemas de este trabajo se utilizaron, en gran parte, las técnicas de análisis de los métodos de mallas y nodos desarrollados por el doctor Enrique Bustamante Llaca en su importante obra Modern Analysis of Alternating Current Networks, por lo que se recomienda al estudiante conocer previamente estos métodos. Cabe mencionar que en dichos análisis se emplean letras minúsculas para denotar impedancias de mallas o admitancias de nodos y con letras mayúsculas las impedancias o admitancias de elementos. Asimismo gran parte de la simbología usada en este problemario es la misma de la obra citada.
Es mi convencimiento de que solamente el esfuerzo propio del estudiante hará de este trabajo un recurso didáctico provechoso.
Finalmente deseo expresar mi agradecimiento a José Juan Carbajal Hernández, pasante de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica por su apoyo e iniciativa en la captura del material de esta obra.
Elvio Candelaria Cruz.
11
CAPÍTULO I
ESTRUCTURAS PASIVAS DE DOS TERMINALES
PROBLEMA 1 Calcule la impedancia equivalente entre las terminales a y b de la red mostrada:
Solución: 1. Se hace una simplificación del circuito:
Se conecta una fuente de voltaje E y se asignan sentidos arbitrarios a elementos y a las corrientes de mallas; la fuente se conecta a las terminales de interés. La malla formada con la fuente de voltaje debe ser la malla 1:
Elvio Candelaria Cruz
15
2. Se calculan las impedancias propias y mutuas de mallas (aplicar las reglas del método de mallas):
z z z z z z
= 6 + 3i
11
= 6 + 2i
22
= 7 + 3i
33
= 4 + 3i
12
=0
13
= -2 - 2i
23
3. Aplicando la fórmula general:
z cof z
det
Z
ab
=
m, r
=
11
z cof z det
m, r 11
Z
ab
=
z z z z z z z z z 11
12
13
6 + 3i 4 + 3i
21
22
23
4 + 3i 6 + 2i - 2 - 2i
31
32
33
z z z z 22
23
32
33
0
0
- 2 - 2i 7 + 3i
= 6 + 2i - 2 - 2i - 2 - 2i 7 + 3i
= 167 + 63i = 178.5 20.6 º = 36 + 24i = 43.2 33.7 º 178.5 20.6 º 43.2 33.7 º
= 4.13 - 13.1º = 4.02 - 0.93iΩ
Este resultado significa que la red original es equivalente a:
Se sugiere al estudiante resolver este problema usando el método de reducción serieparalelo.
16
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 2 Encuentre la impedancia equivalente entre las terminales a y b en la red dada, a la frecuencia angular ω=1rad/seg.
Solución: 1. Se conecta una fuente E entre las terminales a y b, con la cual se forma la malla 1. Se determina el signo de la inductancia mutua entre las bobinas k y l. Se asignan sentidos a elementos y a corrientes de malla. Lk,l < 0 Lk,l = -0.5Hy
2. Se obtienen las impedancias propias y mutuas de mallas.
z z z
11
22
12
= 8 + i(1)( 3 + 2 ) +
3 + 2i(1)(-0.5 ) = 8 + i i(1)
= 6 + i(1)( 3 + 2 ) +
10 + 2i(1)(-0.5 ) = 6 - 6i i(1)
= -i(1)( 3 + 2 ) - 2i(1)(-0.5 ) = -4i
3. Se aplica la fórmula general:
Elvio Candelaria Cruz
Z
eq
=
Z
ab
=
17
det z
m,r
cof
z
11
=
8+i
- 4i
- 4i
6 - 6i
6 - 6i
det z = 70 - 42i m,r
Z
eq
=
70-42i = 9.33 + 2.33i 6-6i
Esta impedancia se puede representar con elementos de circuito como se muestra:
Es posible resolver este problema pasando del circuito original al circuito transformado, donde se indican las impedancias de elementos y aplicar así el método de mallas. El circuito transformado sería el que se muestra a continuación:
18
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 3 En la red mostrada calcule: a) La impedancia total ZT, a la frecuencia angular ω=103 rad/seg. b) El valor del inductor equivalente.
Observación: Una configuración con bobinas acopladas como se muestra en este circuito, no necesariamente debe tener acoplamiento entre todas ellas. Ver, por ej. Hayt William H.- Kemmerly Jack E. Análisis de Circuitos en Ingeniería problema 9, página 472, cuarta ed. – McGRAW HILL “Es posible disponer físicamente tres bobinas de tal manera que haya un acoplamiento mutuo entre las bobinas A y B y entre B y C, pero no entre A y C. Un arreglo así se muestra en la figura dada. Obténgase v(t)”.
O también ver Bustamante Llaca E. Alternating Current Networks, vol. I, ed. LimusaWiley, ej. 2, página 233 o Jiménez Garza Ramos Fernando Problemas de Teoría de los Circuitos, vol. 1, ed. Limusa, problema 1, página 72, entre otros ejemplos.
Solución: Habiendo conectado la fuente de voltaje E, la impedancia entre las terminales a y b (ZT) se calcula como en los problemas anteriores.
Elvio Candelaria Cruz
19
De acuerdo con las marcas de polaridad en las bobinas: L12 = -4x10-3 Hy L13 = 3x10-3 Hy
[
]
1 + 2 i10 3 (-4 x10 -3 ) = 10 -6 11 i10 x500 x10 6 10 10 6 z22 = 4 + 4 + i10 3 (2 + 5)10 -3 + i10 3 x200 + i10 3 x250 = 8 - 2i z = -4 - i10 3 x2 x10 -3 - i10 3 (-4x10-3 ) + i10 3 (3x10 -3 ) = -4 + 5i = 6 + 4 + i10 3 (8 x10 -3 ) + i10 3 (2 x10 -3 ) +
z
3
12
− 4 + 5i
10
Z
T
=
det z
m,r
cof
z
11
=
− 4 + 5i
8 − 2i
8 − 2i
=
672 + 338i = 9.88 + 4.97i 68
El valor de la bobina puede calcularse a partir de su impedancia: ZL = iωL = i(103)L =4.97i ∴ L = 4.97/103 = 4.97 mHy
20
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 4 Encuentre la resistencia total RT indicada que presenta el circuito mostrado cuando: a) a y b están en circuito abierto; use reducción serie-paralelo. b) a y b están en corto circuito; use reducción serie-paralelo.
Solución:
a)
Elvio Candelaria Cruz
b)
21
22
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 5 En el siguiente circuito calcule Rab .
Solución: En este problema es fácil ver que un extremo del resistor de 5Ω es el punto b, por lo que el circuito puede dibujarse como:
este circuito se puede reducir a:
donde 10/7 es el paralelo de los resistores de 5Ω y 2Ω: 5||2=10/7
quedando 8Ω en serie con (10/7)Ω: 8+(10/7) = 56/7 + 10/7 = 66/7
el resistor equivalente es: Rab = 66/7 || 10 = 4.85 Ω
Elvio Candelaria Cruz 23
PROBLEMA 6 Calcule Rab en el siguiente circuito.
Solución: Para resolver este tipo de problemas podemos auxiliarnos de un punto o puntos exteriores y rehacer el circuito observando qué elementos se encuentran conectados entre los puntos de referencia:
R
24
ab
=
( 20)(30) (5)(15) + = 15.75Ω 5 + 15 20 + 30
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 7 Calcule Req entre las terminales a y b.
Solución:
z = 28 z = 37 z = 50 z = −10 z = 18 z = 12 11
22
33
12
13
23
− 10
18
− 10
37
12
18
12
50
28
Req =
det z
m,r
cof
z
=
11
Elvio Candelaria Cruz
37
12
12
50
= 15.50Ω
25
PROBLEMA 8 En el siguiente circuito calcule Zab:
Solución: Este problema puede resolverse a partir de 4 mallas, sin embargo las dos resistencias de la periferia están en paralelo y pueden reducirse a una sola:
o si se desea darle la forma siguiente:
Z
ab
=
E J1 + J 2
Aplicando el método de mallas para encontrar J1 y J2:
z z z
11
22
33
26
=5 =9 =7
z =0 z = −2 z =4 12
13
23
Problemario de Circuitos Eléctricos II
J+0J −2J = E 0 J+9J +4J =E −2 J+4J +7J = 0 5
Δ =
1
2
3
1
2
3
1
2
3
5
0 −2
0
9
4 = 199
−2
4
7
E
0 −2
E
9
4
0
4
7
J= 5
E −2
0
E
4
−2
0
7
J= ab
=
E +
J J 1
39E 199
=
199
2
Z
=
199
1
=
2
Elvio Candelaria Cruz
23E 199
E = 3.2Ω 39E 23E + 199 199
27
PROBLEMA 9 Calcule la impedancia total entre las terminales a y b del siguiente circuito:
d
Solución: Este circuito puede configurarse de la forma que se muestra tomando los puntos a, b, c y d como referencia:
z z z z z z
11
22
33
12
13
23
=5 =9 =7 = −3 = −2 = −1
5 −3 −2 −3
Z
ab
=
det z
m, r
cof
z
11
9 −1
− 2 −1
=
= 9 −1 −1
28
7
199 = 3.2Ω 62
7
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 10 Encuentre la impedancia equivalente entre las terminales a y b de la red dada, a la frecuencia ω=103 rad/seg.
Solución: Obtendremos L12 y L13 de la ecuación para el coeficiente de acoplamiento entre dos bobinas:
k =
L L L
∴ L kl = k
kl
k
L L k
l
l
De acuerdo con las marcas de polaridad: L12>0 L13<0 12
= 0.5 8 x10 −3 x10 −3 = 1.41x10 −3 Hy
13
= −0.2 8 x10 −3 x 4 x10 −3 = −1.13 x10 −3 Hy
L L
(3x10 3 ) + 2i (10 3 )(1.41x10 −3 ) = 9 + 8.82i 11 i10 3 3 x10 3 9 x10 3 3 −3 = 14 + i ( 10 )( 13 x 10 ) + + = 14 + i z22 i10 3 i10 3 3 x10 3 z12 = −4 − i(10 3 x10 −3 ) − ix10 3 − i10 3 (1.41x10 −3 ) + i10 3 (−1.13x10 −3 ) = −4 − 0.54i
z = 9 + i(10
3
)(9 x10 −3 ) +
Elvio Candelaria Cruz
29
9 + 8.82i − 4 − 0.54i
Z
eq
=
det z
m,r
cof
z
11
=
− 4 − 0.54i 14 + i 14 + i
=
110.29 + 119.34i = 8.44 + 7.92i Ω 14 + i
El circuito original queda reducido a la siguiente forma:
30
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 11 Calcule la impedancia equivalente entre las terminales a y b:
Solución: Los sentidos de las bobinas fueron asignados de forma tal que fueran congruentes con el signo positivo de cada una de las impedancias mutuas. Una impedancia mutua positiva conlleva una inductancia mutua positiva.
z z z
= 8 − 5i + 6i − 2i = 8 − i
11
22
12
Z
= 12 − 4i + 7i + 2i = 12 + 5i = −3i + i − i + 2i = −i
eq
=
det z
m,r
cof
z
8−i
−i
−i
12 + 5i
=
11
12 + 5i
=
102 + 28i = 8.07 − 1.02i Ω 12 + 5i
La impedancia equivalente es:
Elvio Candelaria Cruz
31
PROBLEMA 12 Calcule las impedancias propias y mutuas de mallas, que permitan encontrar la Zeq de la red mostrada, a una frecuencia angular de 106 rad/seg.
Solución:
L12 < 0 = -10-4 Hy L13 < 0 = -3x10-4 Hy L23 > 0 = 2x10-4 Hy
z
= 900 +
6 x108 + 3 x108 + i (106 )(6 x10− 4 + 2 x10− 4 ) + 2(i )(106 )(−10− 4 ) = 900 − 3x102 i 6 ix10
z
= 900 +
3x108 + 7 x108 + i (106 )(2 x10− 4 + 8 x10− 4 ) − 2(i )(106 )(2 x10− 4 ) = 900 − 4 x102 i 6 ix10
z
=−
11
22
12
3x108 − i (106 )(2 x10− 4 ) − i (106 )(−10− 4 ) + i (106 )(2 x10− 4 ) + i (106 )(−3x10− 4 ) = 100i 6 ix10
Si se prefiere obtener el circuito transformado, de acuerdo con los sentidos asignados arbitrariamente a los elementos, las impedancias mutuas entre elementos son:
Z12 = i106(-10-4) = -100i Z13 = i106(-3x10-4) = -300i Z23 = i106(2x10-4) = 200i y las impedancias de mallas se obtienen como las ecuaciones de arriba lo indican.
32
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 13 Encuentre las admitancias propias y mutuas de nodos de la red mostrada que permitan calcular la admitancia equivalente entre las terminales a y b, a la frecuencia ω=103 rad/seg.
Solución: Se conecta una fuente de corriente Ifc entre las terminales a y b. Se tendrá la terminal “a” conectada al nodo 1 y la terminal “b” a la base de la componente. Se observa que por tener una invertancia mutua negativa la inductancia mutua ha de ser positiva, por lo que el sentido de los elementos es el que se muestra.
La fórmula que se aplica es:
Y
ab
=
det cof
y y
n,p 11
=
y y y y y 11
12
21
22
22
Cálculo de las admitancias de nodos: 2 + 2 x10− 3 = 3 x10− 3 − 2 x10− 3 i 3 i10 1 y22 = 4 x10−3 + 2 x10−3 + i103 + i(103 )(2 x10− 6 ) = 6 x10−3 + 10−3 i −3 y12 = −2 x10−3 − ⎜⎛ i103 ⎟⎞ = −2 x10−3 − 3x10−3 i ⎝ ⎠
y
11
= 10− 3 +
Se sustituyen valores en Yab.
Elvio Candelaria Cruz
33
PROBLEMA 14 Calcule la admitancia equivalente entre las terminales a y b en el circuito mostrado, a la frecuencia ω=103 rad/seg.
Solución: La terminal “a” deberá ser el nodo 1, donde se conecte la fuente de corriente.
Y
ab
=
det cof
y y
n,p 11
=
y y y y y 11
12
21
22
22
y
= 7 + 2 + i (103 )(4000 x10− 6 ) + i (103 )(5000 x10− 6 ) +
1 = 9 + 4i i (10 )(0.2 x10 − 3 )
y
= 5 + 2 + i (103 )(5000 x10 − 6 ) + i (103 )(3000 x10 − 6 ) +
1 1 + = 7 + 0.5i −3 3 i (10 )(0.2 x10 ) i (10 )(0.4 x10− 3 )
y
= −2 − i (103 )(5000 x10 − 6 ) −
11
22
12
9 + 4i
Y
34
ab
=
−2
3
3
1 = −2 i (10 )(0.2 x10− 3 ) 3
−2
7 + 0.5i 57 + 32.5i = 8.43 + 4.04i = 7 + 0.5i 7 + 0.5i
Problemario de Circuitos Eléctricos II
Este resultado significa que la red original es equivalente a:
Elvio Candelaria Cruz
35
PROBLEMA 15 Calcule la admitancia equivalente entre las terminales a y b, a la frecuencia ω=2 rad/seg.
Solución:
L
12
Y
ab
=
det cof
1 = − Hy 6
y y
n,p 11
=
y y y y y y y y y y y y y 11
12
13
21
22
23
31
32
33
22
23
32
33
Calcularemos las admitancias propias y mutuas de nodos:
y =Γ iω
1
11
y =G 22
y
33
2
+ iω C 3 + Γ 2 iω
= iω (C 3 + C 4 ) + Γ 4 iω
y = Γiω
12
12
y y
13
23
36
=0 = −i ω C 3
Problemario de Circuitos Eléctricos II
Se requiere conocer el valor de Γ1, Γ2, Γ4 y Γ12. Procederemos a calcular el valor de estas invertancias mediante la siguiente fórmula: cof Lkl cof Lkl = Γkl det = Δ Lkl
Γ
11
L
=
=
22
L L 11
12
L L 21
22
1 8 1 1 − 4 6 1 1 − 6 8
=
1 8 1 1 − 32 36
= 36 Yrnehs
1 Γ22 = 44 = 72 Yrnehs 1152 ⎛ 1⎞ − ⎜− ⎟ ⎝ 6⎠ Γ12 = 4 = 48 Yrnehs 1152 Al sustituir valores: 36 y11 = 2i = −18i 1 72 y22 = 1 + i(2)⎛⎜ 2 ⎞⎟ + 2i = 1 − 35i ⎝ ⎠ ⎛ 1 3 ⎞ 10 = i (2)⎜ + ⎟ + = −i 33 ⎝ 2 2 ⎠ 2i 48 y12 = 2i = −24i
y
y
13
=0
⎛1⎞ = −i (2)⎜ ⎟ = −i 2 ,3 ⎝2⎠
y
− 18i
− 24i
0
− 24i 1 − 35i − i 0
Y
ab
−i
−i
=
= 1 − 35i
−i
−i
−i
Elvio Candelaria Cruz
− 18 + 36i = 0.497 − 1.073i − 34 − i
37
PROBLEMA 16 Encuentre la admitancia equivalente entre las terminales a y b en el circuito mostrado, a la frecuencia ω=10 rad/seg.
Solución: Se asignan sentidos arbitrarios a las dos bobinas acopladas para determinar L12 = + 0.2Hy. Calcularemos primeramente las invertancias propias y mutua de las dos bobinas acopladas 1 y 2 ya que dichas invertancias se necesitarán para poder calcular las admitancias.
Γ
kl
=
11
=
Γ
L
cof
kl
Δ cof L11 Δ
=
0.4 0.6 0.2
=
0.4 = 2 Yrnehs 0.2
0.2 0.4
=
cof
= 12
cof
Γ Γ
22
L
22
Δ
L
Δ
12
0.6 = 3 Yrnehs 0.2 − 0.2 = = −1 Yrneh 0.2
=
Las admitancias propias de los elementos son:
38
Problemario de Circuitos Eléctricos II
Y
=
Γ
1
Y
=
Γ
2
11
iω
=
2 = −0.2i i (10)
=
3 = −0.3i i(10)
22
iω
1 25 x10− 3 = 10 + 8i 8 2 ( 10 )( 1 . 2 ) = + + i + Y3 i10 1 12.5 x10− 3 = 10 + 10i 10 ( 10 )( 1 . 8 ) = + i + Y4 i10 1 10− 3 = 6 − 2i Y 5 = 6 + 50ix10 La admitancia mutua entre el elemento 1 y el elemento 2 se calcula mediante
Y
=
Γ
kl
Y
=
Γ
12
kl
iω
=
12
iω
−1 = 0.1i 10i
Obsérvese que la invertancia Γ12 es de signo contrario a la inductancia L12. Podemos representar el circuito original mediante admitancias, obteniendo:
Las admitancias de nodos son:
y = Y + Y + Y + Y − 2Y = −0.2i − 0.3i + 10 + 8i + 6 − 2i − 2(0.1i) = 16 + 5.3i y = Y + Y + Y = −0.3i + 10 + 10i + 6 − 2i = 16 + 7.7i y = −Y − Y + Y = −(−0.3i) − 6 + 2i + 0.1i = −6 + 2.4i 11
22
12
1
2
2
3
4
2
5
12
5
5
Elvio Candelaria Cruz
12
39
Aplicando la fórmula general:
Y ab =
det cof
y y
n, p
11
16 + 5.3i − 6 + 2.4i
Y
ab
=
300.46 52° − 6 + 2.4i 16 + 7.7i 184.95 + 236.8i = 16.92 26.31º = 15.16 + 7.5i = = 16 + 7.7i 16 + 7.7i 17.75 25.69°
Lo que significa que la admitancia total equivale al siguiente elemento paralelo:
40
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 17 Calcule Yab en el circuito mostrado.
Solución: De acuerdo con las marcas de polaridad, los sentidos de los elementos acoplados que se muestran cumplen con Lkl < 0, lo que origina una invertancia mutua positiva y, consecuentemente, una admitancia mutua negativa:
( )
recordar que Y kl = Γ kl = − Γ kl i . iω ω
y = 2 + 8 + 15i + 30i − 20i = 10 + 25i y = 8 + 30i + 12i − 20i − 10i − 2(−3i) = 8 + 18i y = −8 − 30i + 20i + (−3i) = −8 − 13i 11
22
12
10 + 25i − 8 − 13i
Y ab =
det cof
y y
n,p
=
− 8 − 13i
8 + 18i
8 + 18i
=
− 265 + 172i = 2.51 + 15.84i 8 + 18i
11
El circuito original queda reducido a la siguiente forma:
Elvio Candelaria Cruz
41
PROBLEMA 18 Encuentre las admitancias de nodos de la red mostrada que permitan calcular la admitancia equivalente entre las terminales a y b.
Solución: Podemos reducir el circuito utilizando reducción serie-paralelo entre conductancias y capacitores.
En este circuito no es posible aplicar reducción serie-paralelo, por lo que aplicaríamos la fórmula general ya conocida:
y y y y y y
11
22
33
12
13
23
= 10 + 11i = 10 + 13 − 5i = 23 − 5i = 28 + 11i = −10 = −11i = −13
42
det
Y
ab
=
y y
n, p
cof
11
=
y y y y y y y y y y y y y 11
12
13
21
22
23
31
32
33
22
23
32
33
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 19 Encuentre la admitancia Yab del circuito mostrado: a) Por reducción serie-paralelo. b) Aplicando la fórmula general.
Solución:
a)
Puede observarse que la admitancia de 3-2i está en serie con la de 4-3i.
Y
ab
= Y1 +
YY Y +Y 2
3
2
YY Y +Y 2
2
Y
ab
=
3 3
= Y1 +
3
(3 − 2i )(4 − 3i ) 6 − 17i = = 1.71 − 1.2i 3 − 2i + 4 − 3i 7 − 5i
YY Y +Y 2
2
Elvio Candelaria Cruz
= 2 − 2i + 1.71 − 1.2i = 3.71 − 3.2i
3 3
43
b)
y = 5 − 4i y = 7 − 5i y = −3 + 2i 11
22
12
5 − 4i − 3 + 2i
Y ab =
det cof
y y
n,p
=
− 3 + 2i
7 − 5i
7 − 5i
=
10 − 41i = 3.71 − 3.20i 7 − 5i
11
El circuito original queda reducido a la siguiente forma:
44
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 20 Calcule las admitancias propias y mutuas de nodos, que permitan encontrar la Yab en el circuito dado.
Solución: Las admitancias propias y mutuas son datos. Según las marcas de polaridad dadas, los sentidos que se asignan a las bobinas acopladas cumplen con lo siguiente: si Γkl > 0 se tendrá una Lkl < 0 y viceversa.
Recordar que:
Y
kl
=
Γ
kl
iω
=−
(Γ kl )i
ω
Se puede observar que las dos conductancias laterales pueden ser reducidas a una:
y = 5 + 15i − 20i − 25i + 2(2i) = 5 − 26i y = 5 + 42 + 10i − 30i − 25i − 2(−3i) = 47 − 39i y = −5 − (−25i) − (2i) + (−3i) + (−i) = −5 + 19i 11
22
12
La Yab se obtendría aplicando la fórmula general: Y ab =
Elvio Candelaria Cruz
det cof
y y
n, p
11
45
PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS
PROBLEMA 1 Calcule la impedancia equivalente entre las terminales a y b de la red mostrada:
PROBLEMA 2 En la red mostrada calcule: a) La impedancia total ZT a la frecuencia angular ω=103 rad/seg. b) El valor del inductor o capacitor equivalente.
PROBLEMA 3
En el siguiente circuito calcule Rab.
Elvio Candelaria Cruz
49
PROBLEMA 4 En el siguiente circuito calcule Rab.
PROBLEMA 5 Calcule la impedancia equivalente entre las terminales a y b.
PROBLEMA 6 Encuentre la impedancia equivalente entre las terminales a y b en la red mostrada a la frecuencia ω=103 rad/seg.
50
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 7 Encuentre las admitancias propias y mutuas de nodos de la red mostrada que permitan calcular la admitancia equivalente entre las terminales a y b a la frecuencia ω=103 rad/seg.
PROBLEMA 8 Calcule la admitancia equivalente entre las terminales a y b en el circuito mostrado a la frecuencia ω=103 rad/seg.
PROBLEMA 9 Calcule la admitancia equivalente entre las terminales a y b a la frecuencia ω=2 rad/seg.
Elvio Candelaria Cruz
51
PROBLEMA 10 Calcule las admitancias propias y mutuas de nodos que permitan encontrar la Yeq en el circuito mostrado.
52
Problemario de Circuitos Eléctricos II
CAPÍTULO II
TEOREMAS DE REDES
PROBLEMA 1 Usando dos veces divisor de voltaje calcule V.
Solución:
Para calcular el voltaje en la resistencia de 7.5Ω aplicaremos la siguiente fórmula:
V V
R
ab
=
=
(V )(R ) fv
R
T
(60)(7.5) = 45 Volts 10
La siguiente figura muestra el circuito original con la resistencia de 20Ω a la izquierda de a y b, teniendo entre estos puntos la tensión de 45V (fuente aparente).
Elvio Candelaria Cruz
55
Al aplicar divisor de voltaje en la sección de la derecha se tendrá:
V
56
=
8(45) = 30 volts 8+4
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 2 En el siguiente circuito calcule Vab empleando divisor de voltaje.
Solución: Podemos establecer por L. K. V. (ley de Kirchhoff para voltajes):
V +V 1
ab
−V 3 = 0
∴
V
ab
= V 3 −V 1
..................... (1)
o bien usando el siguiente diagrama:
V +V ∴ V 1
ab
ab
=V 3 = V 3 −V 1
Para calcular V3 pasemos primeramente la rama que contiene a las resistencias de 3Ω y 5Ω a la izquierda de la fuente de alimentación, lo anterior con objeto de facilitar la visualización del divisor de voltaje.
Elvio Candelaria Cruz
57
V
3
=
10(20) = 11.11 18
Para calcular V1 pasemos ahora la rama que contiene a las resistencias de 10Ω y de 8Ω a la izquierda de la fuente:
V
1
=
3(20) = 7.5 volts 8
Sustituyendo en (1):
V
ab
= 11.11 − 7.5 = 3.61 volts
Se sugiere al estudiante comprobar este resultado empleando la trayectoria que involucre a V2 y V4.
58
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 3 En el siguiente circuito encuentre Vab empleando divisor de voltaje.
Solución: Representando las caídas de voltaje V1, V3 y Vab mediante el siguiente diagrama, se tendrá:
V +V 1
V
1
V
3
ab
=V 3
V
ab
= V 3 −V 1
=
(5 + 3i )2 10 + 6i = = 0.561 + 1.101i 5 + 3i + 3 − 8i 8 − 5i
=
(6 − 5i )2 12 − 10i = = 0.708 − 0.669i 6 − 5i + 10 + 6i 16 + i
Sustituyendo en
V
∴
ab
V
ab
volts
volts
:
= 0.708 − 0.669i − 0.561 − 1.101i = 0.147 − 1.77i = 1.77 − 85.2º
Elvio Candelaria Cruz
volts
59
PROBLEMA 4 Empleando divisor de corriente calcule las corrientes en las ramas 2 y 3. Verifique la ley de Kirchhoff para corrientes en el nodo A.
Solución: La corriente de 5|0º Amp. proveniente de la fuente, se bifurca por las ramas 2 y 3. Así:
Z I Z +Z Z I I = Z +Z I
2
=
3
fc
2
2
(60 + 10i )5 300 + 50i = = 2.86 + 0.929i amp. 40 − 25i + 60 + 10i 100 − 15i
=
(40 − 25i )5 = 2.13 − 0.929i amp. 40 − 25i + 60 + 10i
3
fc
3
2
=
3
Aplicando la ley de Kirchhoff al nodo A:
−I + I + I ∴I = I + I I
1
60
1
2
3
1
2
3
=0
= 2.86 + 0.929i + 2.13 − 0.929i = 5 amp.
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 5 Usando reducción serie-paralelo y divisor de corriente encuentre IX.
Solución: Reduciendo resistencias en paralelo entre los puntos A, B y C, D:
En el circuito de la figura 3 podemos calcular la corriente total IT.
I
T
=
337.5 = 22.5 mA 15k
Regresando al circuito de la figura 2, tenemos que la corriente IT se distribuye por la resistencia de 20kΩ y por la rama que nos interesa (10kΩ en serie con 20kΩ).
Elvio Candelaria Cruz
61
En la misma figura 2, aplicando divisor de corriente para calcular I1:
(20k )(22.5 x10−3 ) I 1 = 10k + 20k + 20k = 9 mA En la figura 4 observamos que la I1 se distribuye como se muestra:
Aplicando nuevamente divisor de corriente se obtiene Ix.
I
62
x
=
(60k )(9 x10−3 ) = 6 mA 90k
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 6 Dadas las admitancias de los elementos del circuito mostrado calcule I2.
Solución: Por divisor de corriente para impedancias sabemos que:
I
=
k
Z I Z T
fc
k
Como nos dan admitancias, podemos sustituir en la fórmula anterior a Z por
1 con Y
sus respectivos índices: Sustituyendo Z =
1 Y
1
I
k
=
Y I 1 Y T
fc
= Yk
Y
I
fc
T
k
donde Yk = 3i y YT = 3+3i-2i+6+8i (por estar en paralelo) = 9-9i
I
2
12 90° 3i ⎞ = ⎛⎜ 4 0º = = 0.94135º ⎟ 12.72 − 45° ⎝ 9 − 9i ⎠
Elvio Candelaria Cruz
amp.
63
PROBLEMA 7 Aplicando el teorema de Thévenin encuentre la corriente Ix.
Solución:
1. Se separa la parte pasiva (resistor de 6Ω) y se calcula Vab.
Recordar que por ley de ohm (V=ZI) el voltaje en la resistencia de 2Ω y en la bobina de 5i es cero debido a que por ellas no circula corriente.
J V
= 1
ab
V
Z
= T
(
20 15º 5 − 6i
=
20 15º 7.81 − 50.19º
= 2.56 65.19º amp.
)
= 3i 2.56 65.19º = 7.68 155.19º volts que es el voltaje de Thévenin.
2. Para calcular la impedancia de Thévenin se pacifica la red. Pacificar una red significa anular sus fuentes de alimentación. Si es una fuente de voltaje se sustituye por un corto circuito y si es una fuente de corriente por un circuito abierto. Así, el circuito pacificado es:
64
Problemario de Circuitos Eléctricos II
Z
eq
=
Z
Th
=
(5 − 9i )(3i ) + 2 + 5i = 2.73 + 8.88iΩ 5 − 6i
3. Se dibuja el circuito equivalente de Thévenin y se conecta el resistor de 6Ω.
I
Elvio Candelaria Cruz
x
=
7.68155.19º = 0.61109.7º 8.73 + 8.88i
amp.
65
PROBLEMA 8 Aplicando el teorema de Thévenin, calcule la corriente en el resistor de 5kΩ.
Solución: Separando el resistor de 5kΩ y aplicando el método de mallas para calcular el voltaje de Thévenin entre las terminales a y b, tendremos que:
VTH = (2.7K)(J2)
4700 J 1 + 0 J 2 + 0 J 3 = 20
.................................
0 J 1 + 5400 J 2 + 0 J 3 = −20 + D 0 J 1 + 0 J 2 + 5600 J 3 = D
J
2
+ J 3 = 100 x10− 3
Amp
(1)
.......................
(2)
..................................
(3)
...............................
(4)
De la ecuación (4) tenemos:
J3 = 100x10-3 - J2 66
Problemario de Circuitos Eléctricos II
De la ecuación (2) tenemos: 5400J2 = -20 + D ⇒ D = 5400
J2 + 20 ......................... (A)
De la ecuación (3) tenemos: 5600[100x10-3 - J2] = D 560 - 5600
J2 = D...................................(B)
Igualando las ecuaciones (A) y (B) tenemos: 5400
J2 + 20 = 560 - 5600 J2 J2 = 560 – 20
11000 ∴
J
2
=
540 = 0.049 amp. 11000
VTh = J2(2700) = (0.049)(2700) = 132.3 volts Pacificamos la red, a fin de calcular RTh.
R
Th
=
8300x 2700 = 2037Ω 8300 + 2700
Al circuito equivalente de Thévenin se le conecta el resistor de 5kΩ:
I Elvio Candelaria Cruz
= x
132.3 = 18.8 mA 7037
67
PROBLEMA 9 Encuentre el circuito equivalente de Thévenin entre las terminales a y b.
Solución:
V
= V ab =
Th
z z z
11
22
12
J
1
(4 + 3i ) =
J
1
(5 36.86º)
= 6 + 2i = 7 + 3i = −2 − 2i
Estableciendo las ecuaciones de mallas: (6 + 2i ) J 1 + (−2 − 2i ) J 2 = 2 (−2 − 2i ) J 1 + (7 + 3i ) J 2 = 0
J
V
68
1
=
Th
2
− 2 − 2i
0
7 + 3i
6 + 2i
− 2 − 2i
− 2 − 2i
7 + 3i
=
14 + 6i = 0.352 − 10.51º amp. 36 + 24i
= (0.352 − 10.51º)(5 36.86º ) = 1.76 26.35º volts
Problemario de Circuitos Eléctricos II
La impedancia de Thévenin se calcula del circuito siguiente:
z z z z z z
= 6 + 3i
11
22
= 7 + 3i
33
= 4 + 3i
12
=0
13
23
Z
Z
= 6 + 2i
= −2 − 2i
eq
eq
=
det z
m, r
cof
z
6 + 3i
4 + 3i
0
4 + 3i
6 + 2i
− 2 − 2i
0
− 2 − 2i
7 + 3i =
=
11
6 + 2i
− 2 − 2i
− 2 − 2i
7 + 3i
167 + 63i 178.5 20.6° = = 4.13 − 13.1° 36 + 24i 43.2 33.7°
= 4.02 − 0.93iΩ
El circuito equivalente de Thévenin es:
Elvio Candelaria Cruz
69
PROBLEMA 10 Utilizando el teorema de Thévenin encuentre la corriente que circula por el resistor de 8Ω.
Solución: Habiendo separado el resistor de 8Ω, se tendrá la malla 2. Habremos de calcular Vab = VTh.
Aplicando el método de mallas para encontrar J1 y J2: z = 18 11
z z
22
12
= 19 = −13
18 J 1 − 13 J 2 = 50 −13 J 1 + 19 J 2 = 0
J
70
1
=
50
− 13
0
19
18
− 13
− 13
19
=
950 = 5.491 amp. 173
Problemario de Circuitos Eléctricos II
J I I
2 A
18 50 − 13 0 650 = = = 3.757 amp. 173 173 = J 1 − J 2 = 5.491 − 3.757 = 1.734 amp.
=
B
J
2
= 3.757 amp.
Representando las caídas de voltaje mediante el siguiente diagrama:
V +V = V ∴V = V − V A
ab
ab
V V
A
B
B
B
A
= (1.734)(3) = 5.202
volts
= (3.757)(2) = 7.514
volts
Por lo que el voltaje de Thévenin resulta:
V
ab
= V Th = 7.514 − 5.202 = 2.31
volts
Se sugiere al estudiante calcular este voltaje empleando dos veces el divisor de voltaje. Para calcular la resistencia de Thévenin pueden verse los problemas 6, 8 o 9 del Capítulo I (Estructuras pasivas de dos terminales). Al pacificar la red:
Elvio Candelaria Cruz
71
E = RI ∴ R = E/I
I=
J +J 1
2
(corrientes diferentes de las anteriores)
Empleando el método de mallas:
z z z z z z
11
=5
22
33
12
13
23
= 14 = 18 =0 =3 = −10
5J1+ 0J 2 + 3J 3 = E 0 J 1 + 14 J 2 − 10 J 3 = E 3 J 1 − 10 J 2 + 18 J 3 = 0
J
J
1
0
3
E
14
−10
0
− 10
18 =
=
2
R=
72
E
=
5
0
3
0
14
− 10
3
− 10
18
122 E 634
51E 634
634 E E = = = 3.66Ω I 122 E + 51E 173 634 634 Problemario de Circuitos Eléctricos II
Al conectar al circuito equivalente de Thévenin el resistor de 8Ω:
Ix =
Elvio Candelaria Cruz
2.31 = 198 mA 11.66
73
PROBLEMA 11 En la red mostrada encuentre el circuito equivalente de Norton entre las terminales a y b.
Solución: Se cortocircuitan las terminales a y b y se orientan elementos y mallas:
Z12 = -4i Aplicando el método de mallas:
z J +z J z J +z J 11
1
12
2
21
1
22
2
z z z
11
22
12
= 10 =0
= 2 + 2i = 4 + 10i = −4i
Sustituyendo impedancias de mallas: (2 + 2i ) J 1 + (−4i ) J 2 = 10 (−4i ) J 1 + (4 + 10i ) J 2 = 0
La corriente que circula por las terminales cortocircuitadas es la corriente de Norton, en este caso J2.
74
Problemario de Circuitos Eléctricos II
J
2
=
2 + 2i
10
− 4i
0
2 + 2i
− 4i
− 4i
I
N
=
40i = 1.4144 8.14º amp. 4 + 28i
4 + 10i
= 1.4144 8.14º amp.
Calculemos ahora la impedancia vista entre las terminales a y b, para esto necesitamos pacificar la estructura activa original y conectar la fuente E:
z z z
11
22
12
= 4 + 10i = 2 + 2i = 4i
4 + 10i
Z ab =
det z
m, r
cof
z
=
11
4i
4i 2 + 2i 4 + 28i = = 8 + 6iΩ 2 + 2i 2 + 2i
Representando esta impedancia con elementos de circuito tendremos el circuito equivalente de Norton como sigue:
Elvio Candelaria Cruz
75
O bien, en función de la admitancia:
Y
ab
=
1
Z
ab
=
1 = 0.08 − 0.06i 8 + 6i
Obteniéndose:
76
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 12 Encuentre el circuito equivalente de Norton entre las terminales a y b.
Solución:
1. Separamos la admitancia entre las terminales a y b, y cortocircuitamos estas terminales.
2. Aplicamos divisor de corriente con admitancias para calcular la IN:
I
k
=
Y I Y k
fc
T
I
N
=
(2 − 6i ) (0.05) = 0.030 − 10.62º amp. 2 − 6i + 3 − 3i
3. Calculamos la admitancia de Norton. Pacificamos el circuito abriendo la fuente de corriente:
Elvio Candelaria Cruz
77
Y
N
=
(2 − 6i )(3 − 3i ) = 1.47 − 2.15i 2 − 6i + 3 − 3i
El circuito equivalente de Norton entre a y b es:
78
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 13 Aplicando el teorema de Norton calcule la corriente en la carga de 3+4i.
Solución:
1. Separamos la carga y cortocircuitamos las terminales a y b:
2. Aplicamos divisor de corriente:
I
N
=
(−2i ) (10) = 4 − 90º amp. 5
3. La admitancia de Norton se calcula de:
Puede observarse que por efecto del circuito abierto la impedancia de 5+3i queda anulada.
Elvio Candelaria Cruz
79
Y
N
=
1 ó 5
Z
N
= 5Ω
4. Conectamos la carga al circuito equivalente de Norton y aplicamos divisor de corriente con impedancias.
I
80
ZL
=
5(4 − 90º ) 5 + 3 + 4i
=
20 − 90° 8.94 26.56°
= 2.23 − 116.56º amp.
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 14 Obtenga el circuito equivalente de Norton entre los puntos a y b de la siguiente red.
Solución: Separamos la carga de 3+4i y cortocircuitamos las terminales a y b.
Aplicando el método de mallas para encontrar IN:
z z z z z z
11
22
33
12
13
23
= 30 + 10i = 20 + 10i = 5 − 4i = −(20 + 10i ) =0 =0
(30 + 10i ) J 1 − (20 + 10i ) J 2 +
0J3 =
− (20 + 10i ) J 1 + (20 + 10i ) J 2 + 0J1
+
0 J 3 = − D...................... (2)
0 J 2 + (5 − 4i ) J 3 =
J −J 3
Elvio Candelaria Cruz
2....................... (1)
2
D..................... (3)
= 3....................... (4) 81
Sumando las ecuaciones (2) y (3):
− (20 + 10i ) J 1 + (20 + 10i ) J 2 + (5 − 4i ) J 3 = 0...........................( A) De
(4) :
0 J 1 − (1) J 2 + (1) J 3 = 3...............................................................( B) De
(1) :
(30 + 10i ) J 1 − (20 + 10i ) J 2 + 0 J 3 = 2........................................(C ) Observamos en nuestro circuito que J3 es la corriente de Norton. Así: − (20 + 10i ) 0 30 + 10i
J
3
=
I
N
20 + 10i
0
−1
3
− (20 + 10i )
2 =
= − (20 + 10i )
20 + 10i −1
0 30 + 10i
− (20 + 10i )
5 − 4i
640 + 320i = 1.6941 + 0.6901i = 1.82 22.16º amp. 390 + 30i
1 2
Calculando la impedancia de Norton:
Z
A
=
10(20 + 10i ) 200 + 100i = = 7+i Ω 10 + 20 + 10i 30 + 10i
82
El circuito equivalente de Norton queda:
Problemario de Circuitos Eléctricos II
Elvio Candelaria Cruz
83
PROBLEMA 15 Empleando reducción serie-paralelo e intercambio de fuentes calcule Vab en el circuito mostrado.
Solución: Del lado izquierdo:
V = IR
V
= (6)(2) = 12 volts
Del lado derecho en el circuito original, tendremos:
V
= (2)(6) = 12 volts
84
Problemario de Circuitos Eléctricos II
Haciendo las sustituciones correspondientes:
− V 1 + V R 2 + V 2 + V R10 + V R 6 + V 3 = 0 − 12 + 2 I + 36 + 10 I + 6 I + 12 = 0 18 I + 36 = 0 ∴ I = −2 amp.
V
ab
= RI = (10)(−2) = −20 volts
Elvio Candelaria Cruz
85
PROBLEMA 16 Empleando el teorema del intercambio de fuentes encuentre la corriente IL que se indica en el circuito mostrado.
Solución:
I
L
=
30 66.86º 6 + 16i
=
30 66.86° 17.08 69.44°
= 1.75 − 2.58º amp.
86
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 17 Por intercambio sucesivo de fuentes entre los puntos a y b, calcule la corriente que circula por la resistencia de 8.5Ω.
Solución: En las figuras siguientes se ilustra el intercambio de fuentes y resistencias entre a y b:
Elvio Candelaria Cruz
87
I
ab
=
56 6 5 + 8.5 6
=
56 = 1 amp. 56
88
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 18 En el siguiente circuito encuentre la corriente Ix empleando el teorema de superposición.
Solución:
1. Hacemos actuar la fuente de corriente y anulamos la fuente de voltaje cortocircuitándola.
Z
A
=
10( 20 + 10i ) = 7+i Ω 10 + 20 + 10i
Por divisor de corriente:
I
1
=
(7 + i )(3 0º ) 12 − 3i
=
21 + 3i 12 − 3i
2. Hacemos actuar ahora la fuente de voltaje y anulamos la fuente de corriente abriéndola. Elvio Candelaria Cruz
z z z
11
22
12
89
Aplicando el método de mallas: = 30 + 10i
= 25 + 6i = −(20 + 10i )
(30 + 10i ) J 1 − (20 + 10i ) J 2 = 2 − (20 + 10i ) J 1 + (25 + 6i ) J 2 = 0 Se observa que la J2 = I2. Así:
30 + 10i
I
2
=
− (20 + 10i ) 30 + 10i
2 0
− (20 + 10i )
− (20 + 10i )
=
4 + 2i 39 + 3i
25 + 6i
La corriente total Ix será la suma de las respuestas parciales I1 e I2: I x = I1 + I 2
I
x
=
21 + 3i 4 + 2i + 12 − 3i 39 + 3i
Haciendo operaciones algebraicas podemos convertir I1 e I2 a sus formas cartesianas y sumarlas, obteniendo un resultado aceptable; sin embargo, a fin de llegar a un resultado más exacto multiplicaremos el numerador y denominador de I1 por el factor (3+i) y así obtener el mismo denominador que I2:
I
1
I
x
(21 + 3i )(3 + i ) 60 + 30i = (12 − 3i )(3 + i ) 39 + 3i 60 + 30i 4 + 2i 64 + 32i = + = = 1.6941 + 0.6901i = 1.82 22.16° amp. 39 + 3i 39 + 3i 39 + 3i
=
Puede verificarse este resultado con el del problema No. 14 de este mismo capítulo.
90
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 19 Empleando el teorema de superposición encuentre Ix.
Solución:
1. Hacemos actuar la fuente de voltaje y anulamos la fuente de corriente abriéndola. El circuito queda:
I
1
=
14 4 3 + 3 3
= 6 amp.
2. Ahora hacemos actuar la fuente de corriente y anulamos la fuente de voltaje cortocircuitándola. El circuito queda:
Elvio Candelaria Cruz
Resolviendo por el método de mallas: 3 J 1 − J 2 + 2 J 3 = D....................................(1) − J 1 + 6 J 2 + 3 J 3 = 0.................................( 2) 2 J 1 + 3 J 2 + 6 J 3 = D.................................(3)
Restando la ecuación (3) de (1):
J
1
− 4 J 2 − 4 J 3 = 0.................( A)
Además :
J +J 1
y
de
−J
1
3
= 7...............................( B) (2) :
+ 6 J 2 + 3 J 3 = 0...............(C )
Ordenando coeficientes de estas tres ecuaciones:
J J
1
−4J2−4J3 = 0
1
+0J2+ J3 = 7
− J1+ 6J 2 + 3J 3 = 0
91
Problemario de Circuitos Eléctricos II
92
J
3
1
−4
0
1
0
7
−1
6
0
=
= 1
−4
−4
1
0
1
−1
6
3
− 14 = 1 amp. − 14
Se observa en el circuito que I2 = -J3. Así, la respuesta total es Ix = I1+I2.
Ix = 6 + (-J3) = 6+(-1) =5 amp.
Elvio Candelaria Cruz
93
PROBLEMA 20 Obtenga la red dual de la red dada empleando dualidad especial y verifique la correspondencia entre sus ecuaciones.
Solución:
Procedimiento 1. Se dibuja la gráfica de la red dada (líneas gruesas), orientando las mallas en sentido contrario al de las manecillas del reloj.
2. Se asigna a cada malla (ventana) un punto que será un nodo de la red dual y cuyo número será el de la malla de la red dada que lo encierre.
3. Se trazan líneas de un nodo a otro que pasen por un solo elemento (líneas delgadas), con lo cual se formarán mallas de la red dual. Estas mallas se designarán con el número del nodo de la red dada que quede encerrado por la malla formada.
4. Se orientan las mallas de la red dual en el sentido de las manecillas del reloj.
5. Los elementos de la red dual se orientan de modo que coincida el número de incidencia del elemento de la red dada con respecto a nodo de la misma red dada y el número de incidencia del elemento dual con respecto a malla de la red dual.
6. Se extrae la gráfica dual y se sustituyen los elementos básicos correspondientes en cada elemento general de dicha gráfica.
94
Problemario de Circuitos Eléctricos II
En la red original se tiene: λ = número total de elementos de la red dada = 5. υ -c = número de nodos independientes de la red dada = 2. μ = número de mallas independientes de la red dada = 3.
Gráfica de la red dual. En la red dual se tiene que: λ = 5 elementos. υ -c = 3 nodos independientes. μ = 2 mallas independientes.
Al aplicar la correspondencia entre elementos dada por el principio de dualidad especial se obtiene la red dual siguiente:
Elvio Candelaria Cruz
95
Correspondencia entre ecuaciones: Red dada
Red dual
V =R I −E ⎛ S ⎞⎟ ⎜ = + V ⎜R I iω ⎟⎠ ⎝ S V = I iω V =R I V = iω L I 1
1
1
↔ I =G V + I ⎛ ⎞ ↔ I = ⎜⎜ G + Γ ⎟⎟V iω ⎠ ⎝ Γ ↔ I = V iω ↔ I =G V ↔ I = iω C V 1
1
2
2
2
4
2
5
1
3
4
=0
2
3
4
− I5 = 0
malla 3)
V −V V −V
4
5
malla 1) − V 1 − V 2 − V 3 = 0 malla 2)
2
3
4
5
I −I −I nodo II) − I + I + I
nodo I)
3
4
5
2
3
3
4
fc1
1
2
2
3
3
1
3
4
=0
2
5
=0
4
5
↔ ↔ ↔ ↔ ↔
5
V −V −V = 0 malla 2) − V + V + V − V
malla 1)
1
3
2
nodo 1) nodo 2) nodo 3)
3
−I − I I −I I −I 1
4
2
4
− I3 = 0
3
4
=0
2
5
=0
5
=0
96
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS
PROBLEMA 1 Usando dos veces el divisor de voltaje encuentre Vab.
PROBLEMA 2 En la siguiente red calcule Vab empleando divisor de voltaje.
PROBLEMA 3 Usando reducción serie-paralelo y divisor de corriente encuentre la corriente Ix.
Elvio Candelaria Cruz
99
PROBLEMA 4 Aplicando intercambio de fuentes y el teorema de Thévenin encuentre la corriente en la carga de 50+20i.
PROBLEMA 5 Empleando el teorema de Thévenin encuentre la corriente en la carga de 3Ω.
PROBLEMA 6 Encuentre el circuito equivalente de Norton entre las terminales a y b.
100
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 7 Encuentre el circuito equivalente de Norton entre las terminales a y b.
PROBLEMA 8 Empleando intercambio de fuentes encuentre la tensión entre los puntos a y b del circuito mostrado.
PROBLEMA 9 En el siguiente circuito encuentre Ix empleando el teorema de superposición.
Elvio Candelaria Cruz
101
PROBLEMA 10 Obtenga la red dual del circuito mostrado y verifique la correspondencia entre sus ecuaciones (emplee dualidad especial).
102
Problemario de Circuitos Eléctricos II
CAPÍTULO III
VALORES MEDIOS Y POTENCIA
PROBLEMA 1 Dada la función i(t) = I0sen(ωt) representada en la gráfica, encontrar: a) El valor medio Im. b) El valor eficaz Ief.
Solución: a) El valor medio de la función i(t) = I0sen(ωt) con ωt como variable independiente y periodo T=2π es:
I I
m
m
= 1 T =
I
1 ∫0 i(t )dt = 2π T
0
2π
I ∫ I sen(ωt )d (ωt ) = 2π [− cos(ωt )] 2π
2π
=
0
0
0
0
I [− cos(2π) + cos(0)] 0
2π
[−1 + 1] = 0
b) El valor eficaz o r.m.s. de la función dada es:
I I
ef
ef
= 1 T =
I
T
∫ i dt 2
=
0
2 0
2π
⎡ ωt ⎢ ⎣ 2
1 2π
∫ [I 2π
0
0
]
sen(ωt ) d (ωt ) =
2π
2
2π
0
2
0
2
⎤ 0 − 1 sen(2ωt )⎥ = 4 2π ⎦0
Elvio Candelaria Cruz
I
sen (ωt )d (ωt ) 2π ∫ I ⎛⎜⎜ 2π − 0⎞⎟⎟ = I 2
⎝
2
0
⎠
2
105
PROBLEMA 2 Calcule la potencia activa, reactiva, aparente y el factor de potencia en la rama 2 del circuito dado. Dibuje el triángulo de potencias de esta rama.
Solución:
P=Z
I
2
La corriente en la rama 2 es J2 , luego:
P=Z
J2
2
Aplicando el método de mallas:
z = 45 + 40i z = 55 + 15i z = −30 − 50i 11
22
12
(45 + 40i ) J 1 + (−30 − 50i ) J 2 = 12 (−30 − 50i ) J 1 + (55 + 15i ) J 2 = 0
106
Problemario de Circuitos Eléctricos II
resolviendo para J2:
J
2
=
45 + 40i
12
− (30 + 50i )
0
45 + 40i
− (30 + 50i )
− (30 + 50i )
=
699.71 59° 12(30 + 5i ) = = 0.201 61.1° amp. 3475 − 125i 3447.24 − 2.06°
55 + 15i
al sustituir valores en: P=Z
I
2
= (25 + 35i )(0.201) 2 = 1.01 + 1.4i = 1.72 54.19° VA
De la expresión: P = Pa + iPr obtenemos: Pactiva= 1.01 Watts Preactiva= 1.4 VAR´S Paparente= 1.72 VA f.p.= cos(54.19°) = 0.58+ (adelantado) Triángulo de potencias en la rama 2:
Elvio Candelaria Cruz
107
PROBLEMA 3 En la red dada encuentre la potencia activa, reactiva, aparente y el factor de potencia de la carga total. Posteriormente calcule las mismas potencias P1 y P2 empleando divisor de corriente y compruebe que PT = P1 + P2 e igual a la potencia de la fuente de alimentación.
Solución:
Z
T
Z
T
I
=
(30 + 20i )(15 − 30i ) 1050 − 600i 1209.3 − 29.7º = = = 26.23 − 17.18º Ω 45 − 10i 45 − 10i 46.09 − 12.52º
= 26.2317.18º Ω =
V Z
= T
P=Z I T
2
50 = 1.90 amp. 26.23 = 26.2317.18º (1.90) 2 = 94.69 17.18º = 90.46 + 27.96i
De donde podemos ver que: Pactiva= 90.46 watts Preactiva= 27.96 VAR’S Paparente= |P| = 94.69 VA El ángulo de la potencia es el mismo que el de la impedancia conjugada El factor de potencia vale:
Z
T
.
f.p. = cos(17.18º) = 0.95+ (adelantado). 108
Problemario de Circuitos Eléctricos II
Cálculo de la potencia en la rama 1: 50 0º V I = = = 1.90 17.18º amp. Z 26.23 − 17.18º Por divisor de corriente :
I
= 1
(15 − 30i )(1.90 17.18º) 45 − 10i
P = Z I1
2
1
=
63.72 30.32º = 1.38 30.32º amp. 46.09
= (30 − 20i )(1.38) 2 = 57.3 − 38i = 68.6 − 33.7º
P
a
= 57.3 watts
P
r
= 38 VAR' S
P
ap
= 68.6 VA
f.p. = cos(−33.7º ) = 0.8 − (atrasado) Cálculo de la potencia en la rama 2: I = 1.90|17.18º amp. Por divisor de corriente: (30 + 20i ) 1.90 17.18º 68.49 50.87º = = 1.48 63.39º amp. I2 = 45 − 10i 46.09 − 12.52º
(
Z I2
2
P
2
=
P
a
= 33 watts
P
r
= 66 VAR' S
P
ap
2
)
= (15 + 30i )(1.48) 2 = 33 + 66i = 73.46 63.43º
= 73.4 VA
f.p. = 0.44 + (adelantado)
Comprobación de la conservación de la potencia. La potencia total debe ser la suma de las potencias de cada rama. PT = P1 + P2 P1 = 57.3 – 38i P2 = 33 + 66i PT = 90.3+28i (resultado coincidente con el obtenido al calcular PT inicialmente). Cálculo de la potencia en la fuente de alimentación: P f = V I = (50)(1.90 17.8°) = 95 17.18°
Elvio Candelaria Cruz
109
PROBLEMA 4 Encuentre la potencia activa, reactiva y el factor de potencia total del circuito mostrado cuando la potencia reactiva en la rama 2 es de 2000 VAR’S. Dibuje el triángulo de potencias.
Solución:
La potencia en la rama 2 es: 2
2
2
2
P2 = (50 + 20i) I 2 = 50 I 2 + i 20 I 2 = 50 I 2 + 2000i Igualando partes imaginarias: i 20
2
I 2 = 2000i ∴
I2
I2
2
=
2000 = 100 20
= 10 amp.
Este resultado se pudo obtener también sabiendo que la potencia reactiva en la rama 2 es debida al capacitor, así:
P Z c
V V
1 2
=
2
c
I 2 = 20i
V = Z I
=
2
2
2
=
I2
( 50
V P =P +P = Z
2
2
1
T
1
=
2
1
2
= 2000i ∴
I2
= 10 amp.
)
+ 20 2 (10 ) = 538.5
V + Z
2
2 2
=
(538.5) 2 (538.5) 2 2 (50 − 20i + 40 + 15i ) + = (538.5) = 40 + 15i 50 − 20i 2300 − 50i
90 − 5i ⎛ 18 − i ⎞ 2 (538.5) 2 = ⎜ ⎟(538.5) = 11355.4 − 383.5i 2300 − 50i ⎝ 460 − 10i ⎠
110
Problemario de Circuitos Eléctricos II
Obteniéndose:
P
a
= 11355.4 watts
P
r
= 383.5 VAR' S
f.p. = cos(−1.93º ) = 0.99 − (atrasado)
Triángulo de potencias:
Elvio Candelaria Cruz
111
PROBLEMA 5 Obtenga el triángulo de potencias total y el factor de potencia del circuito dado, si la potencia reactiva consumida es de 1000 VAR’S (capacitivos o adelantados)
Solución:
Z
T
Z
T
=
(5 − 3i )(10 − 4i ) 38 − 50i 62.80 − 52.7º = = = 3.79 − 27.7º Ω 15 − 7i 15 − 7i 16.55 − 25º
= 3.79 27.7º Ω
Como el ángulo de la impedancia conjugada es el mismo que el de la potencia 2 ⎛ ⎞ = P Z I ⎜ ⎟ , podemos calcular por funciones trigonométricas la potencia activa y la ⎝ ⎠ potencia aparente.
tg (27.7°) = ∴ Pa =
1000
P
a
1000 = 1901 watts 0.5259
Potencia aparente = |P|:
112
Problemario de Circuitos Eléctricos II
1000 1000 sen(27.74°) = ∴P = = 2148 VA P 0.465460 f . p. = cos(27.74º ) = 0.88+ (adelantado) con lo cual, el triángulo de potencias queda:
Otro método: Conocida la Z T = 3.793 27.74º = 3.3576 + 1.7664i Ω podemos aplicar P = Z
I
2
2
:
2
P = 3.3576 I + 1.7664 I i Sabemos que Pr = +1000 VAR’S (capacitivos o adelantados) por lo que: 1.7664
I
2
= 1000 ∴
I
2
=
1000 = 566.1231 1.7664
P = 3.35(566.1231) + 1.76(566.1231)i = 1901 + 1000i P = 19012 + 1000 2 = 2148 VA
que son los mismos resultados obtenidos anteriormente.
Elvio Candelaria Cruz
113
PROBLEMA 6 La potencia reactiva consumida por dos impedancias Z1 = 5|45º Ω y Z2 = 10|30º Ω en serie es 1920 VAR’S en retraso (inductivos). Hallar la potencia activa Pa y la potencia aparente |P|, así como el factor de potencia. Obtenga el triángulo de potencias.
Potencia reactiva = 1920 VAR’S (inductivos) Solución:
z = 3.53 + 3.53i z = 8.66 + 5i P =P +P P =Z I +Z I 1
2
T
1
2
2
T
1
2
2
= (3.53 − 3.53i + 8.66 − 5i )
igualando partes imaginarias: − 8.53i
I
∴
P
T
I
2
= −1920i
1920 = 225.08 8.53 = 2744 − 1920i = 3350 − 35º 2
=
Así que :
P
a
= 2744 watts
P
r
= 1920 VAR' S
P
T
= 3350 V.A.
f.p = cos(−35º ) = 0.81− (atrasado)
Triángulo de potencias:
I
2
= (12.19 − 8.53i )
I
2
114
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 7 Encuentre la potencia compleja del circuito mostrado, así como el factor de potencia sabiendo que la potencia activa total consumida es de 1500 watts.
Solución:
P = P1 + P2
P=
V
2
2 + 3i
V = Z V
+
2
1 2
3 + 6i
V + Z V
2
2
=
2
(2 − 3i ) 13
+
V
2
(3 − 6i ) 45
..............................(1)
la parte real de la suma de los dos últimos términos de la ecuación (1) es la potencia real o activa total, entonces:
2V
2
2
= 1500 45 2 2 3 V ⎜⎛ 13 + 45 ⎟⎞ = 1500 ⎝ ⎠ 2 129 V ⎛⎜ 585 ⎞⎟ = 1500 ⎠ ⎝ 2 (1500)(585) ∴V = = 6802 129 13
+
3V
Elvio Candelaria Cruz 2
sustituyendo V = 6802 en cada término de (1) : (6802)(2 − 3i ) = 1046.46 − 1569.7i 13 (6802)(3 − 6i) = 453.46 − 907i P2 = 45 P = P1 + P 2 = 1046.46 − 1569.7i + 453.46 − 907i = 1500 − 2477i = 2895 − 58.8º
P
1
P
a
=
= 1500 Watts
P = 2477 VAR' S P = 2895 VA r
f . p. = cos(−58.8º ) = 0.518− (atrasado)
115
116
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 8 En el circuito mostrado la potencia en el resistor de 10Ω es de 1000 watts y en el circuito total es de 5000 VA con un factor de potencia de 0.90 adelantado. Hallar Z.
Solución: Método 1
VI
V I +V I
=
1
2
ang cos(0.90) = 25.84°
P
R I2
=
2a
2
1000 = 10 ∴
I2
2
2
I2
= potencia activa en la rama 2
2
= 100
I 2 = 10 amp. V = V = (10 + 4i)10 2
V
volts
= 107.70 21.8°
V I = 5000 25.84° ∴I =
I
=
5000 25.84° 107.70 − 21.8°
I +I 1
2
46.42 47.64° = ∴
Z Z
I 1
1
=
amp.
= 46.42 47.64°
I
1
+ 10
= 46.42 47.64° − 10 = 31.27 + 34.30i − 10 = 21.27 + 34.30i = 40.35 58.19°
V I
1 1
=
V I
= 1
107.70 21.8° 40.35 58.19°
=
Z
= 2.66 − 36.39° = 2.14 − 1.57i Ω
amp.
Elvio Candelaria Cruz
117
Método 2. ang cos(0.90) = 25.84° Pot. activa en la rama 2 = 1000 watts
R I2
1000 =
I2
∴
2
2
2
1000 = 100 10
=
I 2 = I = 10 amp. V =V = Z I V = (10 + 4i)10 = 107.70 21.8° 2
2
2
2
V P
T
Z
volts
= 11600
=
V Z
2
T
5000 25.84° = ∴
2
T
=
11600
Z
T
11600 = 2.32 − 25.84° Ω 5000 25.84°
Asimismo Z (10 + 4i ) Z + 10 + 4i Z (10 + 4i ) 2.32 − 25.84° = Z + 10 + 4i
Z
T
=
haciendo operaciones algebraicas para despejar a Z, obtenemos:
Z = 2.14 - 1.57i
Ω
118
Problemario de Circuitos Eléctricos II
Método 3. ang cos(0.90) = 25.84°
V P = Z
2
T
T
V = Z
2
+
V
2
10 + 4i
.......................................(1)
La parte real o potencia activa en la rama 2 vale 1000 watts 2 ⎧ ⎫ V ⎪ ⎪ Re ⎨10 + 4i ⎬ = 1000 ⎪ ⎪ ⎩ ⎭
10 V
2 2
= 1000 ∴ V = 11600
116 Sustituyendo valores en la ecuación (1) : 11600 11600 + 10 + 4i Z 11600 4500 + 2179i = + 1077 − 21.8° Z 11600 4500 + 2179i = + 1000 − 400i Z 11600 = 3500 + 2579i Z 11600 11600 ∴Z = = − 36.38° = 2.668 − 36.38° 3500 + 2579i 4347.5 5000 25.84° =
Z = 2.14 − 1.57i Ω
Elvio Candelaria Cruz
119
PROBLEMA 9 En la red de C.D. dada halle el valor de RL para el cual se tendrá una máxima transferencia de potencia. Calcule la potencia máxima.
Solución:
1. Por intercambio de fuentes simplificamos la red.
2. Se deberá hallar el circuito equivalente de Thévenin.
V
Th
= 11 J 2
10 J 1 − 4 J 2 = 8 − 4 J 1 + 20 J 2 = 10
J
2
=
10
8
−4
10
10
−4
−4
20
=
132 = 0.7173 amp. 184
120
V
Th
Problemario de Circuitos Eléctricos II
= 11(0.7173) = 7.89 volts
La resistencia de Thévenin se calcula de:
RTh = 4.42 Ω 3. Se calcula la potencia máxima en RL.
El valor de RL debe ser igual al de RTh para que se transfiera la máxima potencia.
I =
7.89 = 0.892 amp. 8.84
Pot
max
=
R I L
2
= 4.42(0.892) 2 = 3.51 watts
Elvio Candelaria Cruz
121
PROBLEMA 10 En el circuito mostrado encuentre el valor de la impedancia de carga ZL que dé lugar a la transferencia de potencia máxima y calcule dicha potencia.
Solución:
1. Hallemos el circuito equivalente de Thévenin, obteniendo VTh de:
z I = 100 z = 5 + 8i + 10i + 2(4i) = 5 + 26i 11 11
(5 + 26i ) I = 100 ∴ I =
100 500 − 2600i = 5 + 26i 701
I = 0.7132 − 3.70i amp.
V
Th
= 10iI + 4iI = 14i (0.7132 − 3.70i ) = 51.8 + 9.984i = 52.75 10.9° volts
Cálculo de la impedancia de Thévenin:
122
z z z
= 10i
11 22
12
Problemario de Circuitos Eléctricos II
= 5 + 8i + 10i + 2(4i ) = 5 + 26i = 10i + 4i = 14i 10i
Z
Th
=
14i
14i 5 + 26i − 64 + 50i 980 + 1914i = = = 1.4 + 2.73i 5 + 26i 5 + 26i 701
El circuito equivalente de Thévenin es:
2. La máxima transferencia de potencia tiene lugar cuando
Z
L
=
Z
Th
La impedancia total del circuito es: ZT = 1.4 + 2.73i + 1.4 - 2.73i = 2.8Ω
Elvio Candelaria Cruz
123
3. Calculemos I1 (nótese que la carga se reduce a 1.4 Ω, porque la bobina y el condensador se anulan).
I1 =
V
Z
=
52.75 10.9° 2.8
T
= 18.8310.9° amp.
y la potencia máxima transferida es :
Pot Pot
R I1
2
max
=
max
= 496 watts
L
= 1.4(18.83) 2
124
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS
PROBLEMA 1 El circuito serie mostrado consume 64 watts con un factor de potencia de 0.8 en retraso. Hallar la impedancia Z y el triángulo de potencias.
PROBLEMA 2 Encuentre la potencia compleja y el factor de potencia en cada rama de la red dada. Compruebe la conservación de la potencia compleja.
PROBLEMA 3 Empleando divisor de corriente encuentre la potencia en cada rama del circuito dado y compruebe que Pfc = P1 + P2.
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127
PROBLEMA 4 Mediante funciones trigonométricas obtenga la potencia reactiva, aparente y el factor de potencia del circuito dado, sabiendo que la potencia activa consumida es de 2000 watts. Dibuje el triángulo de potencias.
PROBLEMA 5 En la siguiente configuración calcule la potencia aparente, activa, reactiva y el factor de potencia en Z5. Obtenga el triángulo de potencias en dicha impedancia.
E=20|0° volts
Z1 = 3 Z2 = 2+2i Z3 = 2i Z4 = 1 + i Z5 = 4 + i Z6 = 1 + 2i
128
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 6 La potencia reactiva consumida por dos impedancias Z1 = 8|-15° Ω y Z2 = 20|-45° Ω en serie es de 800 VAR’S adelantados. Hallar la potencia activa, aparente y el factor de potencia.
PROBLEMA 7 Calcule la potencia compleja en cada rama del circuito dado, cuando la potencia reactiva en la rama 3 es de 500 VAR’S.
PROBLEMA 8 En el circuito mostrado determine el valor de RL al cual se le transfiera la máxima potencia y calcule dicha potencia.
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129
PROBLEMA 9 En el circuito dado determine el valor de RL que dé lugar a la máxima transferencia de potencia. Calcule la potencia máxima suministrada a la carga.
PROBLEMA 10 En el circuito mostrado encuentre el valor de la impedancia de carga ZL que dé lugar a la transferencia de potencia máxima y calcule dicha potencia.
130
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS
PROBLEMA 1 Diseñe un circuito RLC serie resonante para la corriente con una tensión de entrada de 5|0° volts que tenga las siguientes especificaciones: a) Una corriente pico de 10 mA. b) Un ancho de banda de 120 Hz. c) Una frecuencia de resonancia de 3x103 Hz. Encuentre R, L y C y las frecuencias de corte.
PROBLEMA 2 Un circuito RLC serie con R=20 Ω y L=2 mHy operando a una frecuencia de 500 Hz tiene un ángulo de fase de 45° en adelanto. Hallar la frecuencia de resonancia para la corriente del circuito.
PROBLEMA 3 La tensión aplicada a un circuito serie RLC con C=16 μF es de v(t ) = 120 2 cos(1000t − 30°) volts y la corriente que circula es i (t ) = 3 2 sen 1000t amp. Encuentre los valores de R y de L ¿cuál será la frecuencia de resonancia ω0 para la corriente?
Elvio Candelaria Cruz
177
PROBLEMA 4 Se tiene un circuito RLC serie con una frecuencia de resonancia para la corriente de f0 = 300 Hz y un ancho de banda AB = 100 Hz. Encuentre la Q0 del circuito y las frecuencias de corte f1 y f2.
PROBLEMA 5 En la red dada:
a) b) c) d) e)
Calcule la Q0 de la red. Encuentre el valor de XC para la resonancia en V. Determine la frecuencia de resonancia f0 si el ancho de banda es de 5000 Hz. Calcule el máximo valor de la tensión VC. Calcule las frecuencias de corte f1 y f2.
PROBLEMA 6 Calcule el valor de C para que el circuito mostrado entre en resonancia para V a una frecuencia angular ω0 = 25000 rad/seg.
178
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 7 En el circuito dado:
a) b) c) d)
Encuentre la frecuencia ω0 que haga mínima la corriente I. Calcule las reactancias XL y XC a esta frecuencia. Encuentre ZT a la frecuencia ω0. Si E=200|0° volts encuentre I, IL e IC.
PROBLEMA 8 En el circuito RLC paralelo que se muestra:
a) Encuentre por dualidad la frecuencia de resonancia ω0 para la corriente en el capacitor y la expresión para el módulo máximo de dicha corriente (ver problema núm. 7 resuelto). b) Verifique los resultados anteriores haciendo el desarrollo completo del método.
PROBLEMA 9 Deduzca la expresión para calcular la frecuencia de resonancia para V en el circuito paralelo de dos ramas mostrado.
Elvio Candelaria Cruz
179
PROBLEMA 10 En el circuito paralelo de dos ramas que se muestra, encuentre el valor de L y de C para que la red entre en resonancia para V a cualquier frecuencia. Exprese la condición que relacione a RL, RC , L y C.
180
Problemario de Circuitos Eléctricos II
CAPÍTULO V
REDES CON MULTIFRECUENCIAS
PROBLEMA 1 En el circuito dado ifc(t) = 5 + 10sen1000t + 15sen(2000t + 30°) amp. Calcule el voltaje instantáneo en la bobina y en el resistor en serie con la fuente.
Solución: Se observa que la fuente posee término constante y términos senoidales, por lo que habrá que resolver la red auxiliar de C.D. y la red auxiliar de C.A. Calcularemos primeramente el voltaje en la bobina en cada red auxiliar. Red auxiliar de C.D. En corriente directa la bobina se comporta como corto circuito.
Z
L
= iωL = i (0) L = 0 Ω
Por tanto v0 = 0 volts Red auxiliar de C.A. La red auxiliar de C.A. es el circuito original con corrientes y voltajes complejos.
Elvio Candelaria Cruz
183
En el análisis de problemas con fuentes senoidales de diferentes frecuencias se aplica el teorema de superposición, es decir, haremos actuar por separado cada término de la fuente para obtener una respuesta parcial y la suma de estas respuestas parciales será la respuesta total. El voltaje en la bobina está dado por:
VL = ZeqI Consideremos primeramente el término
i'
fc
(t ) = 10sen1000t ↔ 10 0°
para ω = 1000 rad
seg
,
I ' =10 0°
amp.
⎡ (300)(ix10 3 )(8x10 −3 ) ⎤ 2400 90° Z 'eq = ⎢⎣ 300 + (ix10 3 )(8x10 −3 ) ⎥⎦ = 300.11.52° = 7.99 88.48° Ω
V ' = Z ' I ' = (7.99 88.48°)(10 0°) eq
V ' = 79.9 88.48°
volts
Este complejo corresponde a la senoide
v'(t ) = 79.9 sen(1000t + 88.48°)
volts
Ahora consideremos el segundo término senoidal de la fuente.
i''(t ) = 15sen(2000t + 30°) ↔ 15 30° para ω = 2000 rad
Z ''eq =
seg
,
I '' = 15 30°
amp.
4800 90° (300)(i )(2 x10 3 )(8 x10 −3 ) 300 x16i = 15.97 86.95° Ω = = 300 + i (2 x10 3 )(8 x10 −3 ) 300 +16i 300.42 3.05°
V '' = Z '' I '' = (15.97 86.95°)(15 30°) = 239.55 116.95° eq
volts
Cuya senoide correspondiente es:
v''(t )
184
= 239.55 sen( 2000t + 116.95°) volts
Problemario de Circuitos Eléctricos II
Por lo que el voltaje instantáneo en la bobina es:
v (t ) = v + v'(t ) + v''(t ) L
0
v (t ) = 79.9 sen(1000t + 88.48°) + 239.55 sen(2000t + 116.95°) L
volts
El voltaje instantáneo en el resistor de 500 Ω es:
v (t ) = 500 i fc (t ) R
volts
v (t ) = 2500 + 5000 sen 1000t + 7500 sen (2000t + 30°) R
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volts
185
PROBLEMA 2 Calcule el voltaje instantáneo en el capacitor del circuito mostrado, cuando la fuente es E(t) = 10 + 5sen(106t +60°) volts.
Solución: Red auxiliar de C.D. Consideremos el término constante de E(t). En corriente directa el capacitor se comporta como circuito abierto. 1 1 Z c = iωC = i(0)C = ∞ Ω
Por divisor de voltaje: 100(10) 103 v100 = 50 + 100 = 150 = 6.66 volts
v
0
= 6.66 volts (v0 = vc )
Red auxiliar de C.A.
186
Problemario de Circuitos Eléctricos II
Consideremos ahora el término senoidal de E(t). E ' (t ) = 5sen(106 t + 60°) ↔ 5 60° para ω = 106 rad seg , E ' = 5 60°
ZC = Z
C
1 5 x106 i 5 x106 i =− =− iωC ω 106
= −5i Ω
A la impedancia en paralelo del resistor de 100Ω y el capacitor la designamos como Z eq (indicada en la red auxiliar de C.A.). 500 − 90° 100(−5i) Z eq = 100 − 5i = 100.125 − 2.86°
Z
eq
= 4.994 − 87.14° = 0.249 − 4.98i ≅ 0.25 − 5i Ω
Aplicando divisor de voltaje para hallar el voltaje en el capacitor, tendremos:
(Z )E ' (4.994 − 87.14°)(5 60°) eq
V'
=
V'
= 0.495 − 21.46° volts
C
C
50 + Z eq
=
50 + 0.25 − 5i
=
25 − 27.14° 50.25 − 5i
=
25 − 27.14° 50.5 − 5.68°
El voltaje instantáneo en el capacitor es la suma de las respuestas parciales de los términos de la fuente E(t).
v (t ) = v + v' (t ) C
0
C
v (t ) = 6.66 + 0.495 sen(10 t − 21.46°) 6
C
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volts
187
PROBLEMA 3 Obtenga la serie trigonométrica de Fourier de la onda “diente de sierra” dada.
Solución: En la figura se puede observar lo siguiente:
1. El valor medio de la función es cero. 2. La función es impar, por lo tanto sólo contendrá términos senos (todas las constantes an serán cero). La serie trigonométrica de Fourier de f(t) está dada por:
a
+ cos ωt + a2 cos 2ωt + ... + b1 sen ωt + b2 sen 2ωt + ... 2 a1 En forma compacta : f (t ) =
f (t ) =
0
a + ∑( a 2 0
∞
n =1
n
cos nωt + bn sen nωt )
Los coeficientes de Fourier se calculan de: = n
2 t 0 +T f (t ) cos nωtdt T ∫t 0
n = 0,1,2,...
bn =
2 t 0 +T f (t ) sen nωtdt T ∫t 0
n = 1,2,3,...
a
Cálculo de a 0 . 2 Al sustituir n = 0 en a n:
a0 = a
0
2 188
=
2 t 0 +T f (t )(cos 0ωt )dt T ∫t 0 1 t 0 +T f (t )dt T ∫t 0 Problemario de Circuitos Eléctricos II
En nuestro caso elegiremos
a
0
2
=
1 T
∫
T
2 −T 2
t
0
=−
T . 2
f (t )dt
Pudimos tomar t0=0, pero esto implicaría integrar dos intervalos de la función (de 0
a
1 T ⎛ 2V ⎞ 1 ⎛ 2V ⎞ t = ∫ T2 ⎜ ⎟tdt = ⎜ ⎟ − 2 T 2⎝ T ⎠ T ⎝ T ⎠2
2
T
2
0
−T
2
V = 2 T
⎡⎛ T ⎞ 2 ⎛ T ⎞ 2 ⎤ ⎢⎜ ⎟ − ⎜ − ⎟ ⎥ = 0 ⎣⎢⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎦⎥
Cálculo de an.
an =
2 T 2 2V 4V 2 T2 f ( t ) cos n ω tdt = t cos nωtdt = 2 ∫ ∫ T T − − T 2 T 2 T T
∫
T
2 −T 2
t cos nωtdt.
Integrando por partes: u = t ∴ du = dt dv = cos nωtdt ∴ v =
1 sen nωt nω
∫ udv = uv − ∫ vdu sustituyendo expresiones: T ⎤ 2 T 4V ⎡ t 2 1 ⎢ ⎥ n tdt = − ω sen n ω t sen an T 2 ⎢ nω ∫−T 2 nω ⎥⎦ −T 2 ⎣ ⎡ ⎤ ⎢ ⎥ T 2 ⎥ T ⎛ 1 4V ⎢ T ⎛ 2π T ⎞ 2π ⎛ T ⎞ ⎞ = 2⎢ ⎜ sen n cos nωt ⎜ sen n ⎟+ ⎜ − ⎟⎟ + ⎥ T 2 ⎠ 2nω ⎜⎝ T ⎝ 2 ⎠ ⎟⎠ n 2ω 2 T ⎢ 2 nω ⎝ −T ⎥ 2 144444444244444444 3 ⎢ ⎥ 0 ⎣ ⎦
=
4V T2
⎡ 1 2π T 1 2π ⎛ T ⎞⎤ ⎢ n 2ω 2 cos n T 2 − n 2ω 2 cos n T ⎜ − 2 ⎟⎥ ⎝ ⎠⎦ ⎣
⎛ 4V ⎞⎛ 1 ⎞ = ⎜ 2 ⎟⎜ 2 2 ⎟[cos nπ − cos n(−π )] = 0 ⎝ T ⎠⎝ n ω ⎠
Elvio Candelaria Cruz
189
Cálculo de bn.
2 T2 2 T 2 2V 4V f ( t ) sen n ω tdt = t sen nωtdt = 2 ∫ ∫ T T T − 2 T − 2 T T Integrando por partes:
bn =
∫
T
2 −T 2
t sen nωtdt
∫ udv = uv − ∫ vdu u = t ∴ du = dt dv = sen nωtdt ∴ v = −
1 cos nωt nω
⎧ ⎫ ⎪ ⎪ T T ⎪ ⎪ 2 2 4V ⎪ t 1 ⎪ cos cos = − + n t n td t ω ω ⎨ ⎬ bn T 2 nω ∫ T nω −T ⎪ ⎪ − 2 2 ⎪1442443 1442443 ⎪ A B ⎪⎩ ⎪⎭ 4V ⎧ T 2 T T2 ⎛ T ⎞⎫ cos nω − cos nω ⎜ − ⎟⎬ A = 2 ⎨− 2 4nπ T ⎩ 4πn ⎝ 2 ⎠⎭ ⎛ T 2 ⎞⎧ 2π T 2π ⎛ T ⎞⎫ V ⎜⎜ ⎟⎟⎨− cos n [− cos nπ − cos n(− π )] − cos n ⎜ − ⎟⎬ = T 2 T ⎝ 2 ⎠⎭ nπ ⎝ 4nπ ⎠⎩ V cos nπ A = −2 nπ A=
B= B=
b
n
4V T2
1 nω 2
T
sen nωt 2
1 n ω2 2
2
−T
= 2
1 ⎡ ⎛ 2π ⎞ T ⎛ 2π ⎞⎛ T ⎞⎤ sen n⎜ ⎟ − sen n⎜ ⎟⎜ − ⎟⎥ 2 ⎢ nω ⎣ ⎝ T ⎠2 ⎝ T ⎠⎝ 2 ⎠⎦ 2
[sen nπ − sen n(− π )] = 0
= A+ B = −
2V cos nπ nπ
n = 1,2,3...
La función cos nπ es positiva para n par y negativa para n impar, con lo que el signo de los coeficientes se alterna. Así, la serie trigonométrica de Fourier es: 2V ⎧ 1 1 1 ⎫ f (t ) = ⎨sen ωt − sen 2ωt + sen 3ωt − sen 4ωt + ...⎬ 2 π ⎩ 3 4 ⎭ En forma compacta : ∞ ⎡ 2V (cos nπ )(sen nωt )⎤⎥ f (t ) = ∑ ⎢− ⎦ n =1 ⎣ nπ ∞ 2V f (t ) = ∑ (−1) n +1 sen nωt nπ n =1
190
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 4 Obtenga la serie trigonométrica de Fourier para la corriente i(t) dada por el pulso rectangular que se muestra.
Solución: De la forma de onda dada se puede observar lo siguiente:
1. La función es par, por lo tanto la serie sólo contendrá términos cosenos (todas las constantes bn serán cero) más una constante
a
0 . 2 2. La función es susceptible de tener simetría de media onda, por lo que la serie
contendrá solamente términos impares cosenos más la constante
a
0
2
.
3. El valor medio de i(t) es 3: La serie trigonométrica de Fourier de f(t) está dada por:
a
+ cos ωt + a2 cos 2ωt + ... + b1 sen ωt + b2 sen 2ωt + ... 2 a1 En forma compacta : f (t ) =
f (t ) =
0
a + ∑( a 2 0
∞
n =1
Cálculo de
a
0
2
n
cos nωt + bn sen nωt )
.
Los límites de integración de la función f(t) en un ciclo pueden tomarse en diversos intervalos, por ejemplo si tomamos t0=0 debemos realizar tres integrales, en los siguientes intervalos:
Elvio Candelaria Cruz
191
⎧ 0 < t <1 ⎪6 ⎪⎪ f (t ) = ⎨0 1< t < 3 ⎪ ⎪6 3
2π 2π π = = . T 4 2
Eligiendo t0 = −1 :
a
1
3 1⎡ 1 6 6 6dt + ∫ 0dt ⎤⎥ = t = [1 + 1] = 3 ⎢ ∫ 1 2 T ⎣ −1 ⎦ 4 −1 4 Cálculo de a n . 0
=
1
1 ⎛ 2 ⎞ π π 2 1 2 3 an = 4 ∫−16cosnωtdt + 4 ∫1 0cosnωtdt = 3∫−1 cosn 2 tdt = 3⎜⎜⎝ nπ ⎟⎟⎠senn 2 t −1
a
n
=
π π π 6 ⎡ 6 ⎡ ⎛ π ⎞⎤ ⎛ π ⎞⎤ 12 senn senn − senn⎜ − ⎟⎥ = ⎢senn + senn⎜ ⎟⎥ = nπ ⎢⎣ nπ nπ 2 2 2 2 ⎝ 2 ⎠⎦ ⎝ ⎠⎦ ⎣
Cálculo de bn . 1
2 1 2 3 3 (− cosnωt ) 6sennωtdt + ∫ 0sennωtdt = ∫ nω 4 −1 4 1 −1 π 3 ω= bn = − nω [cosnω(1) − cosnω(− 1)]; 2 ⎡ ⎤ π 6 ⎛ π⎞ bn = − nπ ⎢⎣cosn 2 − cosn⎜⎝ − 2 ⎟⎠⎥⎦ = 0
bn =
192
Problemario de Circuitos Eléctricos II
12 π De la expresión calculada para a n = sen n se ve que an = 0 para n=2,4,6,… y nπ 2 para n impar los signos se alternan, por lo que la serie sólo contiene cosenos impares
más una constante
a
0
2
. Así, la serie trigonométrica de Fourier es:
πt 1 12 ⎛ 3πt 1 5πt 1 7πt ⎞ + cos − cos + ... ⎟ ⎜ cos − cos 2 3 2 5 2 7 2 π ⎝ ⎠ En forma compacta :
i (t ) = 3 +
π π 12 sen n cos n t 2 2 n =1 nπ ∞
i(t) = 3 + ∑
Elvio Candelaria Cruz
193
PROBLEMA 5 Exprese mediante su serie trigonométrica de Fourier la señal senoidal rectificada de media onda que se muestra en la figura.
Solución:
Se observa que la función no presenta ningún tipo de simetría, por lo que no es par ni impar y la serie contendrá términos senos y cosenos. La serie de Fourier tiene la forma: v(t ) =
a + ∑ (a 2 0
∞
n =1
n
cos nωt + bn sen nωt )
Cálculo de a0. Nótese que en este problema la variable es ωt. ⎧ ⎪V sen ωt v(t ) = ⎨ ⎪ 0 ⎩
a
π < t < 2π π
0
2
a
0
0
2
=
2π V V 1 t 0 +T 1 ⎡ π [ f (t )dt = V sen ωtd (ωt ) + ∫ 0d (ωt )⎤ = − cos ωt ] = − [cos π − cos 0] ∫ ∫ ⎥⎦ 2π π T t0 2π ⎢⎣ 0 2π 0
=−
V [− 1 − 1] = V π 2π
194
Problemario de Circuitos Eléctricos II
Cálculo de an 2 t 0 + T f (t )cos nωtd (ωt ) = an T ∫ t 0 ⎧
0
a
n
= 2 2π
⎡ ⎢ ⎣
∫
π 0
2π ⎤ Vsen ωt cos nωtd (ωt ) + ∫ 0d (ωt )⎥ = V π π ⎦
∫
π 0
sen ωt cos nωtd (ωt )
Auxiliándonos en tablas de integrales la función a integrar tiene la forma:
∫
π 0
sen mx cos nxdx
donde
m = 1, n = n, x = ωt
cuya solución es : ⎧⎪ cos[(1 + n)ωt ] cos[(1 − n)ωt ]⎫⎪ ∫0 sen ωt cos nωtd (ωt ) = ⎨⎪⎩− 2(1 + n) − 2(1 − n) ⎬⎪⎭0 = cos[(1 + n)π ] cos[(1 − n)π ] cos[(1 + n)0] cos[(1 − n)0] =− − + + 2(1 + n) 2(1 − n) 2(1 + n) 2(1 − n) cos(π + nπ ) cos(π − nπ ) cos0 cos0 =− − + + 2(1 + n) 2(1 − n) 2(1 + n) 2(1 − n) π
π
Haciendo uso de las identidades trigonométricas siguientes: cos(a + b) = cosacosb − senasenb cos(a − b) = cosacosb + senasenb
y
obtenemos : cosπcosnπ − senπsennπ cosπcosnπ + senπsennπ cos0 cos0 + + − =2(1+ n) 2(1− n) 2(1+ n) 2(1− n) =
⎡ (1− n) + (1+ n) ⎤ cosnπ cosnπ 2 1 + + = cosnπ ⎢ ⎥+ 2 2 2 2(1+ n) 2(1− n) 2(1− n ) ⎣ 2(1− n ) ⎦ (1− n )
Elvio Candelaria Cruz ⎡ ⎤ 2 1 cos nπ 1 cos nπ + 1 = cos nπ ⎢ + = + = 2 ⎥ 2 2 2 1− n 1 − n2 ⎢⎣ 2(1 − n ) ⎥⎦ (1 − n ) 1 − n
195
pero
a
n
a
n
=
V π
=
2V π (1 − n 2 )
a
y
n
∫
π 0
sen ωt cos nωtd (ωt ) =
V ⎡ cos nπ + 1⎤ V (cos nπ + 1) = ⎢ ⎥ 2 π ⎣ 1 − n ⎦ π (1 − n 2 )
para n = 2,4,6,... para n = 3,5,7,...
=0
V (cos nπ + 1) se indetermina, por lo que π (1 − n 2 ) habrá que evaluarla por separado para n=1. 1 π a1 = ∫ V sen ωt cos ωtd (ωt )
Cuando n=1 la expresión para
π
a
n
=
0
Haciendo uso de la identidad trigonométrica sen x cos x =
a1 = a
1
V
π
∫
π
0
V 1 sen 2ωtd (ωt ) = π 2
1 sen 2 x , obtenemos: 2
π
V ⎤ ⎡ 1 ⎢− 4 cos 2ωt ⎥ = − 4π [cos 2π − cos 0] ⎣ ⎦0
=0
por lo que, finalmente
a
n
=0
para n = 1,3,5,7,...
Cálculo de bn.
bn =
2 t 0 +T f (t )sen nωtd (ωt ) T ∫ t0
⎧ ⎪V sen ωt v(t ) = ⎨ ⎪ 0 ⎩
0
T = 2π 2π 2 ⎡ π V bn = 2π ⎢⎣∫0 V sen ωt sen nωtd (ωt ) + ∫π 0d (ωt ) = π Por tablas de integrales :
∫
sen mx sen nxdx = −
∫
π 0
sen[(m + n) x] sen[(m − n) x] + +c 2(m + n) 2(m − n)
donde m = 1, n = n y x = ωt
⎤
sen ωt sen nωtd (ωt )⎥ ⎦
196
∫
Problemario de Circuitos Eléctricos II
⎧ sen[(1 + n)ωt ] sen[(1 − n)ωt ]⎫ + sen ωt sen nωtd (ωt ) = ⎨− ⎬ 2(1 + n) 2(1 − n) ⎭0 ⎩ π
π
0
sen[(1 + n)π ] sen[(1 − n)π ] sen[(1 + n)0] sen[(1 − n)0] ∗ =− + + − 2(1 + n) 2(1 − n) 2(1 + n) 2(1 − n) sen(π + nπ ) sen(π − nπ ) =− + 2(1 + n) 2(1 − n) Haciendo uso de las identidades trigonométricas siguientes: sen(a + b) = sen a cos b + cos a sen b y sen(a − b) = sen a cos b − cos a sen b sen π cos nπ + cos π sen nπ sen π cos nπ − cos π sen nπ + 2(1 + n) 2(1 − n) 144444 42444444 3 144444 42444444 3 A B
=
A=0 B=
∀ n.
sen π cos nπ − cos π sen nπ 0 = =0 2(1 − n) 2(1 − n)
∀ n ≠1
y
∫
π 0
sen ωt sen nωtd (ωt ) = 0
∀ n ≠1
V π sen ωt sen nωtd (ωt ) π ∫0 V ⎡ 0 ⎤ bn = π ⎢⎣ 2(1 − n) ⎥⎦ = 0 ∀ n ≠ 1 pero
b
=
n
con n=1 la expresión para separado. 1 b1 = π
∫
π 0
bn
se indetermina, por lo que
Vsen ωt sen ωtd (ωt ) = V π
b1
a
0
2
π
V ⎡ ωt sen2ωt ⎤ V ⎛π⎞ V 2 ∫0 sen ωtd (ωt ) = π ⎢⎢⎣ 2 − 4 ⎥⎥⎦0 = π ⎜⎜⎝ 2 ⎟⎟⎠ = 2 π
Sustituyendo valores en la serie de Fourier dada por: v (t ) =
deberá evaluarse por
+ a1 cos ωt + a 2 cos 2ωt + ... + b1 sen ωt + b 2 sen 2ωt + ...
* Puede verse que la integral buscada vale cero para toda n≠1, sin embargo se hace un desarrollo similar al que se usó para el cálculo de an con el fin de clarificar el resultado.
Elvio Candelaria Cruz
obtenemos v(t ) =
V
π
+
2V V 2V 2V cos 2ωt + cos 4ωt + cos 6ωt + ... + sen ωt 2 π (1 − 4) π (1 − 16) π (1 − 36)
2V ⎡ cos 2ωt cos 4ωt cos 6ωt ⎤ V + + + ...⎥ + sen ωt ⎢ 15 35 π π ⎣ 3 ⎦ 2 V⎡ π 2 2 2 ⎤ v(t ) = ⎢1 + sen ωt − cos 2ωt − cos 4ωt − cos 6ωt − ...⎥ 3 15 35 π⎣ 2 ⎦ v(t ) =
V
−
197
198
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 6 Se aplica la señal de la gráfica al circuito mostrado. Encuentre la corriente instantánea i(t). Considere ω=103 rad/seg.
Solución:
La señal en diente de sierra de la figura ha sido analizada en el problema núm. 3, habiéndose obtenido la serie de Fourier siguiente: 2V 1 1 1 v(t ) = π ⎡⎢⎣sen ωt − 2 sen 2ωt + 3 sen 3ωt − 4 sen 4ωt + ...⎤⎥⎦ Sustituyendo valores y con una aproximación de los tres primeros armónicos de la serie, tendremos E (t ) = 25.46 sen 1000t − 12.73 sen 2000t + 8.48 sen 3000t − … Analizaremos ahora la red dada como una red con multifrecuencias. Red auxiliar de C.A.
Empleando superposición tendremos: Primer armónico de la serie o término fundamental
E '(t )
= 25.46 sen 1000t ↔
Elvio Candelaria Cruz
E'
= 25.46 0°
199
Para ω = 1000 rad seg la impedancia de la red es = 50 + i(103 )(.2) = 50 + 200i = 206.15 75.96° Ω
Z'
T
25.46 0° I ' = ZE'' = 206.15 75.96° = 123.5x10
−3
− 75.96° amp.
T
Por lo que la función senoidal correspondiente es
i'(t )
= 123.5 x10−3 sen(1000t − 75.96°) amp.
Segundo armónico
E''(t )
= −12.73sen2000t ↔ E '' = 12.73 − 180° volts
Para ω = 2000 rad seg
Z ''
T
= 50 + i(2 x103 )(0.2) = 50 + 400i = 403.1182.87° Ω
12.73 − 180° I '' = ZE'''' = 403.1182.87° = 31.57 x10 i''(t ) = 31.57 x10 sen(2000t + 97.13°)
−3
− 262.87° = 31.57 x10−3 97.13° amp.
T
−3
amp.
Tercer armónico
E'''(t )
= 8.48sen3000t ↔ E ''' = 8.48 0°
Para ω = 3000 rad seg la impedancia de la red es
Z '''
T
= 50 + i(3x103 )(0.2) = 50 + 600i = 602 85.23° Ω
8.48 0° I ''' = ZE'''''' = 602 85.23° = 14.08x10 − 85.23° i'''(t ) = 14.08x10 sen(3000t − 85.23°) amp. −3
amp.
T
−3
200
Problemario de Circuitos Eléctricos II
La suma de las corrientes parciales halladas es la corriente instantánea del circuito.
i(t ) = i'(t ) + i''(t ) + i'''(t ) i(t )
= 123.5 x10−3 sen(1000t − 75.96°) + 31.57 x10−3 sen(2000t + 97.13°) + 14.08 x10−3 sen(3000t − 85.23°) amp.
Elvio Candelaria Cruz
201
PROBLEMA 7 Encuentre la corriente instantánea que circula por la bobina de la red mostrada cuando E(t) está dado por la señal rectificada de media onda mostrada en la gráfica. Considere ω=377 rad/seg.
Solución:
La señal rectificada de media onda ha sido analizada en el problema número 5, habiéndose obtenido la serie de Fourier siguiente: V⎡ π 2 2 2 ⎤ 1 + sen ωt − cos 2ωt − cos 4ωt − cos 6ωt − ...⎥ ⎢ π⎣ 2 35 3 15 ⎦ Sustituyendo valores y con una aproximación de los tres primeros términos de la serie, tendremos: 200 2 π E (t ) = π ⎡⎢1 + 2 sen 377t − 3 cos 754t − ...⎤⎥ ⎣ ⎦
v(t )
=
E (t )
= 63.66 + 100 sen 377t − 42.44 sen(754t + 90°) − ...
Analizaremos ahora la red dada como una red con multifrecuencias. Red auxiliar de C.D.
En corriente directa la bobina se comporta como corto circuito y el capacitor como circuito abierto, por lo que el circuito resultante es:
i 202
0
=
63.66 = 42.44x10−3 amp. 1.5x103 Problemario de Circuitos Eléctricos II
Red auxiliar de C.A.
Consideremos el primer término senoidal o primer armónico.
E'(t )
= 100sen377t ↔ E' = 100 0°
Para ω = 377 rad seg las impedancias de los elementos reactivos valen : i105 = −265i 377 ⎛1⎞ ZL = i(377)⎜⎜⎝ 2 ⎟⎟⎠ = 188.5i Aplicando el método de mallas :
ZC = −
z J +z J z J +z J 11
1
12
2
21
1
22
2
= 100 0° =0
z = 1000 − 265i z = 500 − 265i + 188.5i = 500 − 76.5i z = −(−265i) = 265i 11
22
12
Sustituyendo las impedancias de mallas en las ecuaciones del método 102 (10 − 2.65i) J 1 + 102 (2.65i) J 2 = 100 102 (2.65i) J 1 + 102 (5 − .765i) J 2 = 0 éstas se reducen a (10 - 2.65i) J 1 + (2.65i) J 2 = 1 (2.65i) J 1 + (5 − .765i) J 2 = 0
Elvio Candelaria Cruz
203
I'
= J2=
10 − 2.65i
1
2.65i
0
10 − 2.65i 2.65i
=
2.65i
2.65 − 90° − 2.65i = = .045 − 69.2 amp. 55 − 20.9i 58.83 − 20.8°
5 − 0.765i
La función senoidal correspondiente es
i'(t )
= .045sen(377t − 69.2°) amp.
Consideremos ahora el segundo armónico
E''(t )
= -42.44sen(754t + 90°) ↔ E '' = 42.44 − 90°
Para ω = 754 rad seg las impedancias de los elementos reactivos valen ahora i105 = −132.62i 754 Z L = i(754)(0.5) = 377i
ZC = −
Aplicando nuevamente el método de mallas :
z = 1000 − 132.62i z = 500 − 132.62i + 377i = 500 + 244.37i z = −(−132.62i) = 132.62i 11
22 21
Las nuevas ecuaciones son : (1000 - 132.62i) J 1 + 132.62i J 2 = −42.44i
132.62i J 1 + (500 + 244.37i) J 2 = 0 que se reducen a : (10 - 1.32i) J 1 + 1.32i J 2 = −0.42i
1.32i J 1 + (5 + 2.44i) J 2 = 0
204
Problemario de Circuitos Eléctricos II
10 − 1.32i
I '' = J
2
=
1.32i
0
10 − 1.32i 1.32i
i''(t )
− 0.42i
1.32i
=
− 0.554 − 0.554 = = −9.6 x10−3 − 17.94° amp. 54.96 + 17.8i 57.77 17.94°
5 + 2.44i
= −9.6 x10−3 sen(754t − 17.94°) = 9.6 x10−3 sen(754t − 197.94°) amp.
Finalmente, la corriente instantánea que circula por la bobina es la suma de las corrientes parciales halladas, esto es:
i (t ) = i + i'(t) + i''(t) L
0
i (t ) = 42.44 x10
−3
L
Elvio Candelaria Cruz
+ 0.045sen(377t − 69.2°) + 9.6 x10−3 sen(754t − 197.94°) amp.
205
PROBLEMA 8 En el circuito mostrado calcule la tensión y la intensidad de corriente eficaces en el capacitor cuando la fuente proporciona una señal de la forma
i(t) = 15 + 5cosωt + 2sen(3ωt + 90°) amp.
Solución:
Las expresiones para calcular la tensión y la intensidad de corriente eficaces son: 1 N 2 2 = + V ef V 0 2 ∑ Vn n =1
I
ef
=
2
I0+
1 N 2 ∑ 2 n =1 I n
Cálculo de la corriente eficaz en el capacitor Red auxiliar de C.D.
En C.D. no circula corriente por el capacitor, por comportarse como circuito abierto.
I0 = 0
206
Problemario de Circuitos Eléctricos II
Red auxiliar de C.A.
Para ω = 1000 rad seg
i'(t )
= 5cos(1000t ) = 5sen(1000t + 90°) ↔ I ' = 5 90°
1 1 = = −10i 3 iωC i(10 )(102 )(10− 6 ) (5 90°)(8) 40 90° = = I 'C 8 − 10i 12.80 − 51.34° = 3.125141.34° amp.
Z
C
=
i' (t )
= 3.125sen(1000t + 141.34°) amp.
C
Para ω = 3000 rad seg
i''(t)
= 2sen(3000t + 90°) ↔ I '' = 2 90°
1 1 = −3.33i = iωC i(3)(103 )(102 )(10− 6 ) (2 90°)(8) 16 90° I ''C = 8 − 3.33i = 8.66 − 22.6° = 1.84112.6° amp.
Z
C
=
i'' (t ) C
= 1.84sen(3000t + 112.6°) amp.
Aplicando la fórmula para encontrar I ef
I
ef
=
2
I0+
1 N 2 1 (3.1252 + 1.842 ) = 2.56 amp. = I n 2∑ 2 n =1
Elvio Candelaria Cruz
207
Cálculo de la tensión eficaz en el capacitor Red auxiliar de C.D.
V
= (15)(8) = 120 volts
0
Red auxiliar de C.A.
Para ω = 1000 rad seg
V ' = Z ' I ' = (10 − 90°)(3.125141.34°) = 31.25 51.34° v' (t ) = 31.25sen(1000t + 51.34°) volts C
C
C
volts
C
Para ω = 3000 rad seg
V '' = Z '' I '' = (3.33 − 90°)(1.84112.6°) = 6.12 22.6° v'' (t ) = 6.12sen(3000t + 22.6°) volts C
C
C
volts
C
Aplicando la fórmula para encontrarV ef
V
ef
208
=
2
V0+
2 1 N 1 = 1202 + (31.252 + 6.122 ) = 122 volts ∑ V n 2 n =1 2
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 9 Se aplica una tensión v(t ) = 25 + 40 cos(ωt − 60°) − 8 sen(3ωt + 75°) + 10 sen ωt volts a las terminales de un circuito pasivo, siendo la intensidad que resulta i (t ) = 5 + 3 sen(ωt − 30°) + 2 cos 3ωt + 0.5 cos(5ωt − 10°) amp. Calcule la potencia media del circuito. Expresando las funciones dadas en términos de senos de amplitud positiva:
vt ) = 25 + 40 sen(ωt + 30°) + 8 sen(3ωt − 105°) + 10 sen 5ωt volts i(t ) = 5 + 3 sen(ωt − 30°) + 2 sen(3ωt + 90°) + 0.5 sen(5ωt + 80°) amp. La fórmula para calcular la potencia media es:
Pm = V 0 I 0 +
1 N cos(α n − β ) ∑ n 2 n =1V n I n
Donde V0 e I0 son los términos de C.D. y Vn e In son las amplitudes de cada término de C.A. Así
V I
0
0
= 25
=5
α −β α −β α −β 1
1
2
2
3
3
V
1
I
1
= 40
V
=3
I
2
=8
V
=2
I
2
3
3
= 10
= 0.5
= 30° − (−30°) = 60° = −105° − 90° = −195° = 0° − 80° = −80°
Sustituyendo valores :
P
m
= (25)(5) +
P
m
= 125 +
1 [40 x3 cos 60° + 8 x2 cos(−195°) + 10 x0.5 cos(−80°)] = 2
1 (60 − 15.45 + 0.868) = 147.70 watts 2
Elvio Candelaria Cruz
209
PROBLEMA 10 En el circuito mostrado calcule la corriente eficaz y la potencia media (activa) si se aplica una tensión
E (t ) = 15 + 150 sen 1000t + 100 sen 2000t + 75 sen 3000t volts.
Solución:
V
0
= 15 volts;
I
0
= 0 amp.
Para ω = 1000 rad seg
E'(t ) Z
T
= 150sen1000t ↔ E ' = 150 0° volts
= 5 + 5i +
1 = 5 − 15i = 15.81 − 71.56° Ω i(10 )(50)(10− 6 ) 3
150 0° I ' = ZE' = 15.81 − 71.56° = 9.48 71.56° i'(t ) = 9.48sen(1000t + 71.56°) amp.
amp.
T
Para ω = 2000 rad seg
E''(t ) Z
T
= 100sen2000t ↔ E '' = 100 0° volts
= 5 + 10i − 10i = 5 Ω
'' = 100 0° = 20 0° amp. I '' = E 5 Z i''(t) = 20sen2000t amp. T
210
Problemario de Circuitos Eléctricos II
para ω = 3000 rad seg
E'''(t ) Z
T
= 75sen3000t ↔ E ''' = 75 0° volts
= 5 + 15i − 6.66i = 5 + 8.34i = 9.72 59° Ω 75 0°
''' = = 7.71 − 59° I ''' = E Z 9.72 59°
amp.
T
i'''(t )
= 7.71sen(3000t − 59°) amp.
Por lo que la corriente instantánea del circuito es
i(t ) = I + i'(t ) + i''(t ) + i'''(t ) 0
i(t )
= 9.48sen(1000t + 71.56°) + 20sen2000t + 7.71sen(3000t − 59°) amp.
Para calcular la corriente eficaz aplicamos
I
ef
I
ef
=
2
I0+
1 N 2 1 1 (89.87 + 400 + 59.44) = 274.65 = + (9.482 + 202 + 7.712 ) = I n 2∑ 2 2 n =1
= 16.57 amp.
La potencia media o activa se calcula mediante la fórmula
Pm = V 0 I 0 +
1 N cos⎛⎜ α n − β ⎞⎟ V nIn n⎠ ⎝ 2∑ n =1
1 [150 x9.48cos(0° − 71.56°) + 100 x20cos(0°) + 75x7.71cos(0° + 59°)] 2 1 Pm = 2 (450 + 2000 + 298)
P
m
P
m
=
= 1374 watts
Elvio Candelaria Cruz
211
PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS
PROBLEMA 1
Calcule el voltaje instantáneo en el capacitor cuando la fuente de corriente es
i (t ) fc
= 20 + 30 sen(500t + 30°) amp.
PROBLEMA 2 Obtenga la serie trigonométrica de Fourier de la señal “diente de sierra” dada.
PROBLEMA 3 Determine la serie trigonométrica de Fourier para la onda cuadrada de la figura.
Elvio Candelaria Cruz
215
PROBLEMA 4 Obtenga la serie trigonométrica de Fourier de la onda mostrada en la figura.
PROBLEMA 5 Se aplica la señal de la gráfica al circuito mostrado. Encuentre el voltaje instantáneo en el capacitor. Considere ω=10 rad/seg.
PROBLEMA 6 Dado E(t) = 20sen500t + 50sen(100t + 30°) volts, calcule la corriente instantánea que se indica en el circuito mostrado.
216
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 7 Encuentre la corriente instantánea iR(t) que circula por el resistor de 10Ω de la red mostrada cuando i(t) está dada por la señal de la gráfica. Considere ω = 200 rad/seg.
PROBLEMA 8 Calcule el voltaje y la corriente eficaces, así como la potencia media en el resistor de 15Ω cuando la fuente es i (t ) = 5 + 2 sen ωt + 3 sen(2ωt + 60°) + 5 sen(3ωt − 30°) amp. . Considere ω = 1000 rad seg
PROBLEMA 9 Si E(t) está dado por la señal rectificada de media onda de la gráfica como E (t ) = 0.318V + 0.5V sen ωt − 0.212V cos 2ωt − 0.0424V cos 4ωt − ... (utilice solamente los tres primeros términos para representar E(t)), encuentre la corriente instantánea i(t) que circula por el circuito mostrado, así como la corriente eficaz y la potencia activa total consumida por el circuito. Considere ω = 377 rad/seg.
Elvio Candelaria Cruz
217
PROBLEMA 10 Se aplica una tensión v (t ) = 60 + 20 sen ωt + 80 sen( 2ωt + 50°) volts a las terminales de un circuito pasivo, siendo la intensidad que resulta i (t ) = 2 + 5 sen(ωt + 60°) + 3 sen( 2ωt − 20°) amp.
Calcule la tensión y corriente eficaces, así como la potencia media consumida por el circuito.
218
Problemario de Circuitos Eléctricos II
CAPÍTULO VI
REDES DE DOS PUERTOS
PROBLEMA 1 Caracterice la siguiente red por sus ecuaciones con parámetros de circuito abierto.
Solución: Los parámetros de circuito abierto son los parámetros Z. Las ecuaciones con estos parámetros para una red activa son:
V V
1 2
0
=
0
Z I + Z I +V = Z I + Z I +V 11
1
21
1
12
22
2
2
1 0 2
0
Calculemos primeramente V 1 y V 2 que son los voltajes debidos a la fuente interna
con las terminales del cuadripolo abiertas, como se muestra:
Por divisor de corriente: 2(5 x10−3 ) 10 x10−3 10−2 I k 4 + 2 = 6 = 6 amp. ⎛ 10− 2 ⎞ 0 −3 = 3 = 3 V 1 I k ⎜⎜⎝ 6 ⎟⎟⎠ = 5x10 volts. =
Elvio Candelaria Cruz
221
4(5 x10 −3 ) 10 = x10 −3 amp. 3 6 2 0 ⎛ 10 −3 ⎞ −2 V 2 = 2 I L = 2⎜⎝ 3 x10 ⎟⎠ = 3 x10 volts.
IL =
Para calcular los parámetros
Z
k ,l
debemos pacificar el cuadripolo (anular fuentes
reales) y excitar las terminales correspondientes según las condiciones requeridas. Cálculo de Z 11 y Z 21
Z Z
11
21
=V1
I
→ Impedancia de entrada [Ω].
1
I 2 =0
=V2
I
→ Impedancia de transferencia directa [Ω].
1
I 2 =0
En ambos parámetros se tiene la condición de que I2 = 0, por lo que la configuración correspondiente es:
Z 11 = Z
21
I (Z I 1
eq
)
1
=V2
I
1
I 2=0
= I 2 =0
3(3) 9 = = 1.5 Ω 3+3 6
222
Problemario de Circuitos Eléctricos II
La corriente que pasa por el resistor de 2Ω es:
I 2Ω =
3 I1 I1 = amp. 3+ 3 2
⎛1 ⎞ Por tanto V2 = 2⎜⎜ I1 ⎟⎟ = (1) I 1 volt y ⎝2 ⎠
Z
21
=
(1) I 1
I
1
=1 Ω I 2=0
Cálculo de
Z Z
12
22
Z
= V1
I
I 1=0
=V2 2
y Z 22
→ Impedancia de transferencia inversa [Ω].
2
I
12
→ Impedancia de salida [Ω]. I 1=0
En ambos parámetros se tiene la condición de que I1 = 0, por lo que la configuración correspondiente es:
Z
12
⎡2 ⎤ 3⎢ I 2 ⎥ 4 + 2⎦ =1 Ω = ⎣
=V1
I
2
I 1= 0
I
2
Elvio Candelaria Cruz
223
Se comprueba que en una red puramente pasiva (no contiene en su interior fuentes de ningún tipo) Z 21 = Z 12 .
Z
22
=V2
I
2
= I 1= 0
Z' I I eq
2
2
=
(4)(2) 4 = Ω 4+2 3
Con los resultados obtenidos podemos establecer las ecuaciones que caracterizan a la red.
V
1
= 1.5 I 1 + (1) I 2 + 5 x10 −3 volts
V
2
= (1) I 1 +
4 2 + x10 − 2 volts I 2 3 3
224
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 2 Caracterice el siguiente circuito mediante sus parámetros de circuito abierto y obtenga sus circuitos equivalentes en V y en T.
Solución:
Las ecuaciones que caracterizan a una red activa con parámetros de circuito abierto o parámetros Z son:
V V 0
0
1
= Z 11 I 1 + Z 12 I 2 + V 1
2
= Z 21 I 1 + Z 22 I 2 + V 2
0
0
Cálculo de V 1 .-V 1 es la caída de voltaje que se tiene de la terminal 1 a su terminal de referencia, debida a la fuente interna, con las terminales del cuadripolo abiertas.
V
0 1
6 ⎛3⎞ ⎛ ⎞ = −(1 + i ) I = −(1 + i )⎜ ⎟ = −(1 + i )⎜ ⎟ = −0.75 − 0.75i = 1.06 − 135º volts. ⎝4⎠ ⎝ 3 − i + 4 + i + 1⎠
Elvio Candelaria Cruz
225
0
Cálculo de V 2 . Esta caída es la que se tiene de la terminal 2 a su terminal de referencia, con las terminales del cuadripolo abiertas.
V
0 2
⎛3⎞ = 4 I = 4⎜ ⎟ = 3 volts. ⎝4⎠
Para el cálculo de los parámetros Zk,l deberá pacificarse la red y excitar las terminales correspondientes de acuerdo con las condiciones impuestas. Cálculo de Z11 y Z21. El circuito correspondiente es:
Z Z
11
21
=V1
I
1
= I 2 =0
(Z )I eq
I
1
1
=
(7 − i)(1 + i) = 1 + 0.75i 7 − i + i +1
=V 2
I
1
I 2=0
La corriente que circula por el resistor de 4Ω, por divisor de corriente es:
=
(1 + i ) I 1
, por lo tanto 8 ⎡ (1 + i ) I ⎤ V 2 = 4⎢ 8 1 ⎥ ⎣ ⎦ ⎡ (1 + i ) I 1 ⎤ 4⎢ ⎥ 8 ⎦ 1+ i ⎣ V 2 = = = 0.5 + 0.5i Z 21 = 2 I 1 I 2 =0 I1
I
4Ω
226
Problemario de Circuitos Eléctricos II
Cálculo de Z12 y Z22. El circuito correspondiente es:
Puesto que se tiene un cuadripolo puramente pasivo (en su interior no existen fuentes de ningún tipo) se debe cumplir que Z21 = Z12 (red recíproca).
Comprobación
Z
12
= V1
I V Z = I
2
I 1= 0
=
2
22
2
⎡4 ⎤ (1 + i ) ⎢ I 2 ⎥ ⎣ 8 ⎦ = 4 + 4i = 0.5 + 0.5i Ω = 8 I2
I 1= 0
(Z ' )I eq
I
2
2
=
4(3 + 1) =2 Ω 8
La representación de la red mediante su circuito equivalente en V es:
Elvio Candelaria Cruz
227
Cuadripolo activo La representación de la red mediante su circuito equivalente en T es:
En donde:
Z
11
− Z 12 = 1 + 0.75i − 0.5 − 0.5i = 0.5 + 0.25i Ω
Z
22
− Z 12 = 2 − 0.5 − 0.5i = 1.5 − 0.5i Ω
Cuadripolo activo.
228
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 3 Calcule los parámetros Z de la siguiente red y obtenga la representación de su circuito equivalente en V, a la frecuencia ω=2 rad/seg.
Solución:
4 = −2i Ω iω 2i ⎛1⎞ Z L = iωL = i(2)⎜⎝ 2 ⎟⎠ = i Ω
Z
C
=
s
=
El circuito transformado es:
Elvio Candelaria Cruz
Cálculo de
Z
11
Z
11
=V1
I
1
y
=
229
Z
21
IZ I 1
. La red correspondiente es:
eq
=
1
I 2=0
2(−i ) − 2i (2 + i ) 2 4 = = − i = 0.4 − 0.8i Ω 2−i 5 5 5
Con el mismo circuito calculamos V2.
Z
21
=V2
I
1
I 2=0
Cálculo de
Z
21
, aplicando divisor de corriente para obtener
⎡2 ⎤ i⎢ I 1 ⎥ 2 −i⎦ 2i 2 4 = ⎣ = = − + i = −0.4 + 0.8i = 0.894 116.5º Ω 2−i 5 5 I1
Z
12
y
Z
22
. El circuito correspondiente es:
Al tener una red puramente pasiva
Z
12
=
Z
21
.
Problemario de Circuitos Eléctricos II
230
Z
12
= −0.4 + 0.8i Ω
Z
22
=V2
Z
22
I
2
= I 1= 0
(Z ' ) I I eq
2
2
= 2.6 +
(2 − 2i )i 2 + 6i = 2.6 + 2 − 2i + i 5
= 3 + 1.2i Ω
La representación de la red por su circuito equivalente en V es:
Cuadripolo pasivo (contiene fuentes aparentes).
Elvio Candelaria Cruz
231
PROBLEMA 4 Calcule los parámetros Z de la red mostrada.
Solución:
Cálculo de
Z
11
. El circuito correspondiente es:
Aplicando la ley de Kirchhoff de corrientes (L. K. I.) al nodo A se cumple que:
− I 1 + I k − I fc = 0................................(1) Además se observa que V2 = -100V1 ya que I2 =0. Por lo tanto
I
fc
= 10−5 V 2 = 10−5 (−100V 1).
Sustituyendo Ifc en (1).
232
Problemario de Circuitos Eléctricos II −5
− I 1 + I k − 10 (−100V 1) = 0 ∴
I
k
= I 1 − 10− 5 (100V 1) = I 1 − 10− 3 V 1
Por ley de ohm se tiene que:
V
1
= 103 I k = 103
V Z = I I 2 Z = 10
=
1
11
1
2
(I
1
)
− 10 −3 V 1 = 103 I 1 − V 1
103 I 1 − V 1
I
=0
= 103 − V 1 = 103 − Z 11
I
1
1
3
11
Z 11 =
103 = 500Ω 2
Cálculo de
V Z 21 = 2 I
Z =
21
− 100V 1
I1 I 2=0 5 Z 21 = −10 + 100 Z 11
Z
21
1
=
[
] = − 10 I
− 100 103 I 1 − V 1
I
1
5
1
+ 100V 1
I
1
= −105 + 100 V 1
I
1
= −105 + 100(500) = −105 + 5 x10 4 = −50000 Ω
Cálculo de
Z
12
. En la red que estamos analizando existen fuentes aparentes por lo
que la red no es recíproca, es decir Z12 es diferente de Z21 y habrá que calcular Z12 mediante el siguiente circuito.
Elvio Candelaria Cruz
V1 Z 12 = I V
233
(10
=
−5
2
pero
Z
12
=
I 1= 0 = 10 4 2
10 − 2 (10 4
Z = 10 − Z 2 Z = 10 ∴ Z = 50Ω
I I I
2
2
V I
3
2
)(10 )
= 10 − 2 V 2
I
2
2
− 100V 1
− 100V 1)
= 10 2 −
2
V I
1 2
2
12
12
2
12
12
Cálculo de
V Z = I I 2 Z = 10 Z = 5000Ω 2
22
2
1
4
22
22
=0
Z =
22
10 4
I
2
− 100V 1
I
2
=
10 4
I
2
− 100(10 −2 V 2)
I
2
= 10 4 −
V I
2 2
= 10 4 − Z 22
234
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 5 Caracterice la siguiente red por sus ecuaciones con parámetros de corto circuito.
Solución:
Los parámetros de corto circuito son los parámetros Y. Las ecuaciones con estos parámetros para una red activa son: 0
I = Y V +Y V + I I = Y V +Y V + I Calculemos primeramente
1
11
1
2
21
1
0
0
1
2
I eI
12
22
2
2
1 0 2
que son las corrientes debidas a la fuente interna
con las terminales del cuadripolo en corto circuito, como se muestra:
Obteniéndose:
Elvio Candelaria Cruz
I
0 1
235
= 0 amp.
0
= −5 x10 − 3 amp. Para calcular los parámetros Yk,l debemos pacificar la red (anular fuentes reales), a la vez que cortocircuitar las terminales del puerto correspondiente y excitar con una fuente real el otro puerto, según las condiciones requeridas.
I
2
Cálculo de
Y Y
11
21
=
=
I V
11
y Y 21
→ Admitancia de entrada [mhos].
1 1
I V
Y
V 2 =0
→ Admitancia de transferencia directa [mhos].
2 1
V 2 =0 En ambos parámetros se tiene la condición de que V2 = 0, por lo que el circuito resultante es:
Y 11 = Y
21
=
I V
I V
1
V 2 =0
2 1
Y (V ) = 1 + 1 = 4 3 3 V (−1)V = = −1 mhos V
=
1
1
eq
1
1
V 2 =0
Cálculo de
1
Y
12
y
Y
22
mhos
Y
12
=
I V
→ Admitancia de transferencia inversa [mhos].
1 2
V 1=0
236
Y
22
Problemario de Circuitos Eléctricos II
=
I V
→ Admitancia de salida [mhos].
2 2
V 1=0
Con la condición de V1 = 0, obtenemos:
Y 12 =
I V
=
1 2
V 1=0
( ) = −1
(−1) V 2
V
mhos
2
Cumpliéndose que en una red puramente pasiva (no contiene en su interior fuentes de ningún tipo) Y12 = Y21.
Y
22
=
I V
=
2 2
V 1=0
Y' V V eq
2
= 1+
2
1 3 = mhos 2 2
Con lo resultados obtenidos, las ecuaciones que caracterizan a la red son:
I I
4 + (−1)V 2 3V 1 = (−1)V 1 + 1.5V 2 − 5 x10 −3 2
1
=
Elvio Candelaria Cruz
237
PROBLEMA 6 Caracterice la siguiente red por sus ecuaciones con parámetros de corto circuito y obtenga sus circuitos equivalentes en V y en π.
Solución:
Al cortocircuitar las terminales de los dos puertos de la red dada obtenemos:
I I
0 1 0 2
= −3 0º amp. = 0 amp.
Cálculo de Y 11 y Y 21 . Al pacificar la red dada, cortocircuitar el puerto de salida y excitar el puerto de entrada obtenemos:
238
Y Y
Problemario de Circuitos Eléctricos II
= 11
11
I V
=
1 1
⎛1 ⎞ ⎜⎜ + i + 2i − i ⎟⎟ ⎝2 ⎠
V
V 2=0
1
V
1
=
1 + 2i 2
= 0.5 + 2i mhos
Y 21 =
I V
=
2 1
V2
=0
− (−i + 2i)V 1
V
= −i mhos
1
Cálculo de Y 12 y Y 22 . Para el cálculo de estos parámetros cortocircuitamos el puerto de entrada y excitamos con una fuente de voltaje el puerto de salida. La red resultante es:
Y
12
=
I V
=
1 2
− (−i + 2i )V 2
V 1= 0
V
= −i
2
En una red recíproca este parámetro no es necesario calcularlo, ya que es igual a Y21.
Y
22
=
I V
2 2
V 1=0
1 1 = −3i + + 2i − i = − 2i mhos 2 2
Elvio Candelaria Cruz
Representación de la red en V
Representación en π
239
1 1 + 2i − i = + i 2 2 1 1 Y 22 + Y 12 = 2 − 2i − i = 2 − 3i
Y
11
240
+ Y 12 =
Problemario de Circuitos Eléctricos II
Elvio Candelaria Cruz
241
PROBLEMA 7 En la red mostrada, que contiene una fuente de corriente controlada por corriente, calcule los parámetros de corto circuito.
Solución:
Cálculo de
Y
11
y
Y
21
. Con la condición V2 = 0 el circuito resultante es:
Y Y
11
=
21
=
I V
1
I V
1
V 2 =0
⎛ 1⎞ ⎜ 1 + ⎟V 1 3 2⎠ =⎝ = mhos 2 V1
2 1
V 2 =0
Las siguientes consideraciones permitirán calcular I2. Al aplicar la ley de Kirchhoff para corrientes (L. K. I.) al nodo A:
242
Problemario de Circuitos Eléctricos II
− I 2 + 3 I 1 − I k = 0.......... .......... .......... (1)
Para calcular Ik aplicamos la ley de Kirchhoff para voltajes (L. K. V.) a la malla M:
(V
−V 1 + 2 I k + V 2 = 0 ∴
I
k
2
=0
)
=V1 2
Sustituyendo
I
k
en (1) :
− I 2 + 3 I1 −V 1 = 0 2
I
2
= 3 I1 −V 1 2
Y = VI
3 I1−V 1 2 =3 =
2
21
1
V 2=0
V
1
I V
1 1
−
1 2
Con la misma condición (V2 = 0) sabemos que:
I = Y = 3 mhos, así 2 V ⎛3⎞ 1 9 1 Y = 3⎜⎜⎝ 2 ⎟⎟⎠ − 2 = 2 − 2 1
11
que :
1
21
Y
21
= 4 mhos
También se pudo haber obtenido Ik por divisor de corriente: (1) I I I k = 1 + 21 = 31 Sustituyendo en (1): − I 2 + 3 I1− I1 = 0 3 ⎛8⎞ = 3 I 1 − I 1 = I 1 ⎜⎜ ⎟⎟ 3 ⎝ 3⎠ ⎛8⎞ ⎜ ⎟ I 1⎜ 3⎟ 8 ⎛ 3⎞ I 2 = ⎝ ⎠ = ⎜⎜ ⎟⎟ = 4 mhos Y 21 = V V1 3⎝2⎠ 1 V 2=0
I
2
Elvio Candelaria Cruz
243
y Y 22 . En la red dada se tiene una fuente aparente, por lo que la red no es recíproca y habrá que calcular Y12. Al aplicar la condición V1=0 el circuito resultante es: Cálculo de
Y
12
Y Y
12
22
=
=
I V I V
1 2
V 1= 0
⎛1⎞ − ⎜ ⎟V 2 1 2 = ⎝ ⎠ =− mhos 2 V2
2 2
V 1= 0
Las siguientes consideraciones permitirán calcular I2.
I
1
⎛1⎞ = −⎜ ⎟V 2 ⎝2⎠
Aplicando la ley de Kirchhoff para corrientes (L. K. I.) al nodo A de la figura, resulta: − I 1 + V 2 + 3 I 1 − I 2 = 0.........................(1) 2
Sustituyendo I1 en (1): 1 ⎛ 1 ⎞ + V 2 + 3⎜⎜ − V 2 ⎟⎟ − I 2 = 0 V 2 2 2 ⎝ 2 ⎠ 3 ∴ I =V − V 2 2 2 2 1 I 2 = − 2V 2 1 − V2 1 I 2 = 2 = − mhos Y 22 = V 2 V2 2 V 1=0
244
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 8 Caracterice la siguiente red por sus ecuaciones con parámetros de transmisión directos:
Solución:
Las ecuaciones que caracterizan a la red dada, con parámetros de transmisión directos A, B, C y D son:
V = AV I = CV 1
1
C=
2
2
+ B (− I 2 )
+ D (− I 2 )
Relación de voltaje de entrada a voltaje de salida, con salida abierta → [sin unidades]
A = V1
V
2
−I 2 =0
I V
→ Admitancia de transferencia inversa, con salida abierta [mhos]
1 2 −
I 2=0
Cálculo de A y C. La siguiente configuración permite calcular A y C.
Elvio Candelaria Cruz
Con –I2 = 0 no circula corriente por la terminal 2, por lo que V1 = V2.
245
V
1
= (3 + 5i ) I 1 = V 2
A = V1
V
C=
I V
=1
2 −
I 2=0 =
1 2 −
I 2=0
I
1
(3 + 5i ) I 1
=
1 3 − 5i = mhos 3 + 5i 34
Cálculo de B y D. La siguiente configuración permite calcular B y D.
B=
D=
V
→ Impedancia de transferencia inversa, con salida en corto circuito [Ω].
1
−I2
I −I
V 2 =0 Relación de corriente de entrada a corriente de salida, con salida → en corto circuito [sin unidades].
1 2
V 2=0
Por divisor de corriente: 3 + 5i − I2 = 13 − 3i I 1 (10 − 8i )(3 + 5i ) V 1 = 13 − 3i I 1 (10 − 8i )(3 + 5i ) I1 13 − 3i = 10 − 8i Ω = B = V1 3 + 5i −I2 V 2=0 13 − 3i I 1 D=
246
I −I
=
1 2
V 2=0
I
1
3 + 5i 13 − 3i I 1
=
13 − 3i 24 − 74i = 3 + 5i 34
Problemario de Circuitos Eléctricos II
Como la red es puramente pasiva (en su interior no contiene fuentes de ningún tipo) se debe cumplir que AD – BC = 1, pudiéndose obtener también el parámetro D de la ecuación anterior. 1 + BC = 1 + BC A ⎛ 1 ⎞ 13 − 3i D = 1 + (10 − 8i )⎜ ⎟= ⎝ 3 + 5i ⎠ 3 + 5i D=
Finalmente, en forma matricial: ⎡V 1⎤ ⎡ A ⎢ ⎥ ⎢ ⎢ ⎥=⎢ ⎢ ⎥ ⎢ ⎣ I 1 ⎦ ⎢⎣C
⎤ ⎤⎡ B ⎥⎢ V 2 ⎥ ⎥ ⎥⎢ ⎥ ⎥⎢ ⎢− I 2 ⎥ ⎥ D⎦ ⎣ ⎦
⎡ ⎡V 1⎤ ⎢ 1 ⎢ ⎥ ⎢ ⎢ ⎥=⎢ ⎢ ⎥ ⎢ 3 − 5i ⎣I 1 ⎦ ⎢ ⎣ 34
Elvio Candelaria Cruz
⎤⎡ ⎤ 10 − 8i ⎥ ⎢ V 2 ⎥ ⎥⎢ ⎥ ⎥⎢ ⎥ 24 − 74i ⎥ ⎢− I 2 ⎥ ⎥ ⎦ 34 ⎦ ⎣
247
PROBLEMA 9 En la red de celosía simétrica dada, calcule los parámetros de transmisión directos.
Solución:
Para una más clara visualización de esta red, ubiquemos sus nodos nuevamente, conectando los elementos que existen entre dichos nodos y obtener la siguiente configuración:
Se observa que las ramas tienen impedancias iguales. A = V1
V
2 −
I 2=0 (3i − i )(3i − i ) 4 = − I1 = i I1 V1 = I 1 4i 4i 1 por ser impedancias iguales, 2 I1 pudiéndose aplicar la ley de Kirchhoff para voltajes en el triángulo superior de la figura:
La corriente que circula por cada rama es
248
Problemario de Circuitos Eléctricos II
1 1 + − ( −i ) I 1 = 0 I 1 V 2 2 2 3i 1 ∴V 2 = − I 1 − i I 1 = −2i I 1 2 2 3i
A = V1
V
C=
I V
=
2 −
I 2=0 =
1 2 −
I 2=0
i I1
=−
1 2
I
=−
1 1 = i mhos. 2i 2
− 2i I 1 1
− 2i I 1
Cálculo de B y D. La siguiente configuración permite calcular B y D (se cortocircuitan las terminales 2 y O’).
Al aplicar la ley de Kirchhoff para corrientes al nodo 2: − Ik + Il − I2 = 0 − I2 =
I
k
− I l ...............................(1)
En la figura se observa que las impedancias del triángulo superior están en paralelo y son del mismo valor que las del triángulo inferior, por lo que:
V I
k
1
= 2 3i
e
V I
l
1
= 2 −i
Elvio Candelaria Cruz
249
Sustituyendo Ik e Il en (1): 1 1 2 − I 2 = V 1 − V 1 = − iV 1 − iV 1 = − iV 1 6i − 2i 6 2 3 B=
V −I
=
1 2
V 2=0
V
1
2 − iV 1 3
V = Z −I
I −I
1
T
2
V 2=0
2
3 i 2
V
1
D=
=
=
1
− 3i = 3V 1 = − 1 2 2 − iV 1 − 6V 1 3
Se cumple que AD – BC = 1 por ser la red recíproca y también que A = D por ser simétrica.
250
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 10 En la red dada calcule los parámetros de transmisión inversos.
Solución:
Las ecuaciones que caracterizan a la red dada, con parámetros de transmisión inversos A’, B’, C’ y D’ son:
V I
2
2
= A'V 1 + B ' (− I 1)
= C 'V 1 + D ' (− I 1)
donde A' = V 2
V
C' =
I V
1 −
→ Ganancia en voltaje, con entrada abierta [sin unidades]. I 1= 0 → Admitancia de transferencia directa, con entrada abierta [mhos].
2 1 −
I 1= 0
Elvio Candelaria Cruz
251
Cálculo de A’ y C’. Con la condición –I1=0 se obtiene el siguiente circuito:
Se observa que el resistor de 5Ω está en serie con el de 10Ω de la rama superior, quedando en paralelo un resistor de 15Ω con otro de 10Ω.
V
2
= Z eq I 2
⎛ 15 x10 ⎞ =⎜ + 16 ⎟ I 2 ⎝ 15 + 10 ⎠ V 1 = 5 I k + 16 I 2
V
2
Para calcular Ik observamos que el resistor de 15Ω (resultante de la suma en serie de 5Ω y de 10Ω) está en paralelo con el otro resistor de 10Ω y la corriente de entrada es I2. Por divisor de corriente:
I
k
=
10 25 I 2
A' = V 2
V
C' =
252
I V
1
= − I 1= 0 =
2 1
− I 1= 0
(6 + 16) I 2 22 I 2 22 = = ⎛ 10 ⎞ 2 I 2 + 16 I 2 18 5⎜⎜ I 2 ⎟⎟ + 16 I 2 ⎝ 25 ⎠
I
2
5 I k + 16 I 2
=
I
2
(2 + 16) I 2
=
1 mhos 18
Problemario de Circuitos Eléctricos II
Cálculo de B’ y D’.B' =
D' =
V
I
→ Impedancia de transferencia directa, con entrada en corto circuito [Ω].
2
− I1
V 1=0 → Ganancia en corriente, con entrada en corto circuito [sin unidades].
2
− I1
V 1= 0
La red correspondiente es:
− I1 =
J
1
.
Calculando J1 por el método de mallas:
z z z z z z
11 22
33
12 13 23
= 21 = 26 = 25 = −16 =5 = 10
Elvio Candelaria Cruz
253
⎡ ⎤ 5⎥ ⎢0 − 16 ⎢ ⎥ ⎢V 2 26 10⎥ ⎢ ⎥ ⎢0 10 25 ⎥ 450V 2 ⎢ ⎥⎦ ⎣ = J1 = ⎡ 2900 ⎤ 5⎥ ⎢ 21 − 16 ⎢ ⎥ 26 10⎥ ⎢− 16 ⎢ ⎥ ⎢ 5 10 25 ⎥ ⎣⎢ ⎦⎥
V −I
B' =
D' =
V
2
=
2 1
I −I
V 1= 0
1
=
2
2
290 45
290 =
2
V 45V
V 1= 0
I
2
45 290 V 2
= Z 'eq I 2
En la figura 2 se observa que el resistor de 16Ω está en paralelo con el de 5Ω, por lo 29 que al reducir la red se obtiene una Z 'eq = 5 Así, V 2 = D' =
I −I
29 5 I2
=
2 1
V 1= 0
I
2
45 290 V 2
=
I
2
45 ⎛ 29 ⎞ ⎜ ⎟ 290 ⎝ 5 ⎠ I 2
=
10 9
Se cumple que A’D’ – B’C’ = 1.
254
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 11 Calcule los parámetros híbridos directos de la red mostrada y obtenga su circuito equivalente.
Solución:
Los parámetros híbridos directos son los parámetros h. Las ecuaciones con estos parámetros para la red dada son:
V =h I +h V I =h I +h V 1
2
Cálculo de
h
11
h
= V1
= 21
I
I I
1
11
y
h
1
12
2
21
1
22
2
21
→ Impedancia de entrada, con salida en corto circuito [Ω]. V 2 =0 →
2 1
h
11
Ganancia en corriente o factor de amplificación (α21), con salida en corto circuito [sin unidades].
V 2 =0
Elvio Candelaria Cruz
255
Con la condición V2 = 0 la red correspondiente es:
h
11
= V1
I
1
1
V YV
=
1
V 2=0 1
1
3
Y = i − 4i = − 4 i h
11
h
21
=
=
V
1
3 − iV 1 4
I I
=−
4 4i = Ω 3i 3
2 1
V 2 =0
Por divisor de corriente calculamos I2: 1 − 4i + i 3 I 1 1 I 3 I1 = 1 2 = = h21 I 1 V 2=0 I 1 3
I
=−
2
i I1
Cálculo de
h
12
256
= V1
V
2
=
h
y
→
Relación inversa de la ganancia en voltaje, con entrada abierta [sin unidades].
12
h
22
I 1 =0
Problemario de Circuitos Eléctricos II
h
22
=
I V
→ Admitancia de salida, con entrada abierta [mhos].
2 2
I 1 =0 Con la condición I1 = 0 se tiene el siguiente circuito:
⎛ 10 I 2 ⎞ 10i I 2 ⎟⎟ = ⎜⎜ i i = = I k 1 4 10 i i − + ⎠ − 3i + 10 ⎝ ⎛ − 3i 2 ⎞ − 30i I 2 ⎟⎟ = V 2 = 10 I l = 10⎜⎜⎝ i − 4i +I 10 ⎠ − 3i + 10
V
h
12
h h
22
22
= V1
V
=
=
I V
2
I 1= 0
=
2 2
10i I 2 10i I 2 1 = − 3i + 10 = =− − 30i I 2 − 30i I 2 3 − 3i + 10
I 1= 0
I
2
− 30i I 2 − 3i + 10
=
− 3i + 10 90 + 300i = − 30i 900
1 1 + ì mhos. 10 3
Se observa que por tener una red puramente pasiva (recíproca) h12 = - h21. El circuito equivalente viene a ser:
Elvio Candelaria Cruz
257
Al sustituir valores de parámetros, obtenemos:
258
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 12 En el circuito equivalente de un transistor con parámetros híbridos directos que se ⎛V ⎞ ⎛I ⎞ muestra, determine la ganancia en corriente ⎜⎜ 2 ⎟⎟ , la ganancia en voltaje ⎜⎜ 2 ⎟⎟ y la ⎝ I1 ⎠ ⎝ V1 ⎠ impedancia de entrada (Z ent ) .
Transistor. Valores típicos son:
h
= 1 kΩ
h h h
= 3x10 − 4
11
12 21
= 50
22
= 25μmhos
Solución:
Cálculo de la ganancia en corriente. Al aplicar la ley de Kirchhoff para corrientes al nodo A:
h I +h V −I =0 ∴ I = h I + h V .......................(1) 1
21
22
2
pero
21
V
2
2
2
1
22
2
= −10 x103 I 2
Elvio Candelaria Cruz
259
Sustituyendo valores en (1):
I I I I
(
)
2
= 50 I 1 + 25 x10 −6 − 10 x103 I 2 = 50 I 1 − 25 x10 −2 I 2
2
(1 + 25 x10 − 2 ) = 50 I 1
2
=
1
50 50 = = 40 −2 1 + 25 x10 1.25
Obsérvese que I2 pudo obtenerse también directamente del circuito de salida por divisor de corriente: ⎛ 1 ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ h 21 I 1 h 22 ⎠ ⎝ = h 21 I 1 I2= 1 1 + h 22 Z L +ZL
h
22
y la ganancia en corriente queda como:
I I
2 1
=
h 1+ h Z
= 40
21
22
L
Cálculo de la ganancia en voltaje. Al aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff a la malla de entrada:
103 I 1 + h12V 2 − V 1 = 0 ∴ I1 = V 1
− h12V 2 103
Sustituyendo I1 en (1):
I
2
⎛ − ⎞ = h21 ⎜⎜ V 1 h312V 2 ⎟⎟ + h 22V 2 ................( 2) 10 ⎝ ⎠
pero ya hemos establecido que
V
2
= −10 x10 3 I 2
∴ I 2 = − V 42 10
260
Problemario de Circuitos Eléctricos II
Sustituyendo I2 en (2): − ⎛ ⎞ − V 42 = h 21 ⎜⎜ V 1 h312V 2 ⎟⎟ + h 22V 2 10 10 ⎝ ⎠
Al sustituir los valores de los parámetros h: ⎛ V 1 − 3 x10 −4 V 2 ⎞ ⎟ + 25 x10 −6 = 50⎜ V2 3 ⎟ ⎜ 10 10 ⎠ ⎝ − V 2 = 5 x10 2 V 1 − 15 x10 − 2 V 2 + 25 x10 − 2 V 2 −V
2 4
− V 2 = 5 x10 2 V 1 + 10 −1 V 2
V (− 1 − 10 ) = 5 x10 V V (−1.1) = 5 x10 V 5 x10 ∴V = = −454.54 V − 1.1 −1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
Cálculo de la impedancia de entrada. Hemos obtenido al calcular la ganancia en voltaje que
I
=V1 1
− h12V 2 103
2
V = 5x10 V − 1.1 5 x10 V , así que sustituyendo este valor de V2 en I1: =
y también que
2
1
2
∴V 2
1
− 1 .1
⎞ ⎛ ⎛ 5 x10 2 5 x10 2 ⎟ ⎜ ⎜ 1 − − V 1 h12 ⎜⎝ − 1.1 V 1 ⎟⎠ V 1 ⎜⎝ h12 − 1.1 = = I1 10 3 10 3
V Z ent = 1 = I
1
10 3 = 880 Ω (3x10 − 4 )(5 x10 2 ) 1+ 1.1
⎞ ⎟⎟ ⎠
Elvio Candelaria Cruz
261
PROBLEMA 13 Calcule los parámetros híbridos inversos de la red dada y obtenga su circuito equivalente.
Solución:
Las ecuaciones que caracterizan a una red puramente pasiva con parámetros híbridos inversos o parámetros “g” son:
I =g V +g I V =g V +g I 1
11
2
21
1
12
1
22
2
2
Cálculo de g11 y g21
I V g =V V
g
11
21
=
→ Admitancia de entrada, con salida abierta [mhos].
1 1
I 2 =0 → Ganancia en voltaje, con salida abierta [sin unidades].
2 1
I 2 =0
La siguiente configuración corresponde a la condición I2 = 0.
262
Z
eq
g
11
Problemario de Circuitos Eléctricos II
= 20 5 + 16 = =
I V
I
=
1
20 x5 + 16 = 20 25 1
20 I 1 I 2=0 V 2 = 10 I k + 16 I 1
=
1
1 mhos 20
Por divisor de corriente : 5 I1 5 = 5 + 20 25 I 1 ⎛ 5 ⎞ V 2 = 10⎜⎜⎝ 25 I 1⎟⎟⎠ + 16 I 1 = 18 I 1
Ik =
g
21
=V 2
V
1
= I 2=0
18 I 1 9 = 20 I 1 10
Cálculo de g12 y g22
I I V g =V I V g
12
=
→ Ganancia en corriente, con entrada en corto [sin unidades].
1
2
1
=0
→ Impedancia de salida, con entrada en corto [Ω].
2
22
2
1
=0
Elvio Candelaria Cruz
263
Con la condición V1 = 0 se tiene el circuito siguiente:
I
1
= − J1
Calculando J1 por el método de mallas:
z = 21 z = 26 z = 25 z = −16 z =5 z = 10 11
22
33
12 13
23
0
V
− 16
5
26
10
10
25
2
0
J
= 1
= 21
− 16
5
− 16
26
10
5
10
25
Por lo que
I
1
=
− 45 290 V 2
450V 2 2900
264
Problemario de Circuitos Eléctricos II
Para obtener I2 calculamos Z’eq: 29 Z 'eq = (16 5 + 10)10 = 5 5 I 2 = 29 V 2 Sustituyendo en g
12
45 V 2 = − 45x29 = − 45 = − 9 290 = 5 12 5 x290 50 10 2 V 1= 0 29 V 2 29 g 22 = V 2 = 5V 2 = 5 Ω I 2 V 1=0 29 V 2
g =I I
1
−
Se cumple que g21 = -g12 (red puramente pasiva). El circuito equivalente de la red dada es:
Red pasiva (contiene fuentes aparentes). Las ecuaciones en su forma matricial son:
⎡I 1 ⎤ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎣V 2 ⎦
⎡1 ⎢ 20 ⎢ =⎢ ⎢ ⎢0.9 ⎣
⎤⎡ ⎤ − 0.9⎥ ⎢ ⎥ V1 ⎥⎢ ⎥ ⎥⎢ ⎥ ⎥⎢ ⎥ 5.8 ⎥ ⎢ ⎥ ⎦⎣I 2 ⎦
Elvio Candelaria Cruz
265
PROBLEMA 14 En el circuito mostrado, que contiene un transformador ideal, encuentre: a) b) c) d) e)
La relación de transformación N. La impedancia de entrada Ze. La corriente de salida I2. La corriente de entrada I1. La potencia de entrada P1 y la potencia de salida P2.
Solución:
a)
V =n ∴ =nV V n n V n = 60 vueltas. 2
2
2
1
1
1
2
1
=
6 x120 = 60 12
1
y la relación de transformación vale n 60 N = 1 = 6 = 10 n2 La relación de transformación en un transformador se denota como se muestra:
266
Problemario de Circuitos Eléctricos II
Esto indica, en nuestro caso, que por cada 10 vueltas en el primario, en el secundario se tendrá una vuelta (transformador reductor o de bajada). b) La impedancia de entrada se calcula de 2
Z =N Z e
Z
e
s
= (10) 2 (2 x10 3 ) = 200 kΩ
c) La corriente de salida I2 es
I
2
=
12 = 6x10−3 = 6 mA 2000
d) La corriente de entrada es
I I I
2
=
1
1
n∴ =n I I n n 1
2
1
2
1
2
=
6 6 x10 −3 ) ( 60
= 0.6 mA
En este problema no hemos incluido el signo negativo en la ecuación de corrientes 1 I1 = − N I 2 del transformador, ya que I2 aparece en sentido contrario al del símbolo convenido para el transformador. Nótese que la corriente de entrada I1 también pudo calcularse por la ley de Ohm en el circuito primario como
I= 1
V Z
1
e
=
120 = 0.6 x10 −3 = 0.6 mA 200 kΩ
por lo que I1 depende de la impedancia reflejada en el primario del transformador.
Elvio Candelaria Cruz
267
Asimismo, se observa que si el voltaje se redujo 10 veces (N=10) en el secundario del transformador, la corriente de salida aumentó en la misma proporción y la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. e)
P = V I = (120)(0.6 x10 ) = 72 mW P = V I = (12)(6 x10 ) = 72 mW y P =P −3
1
1
2
2
1
−3
1
2
2
268
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 15 En el circuito dado, encuentre la relación de transformación N que debe tener el transformador para suministrar la máxima potencia al altavoz y determine dicha potencia si su impedancia es de 8Ω.
Solución:
Por el teorema de la máxima transferencia de potencia, ésta se tendrá cuando la resistencia reflejada en el primario del transformador (carga) sea igual a la resistencia de Thévenin, en este caso de 72Ω. En el transformador ideal se tiene que 2
Z =N Z e
s
siendo
N
=
n n
1 2
Así 72 = N 2 x8 2 72 ∴N = =9 8
y la relación de transformación es N = 3 . La corriente I1 valdrá:
I
1
=
20 amp. 144
El voltaje V1 (voltaje en el primario del transformador) es, por tanto:
⎛ 20 ⎞ V1 = 72 I 1 = 72⎜ ⎟ = 10 volts ⎝ 144 ⎠
Elvio Candelaria Cruz
269
De la relación de voltajes del transformador ideal dada por
V V
2
=
1
n n
2
1
=
N
1
V
obtenemos
2
=
V N
1
=
10 volts 3
La corriente I2 valdrá:
V I =Z 25 I = 144 2
2
s
10 5 =V 2 = 3 = amp. 8 8 12
2
y la potencia máxima transferida al altavoz es 2
P
max
P
max
=R
I
⎛ 25 ⎞ 200 ⎟⎟ = ⎝ 144 ⎠ 144
= 8⎜⎜
= 1.38 watts
Se observa que la fuente entrega una potencia
P =V I f
1
⎛ 20 ⎞ = 20⎜ ⎟ = 2.77 watts ⎝ 144 ⎠
de los cuales 1.38 watts se disipan en la resistencia interna de la fuente y 1.38 watts se entregan a la carga, que es la potencia que se transfiere a la bocina, como ya se había calculado.
270
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 16 En el circuito mostrado obtenga la expresión para calcular V2 en función de las impedancias Zg y ZL para una Vg dada.
Solución:
Método 1. Las ecuaciones del transformador son:
V I
1
1
=
NV
=−
De la malla I:
Z I + V −V = 0 ∴V = Z I + V ............(3) 1
g
1
g
g
g
1
1
De la malla II:
V +I Z =0 ∴V = − I Z ..................( 4) 2
2
2
L
2
L
1
N
2
I
∴V 2 = V 1 ....................(1)
2
N
∴ I 2 = − N I 1.............(2)
Sustituyendo (1) y (2) en (4) obtenemos
Elvio Candelaria Cruz
V N
1
(
= −I2ZL = − − N
V
o
1
=
I )Z 1
271 L
2
N IZ 1
L
y sustituyendo esta expresión en (3):
V
g
= Z g I1 + N
2
IZ 1
L
=
(Z
g
+N
2
Z )I L
1
La impedancia vista desde la fuente Vg es:
V I
2
= Zg + N
g
1
El término
Z
L
Z N
2
L
es la “impedancia reflejada” en el primario del transformador (Ze).
De la ecuación anterior,
I
1
=
V Z +N Z g
...............................(5)
2
g
L
Así , de (4) y (2) :
V V
2 2
= − Z L I 2 = − Z L (− N I 1) =
NZ I L
1
y sustituyendo (5) en esta última ecuación:
V
2
=
NZ V Z +N Z L
2
g
L
g
Método 2.
Malla I:
Z I +V = V
Malla II:
Z I +V
g
L
1
1
2
2
g
...................(1)
= 0......................(2)
272
Problemario de Circuitos Eléctricos II
⎧V 1 = N V 2 ..........................(3) ⎪ Ecuaciones del transformador: ⎨ 1 I 2 .........................(4) ⎪I 1 = − N ⎩ Sustituyendo (3) y (4) en (1): ⎛ 1 ⎞ ⎜− Zg⎜ I 2 ⎟⎟ + N V 2 = V g ........................( A) ⎝ N ⎠ Z L I 2 + V 2 = 0................................................( B)
resolviendo (A) y (B) para V2 por determinantes:
Z N
−
Z V2=
V
2
=
V
g
0
L
Z − N Z
g
=− g
N 1
L
NZ V Z +N Z L
2
g
L
g
ZV L
Z − N
g
=
g
−N
Z
L
− Z LV g −Zg − N
N
2
Z
L
Elvio Candelaria Cruz
273
PROBLEMA 17 A partir de las ecuaciones de un cuadripolo con parámetros Z deduzca las expresiones que permitan calcular: a) Los parámetros Y en función de los parámetros Z. b) Los parámetros Z en función de los parámetros h. Solución:
a)
V V
=
1
Z I + Z I ...................(1) = Z I + Z I ..................( 2) 11
1
21
2
12
1
22
2
2
En las ecuaciones anteriores despejamos a I1 e I2:
I1 =
I
2
=
V V Z Z
1
2
11
21
Z Z Z Z
11
21
11
21
Z Z Z Z
12
22
=
Z V
1
=
Z V
2
12
22
Δ
−
Z V
2
−
Z V
1
12
Δ
22
V V Z Z
1
2
12
11
Δ
21
Δ
22
Las ecuaciones para un cuadripolo con parámetros Y son:
I = Y V + Y V ................(3) I = Y V + Y V ...............(4) 1
11
2
21
1
1
12
22
2
2
Comparando la I1 calculada, con la ecuación (3) se obtiene
Y
11
=
Z
22
Δ
274
Y
12
Problemario de Circuitos Eléctricos II
= − Z 12 Δ
Comparando la I2 calculada, con la ecuación (4) se obtiene
Y
21
Y
22
(Z
= − Z 21 Δ =
Z
21
= Z 12 )
11
Δ
Con los resultados anteriores se da respuesta al inciso a); sin embargo, podemos obtener una expresión general para el propósito buscado haciendo las siguientes consideraciones.
Del determinante general de Z vemos que
Z
11
= cof
Z
Z
=
Y 11 =
22
Δ
22
Z
22
. Sustituyendo estos parámetros en
cof
Z
= cof
Y
11
11
Δ cof
Z 12 = − Z 12 = Δ Δ Z 11 cof Z 22 Y 22 = Δ = Δ Y
12
Las expresiones anteriores permiten establecer que
,
Z
Y
11
12
− Z 12 = cof
,
y
Y
22
Z
12
se obtiene:
y
Y n, p =
Z Δ
cof
(Δ = Δ = Z )
p ,n
Z
Z
b) Las ecuaciones para un cuadripolo con parámetros híbridos son:
V =h I +h V I =h I +h V 1
2
11
1
12
2
21
1
22
2
.................(5) .................(6)
De las ecuaciones anteriores despejamos a I1:
Elvio Candelaria Cruz
V I I= h h
h h h h
1
275
12
2
22
1
11
h V Δ
=
22
h
12
21
1
−
h I Δ 12
2
h
22
y
h V Δ 22
1
= I1 +
h
h I Δ 12
2
h
o
V
1
=
Δ +h I I h h 12
h
i
22
2
22
Comparando la V1 calculada, con la ecuación (1) dada por
V =Z I +Z I 1
11
1
se obtiene
Δ h h Z = h Z
11
=
h
22 12
12
22
De las ecuaciones (5) y (6) despejamos a V2:
12
2
h h h h
V I h h
11
V
2
=
1
2
21
11
h I Δ
=
11
Δ
h
12
21
− h21V 1
2
h
22
Sustituyendo V1 en la ecuación anterior:
276
Problemario de Circuitos Eléctricos II
h I − h ⎛⎜ Δ + h ⎞⎟ = ⎛⎜ h I I h ⎟⎠ ⎜⎝ Δ Δ Δ ⎜⎝ h ⎛h h −h h ⎞ ⎟ −h V = ⎜⎜ I ⎟I h Δh ⎝ ⎠
V2=
2
11
21
11
22
22
22
h
21
pero
2
h h 11
=
22
V
2
=
h
2
−
22
I
2
22
h
12
2
22
−
h I h 21
1
22
22
22
h
1
21
− h21 h12 = Δh , así que
Δ I Δh h
h h ⎞⎟ I Δ h ⎟⎠
1
2
h
h
−
21
12
2
V
2
1
h
11
12
h
−
h I h 21
1
22
h I h 21
1
22
Comparando la V2 calculada, con la ecuación (2) dada por
V
2
= Z 21 I 1 + Z 22 I 2
se obtiene
Z
21
Z
22
= − h21
h
=
(h
12
= − h21)
22
1
h
22
Hemos expresado los parámetros Y en términos de los parámetros Z y éstos, a su vez, en términos de los parámetros h; es posible la conversión de un tipo de parámetros en otro cualquiera, existiendo tablas elaboradas que facilitan dicha conversión.
Elvio Candelaria Cruz
277
PROBLEMA 18 Caracterice cada una de las siguientes redes por sus ecuaciones con parámetros de circuito abierto, conéctelas en serie y escriba las ecuaciones del cuadripolo resultante.
RED “A”
RED “B”
Solución:
Las ecuaciones del cuadripolo resultante o equivalente pueden obtenerse al conocer los parámetros individuales de cada red, razón por la que caracterizaremos cada una de ellas. Las ecuaciones con parámetros de circuito abierto son:
V =Z I +Z I V =Z I +Z I 1
2
11
21
1
1
12
22
2 2
RED “A”
Con I2=0:
278
Problemario de Circuitos Eléctricos II
Por reducción serie-paralelo:
Z V
11
2
⎛ 20 x5 ⎞ ⎜ ⎟ 20 + 5 ⎠ I 1 ⎝ = = 4Ω
= V1
I
1
I
I 2=0
1
= 10 I k
Para calcular Ik emplearemos divisor de corriente.
V Z 21 = 2 I
1
= I 2 =0
10 I k
I
1
⎛5 ⎞ 10⎜⎜ I 1 ⎟⎟ 25 ⎠ = ⎝ = 2Ω
I
1
Por ser red recíproca Z21 = Z12 = 2Ω. Para calcular Z22 nos apoyaremos en la red correspondiente:
Por reducción serie-paralelo:
Z
22
15 x10 I2 = 25 = 6Ω
=V 2
I
2
I
I 1= 0
2
Así, para la RED “A” V1 = 4 I 1 + 2 I 2 V2 = 2 I 1 + 6 I 2
Elvio Candelaria Cruz
279
RED “B”
Con I2=0:
V Z 11 = 1 I V Z = I
1
= I 2 =0 =
2
21
1
I 2 =0
16 I 1
I
= 16Ω
1
16 I 1
I
1
= 16Ω = Z 12
Siendo la red simétrica se tiene que Z22 = Z11 = 16Ω. Así, para la RED “B” V1 = 16 I 1 + 16 I 2 V2 = 16 I 1 + 16 I 2
La conexión de dos cuadripolos en SERIE se ilustra en la siguiente figura:
La prueba de validez de Otto Brune debe satisfacerse para que ambas redes puedan conectarse directamente sin necesidad de un transformador de relación 1:1. En las siguientes figuras la terminal común se visualiza con línea gruesa, cumpliéndose en ambos casos la condición V = 0 que se requiere.
280
Por lo que la conexión en SERIE de ambas redes es:
Problemario de Circuitos Eléctricos II
De los resultados obtenidos anteriormente establecemos:
Elvio Candelaria Cruz
281
RED “A”:
⎡V 1 ⎤ ⎡ ⎢ ⎥ = ⎢4 ⎢ ⎥ ⎢ ⎣⎢V 2 ⎦⎥ ⎢⎣2
⎤⎡ ⎤ 2⎥ ⎢ I 1 ⎥ ⎥⎢ ⎥ 6⎥⎦ ⎢⎣ I 2 ⎥⎦
RED “B”:
⎡V 1 ⎤ ⎡ ⎢ ⎥ = ⎢16 ⎢ ⎥ ⎢ ⎣⎢V 2 ⎦⎥ ⎢⎣16
⎤⎡ ⎤ 16⎥ ⎢ I 1 ⎥ ⎥⎢ ⎥ 16⎥⎦ ⎢⎣ I 2 ⎥⎦
La matriz general de impedancia para circuitos de dos puertos conectados en SERIE es la suma de sus matrices de impedancia individuales.
Por lo tanto
⎡V e ⎤ ⎡ ⎢ ⎥ = ⎢4 + 16 ⎢ ⎥ ⎢ ⎢⎣V s ⎥⎦ ⎢⎣2 + 16
⎤⎡ ⎤ 2 + 16⎥ ⎢ I e ⎥ ⎥⎢ ⎥ 6 + 16⎥⎦ ⎢⎣ I s ⎥⎦
y las ecuaciones del cuadripolo resultante son:
V = 20I + 18I V = 18I + 22I e s
282
e
e
s s
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 19 En cada una de las siguientes estructuras de dos puertos calcule los parámetros de corto circuito, conecte ambas estructuras en paralelo y escriba las ecuaciones del cuadripolo resultante.
RED “A”
RED “B”
Solución:
Las ecuaciones con parámetros de corto circuito son:
I = Y V +Y V I = Y V +Y V 1
2
11
21
1
1
12
22
2 2
RED “A”. El circuito correspondiente para V2 = 0 es:
1
Y =I V 11
Y
21
=
I V
1
V 2=0
1
=
2 1
V Z = V 1
1
V 2=0
0
V
1
=
1
Z
mhos 1
= 0 mhos 1
Elvio Candelaria Cruz
Para la condición V1 = 0 se tendrá el siguiente circuito:
283
Y
12
=
I V
=
1 2
V 1= 0
0
V
= 0 mhos 2
Cumpliéndose que Y21 = Y12
Y
22
=
I V
=
2 2
V 1= 0
0
V
= 0 mhos 2
RED “B”. Con V2 = 0:
1
I Y = V
1
2
11
I Y = V
1
V Z = V
V 2=0
=
21
1
V 2=0
284
Con V1 = 0:
=
1
− 2
1
1
Z V
V
2 1
1
Z
mhos 2
1
=−
1
Z
2
Problemario de Circuitos Eléctricos II
I Y = V
− =
1
12
2
V
=0 1
1
Z V
V
2
=−
2 2
1
Z
mhos 2
Por ser recíproca la red se ve que Y21 = Y12.
Z +Z V Z Z = V 2
I Y = V
2
2
22
2
3
V 1= 0
3
2
2
=
Z +Z Z Z 2
2
3
3
La conexión de dos cuadripolos en paralelo se ilustra en la siguiente figura:
Al conectar en paralelo las dos redes dadas se satisface la prueba de validez de Brune, según se muestra:
Elvio Candelaria Cruz
285
Lo anterior permite conectar directamente las redes sin necesidad de un transformador ideal, como sigue:
Esta conexión es la misma que se muestra en la siguiente figura:
286
Problemario de Circuitos Eléctricos II
De los resultados obtenidos anteriormente establecemos: ⎡ I1⎤ ⎡ 1 ⎢ ⎥ ⎢ RED “A”: ⎢ ⎥ = ⎢ Z 1 ⎢ ⎥ ⎢0 ⎣ I 2 ⎦ ⎣⎢
⎡ ⎢I 1 RED “B”: ⎢⎢ ⎢ ⎢⎣ I 2
⎤⎡ ⎤ 0 ⎥ ⎢V 1 ⎥ ⎥⎢ ⎥ 0⎥ ⎢ ⎥ ⎦⎥ ⎣⎢V 2 ⎦⎥
⎤⎡ ⎤ ⎢V 1 ⎥ Z 2 ⎥⎥ ⎢ ⎥ Z 2 + Z 3 ⎥⎥ ⎢⎢ ⎥⎥ Z 2 Z 3 ⎥⎦ ⎢⎣V 2 ⎥⎦
⎤ ⎡ 1 ⎥ ⎢ ⎥ = ⎢Z2 ⎥ ⎢ 1 ⎥ ⎢− ⎥⎦ ⎢⎣ Z 2
−
1
La matriz general de admitancia para circuitos de dos puertos conectados en paralelo es la suma de sus matrices de admitancia individuales.
Por lo tanto ⎡ ⎢I e ⎢ ⎢ ⎢ ⎢⎣ I s
⎤ ⎡ 1 1 + ⎥ ⎢ ⎥ = ⎢Z1 Z 2 ⎥ ⎢ 1 ⎥ ⎢− ⎥⎦ ⎣⎢ Z 2
⎤⎡ ⎤ ⎢V e ⎥ Z 2 ⎥⎥ ⎢ ⎥ Z 2 + Z 3 ⎥⎥ ⎢⎢ ⎥⎥ Z 2 Z 3 ⎥⎦ ⎢⎣V s ⎥⎦ −
1
Finalmente, las ecuaciones del cuadripolo resultante son: ⎛ 1 ⎛ 1 ⎞ 1 ⎞⎟ ⎜ ⎜− ⎟V = + + V e ⎜ ⎟ e ⎜ ⎟ s ⎝ Z1 Z 2 ⎠ ⎝ Z2⎠ ⎞ ⎛ ⎛ 1 ⎞ + ⎟V + ⎜ Z 2 Z 3 ⎟V ⎜ = − Is ⎜ ⎟ e ⎜ ⎟ s ⎝ Z2⎠ ⎝ Z2Z3 ⎠
I
Elvio Candelaria Cruz
287
PROBLEMA 20 Conecte en cascada las dos redes que se muestran y obtenga las ecuaciones con parámetros de transmisión directos del cuadripolo resultante.
RED “A”
RED “B”
Solución:
Dos cuadripolos se conectan en cascada cuando el puerto de salida de uno se une directamente al puerto de entrada del otro. En nuestro caso, la red resultante es:
Las ecuaciones del cuadripolo resultante o equivalente pueden obtenerse al conocer los parámetros individuales de cada red, razón por la que caracterizaremos cada una de ellas. Las ecuaciones con parámetros de transmisión directos son:
V
1
=
AV
I = CV 1
288
2
2
+ B (− I 2 )
+ D (− I 2 ) Problemario de Circuitos Eléctricos II
RED “A”
Con la condición –I2 = 0 se tiene:
A C
= V1
V
=
I V
(V = V )
=1
2 −
1
⎛ 1 ⎞ ⎜ ⎟ 3 + 5i ⎠V 2 ⎝ = =
1 2 −
2
I 2=0
V
I 2 =0
2
1 3 − 5i mhos = 3 + 5i 34
Para la condición V2 = 0 el circuito es:
Se observa que –I2 = I1 = ∞ .
V −I I D =− I B
=
1 2
V 2 =0
= V1 = 0 ∞ =1
1 2
V 2=0
Elvio Candelaria Cruz
289
RED “B”
Con la condición –I2 = 0:
A= =
C
V V I V
=1
1 2 −
I 2=0
=
1 2 −
I 2=0
0
V
=0 2
Para la condición V2 = 0 el circuito es:
Se observa que I1 = - I2
V −I I D =− I =
B
=
1 2
V 2=0
(10 − 8i )(− I 2 ) = 10 − 8i Ω − I2
=1
1 2
V 2=0
Las ecuaciones matriciales para cada red son:
290
Problemario de Circuitos Eléctricos II
⎧⎡ ⎤ ⎡ ⎪⎢V 1 A ⎥ ⎢1 ⎪⎪⎢ ⎥ ⎢ RED “A” ⎨⎢ ⎥=⎢ ⎪⎢ ⎥ ⎢ 3 − 5i ⎪⎢ ⎥ ⎢ ⎩⎪⎣ I 1 A ⎦ ⎢⎣ 34 ⎧⎡ ⎤ ⎡ ⎪⎢V 1B ⎥ ⎢1 ⎪⎢ ⎥ ⎢ RED “B” ⎨⎢ ⎥=⎢ ⎪⎢ ⎥ ⎢ ⎪⎢ ⎥ ⎢0 ⎩ ⎣ I 1B ⎦ ⎣
⎤ ⎤ 0⎥ ⎡ ⎢V 2 A ⎥ ⎥⎢ ⎥ ⎥⎢ ⎥ ⎥⎢ ⎥ 1⎥ ⎢− ⎥ ⎦⎥ ⎣ I 2 A⎦
⎤ ⎤⎡ 10 − 8i ⎥ ⎢V 2 B ⎥ ⎥ ⎥⎢ ⎥ ⎥⎢ ⎥ ⎥⎢ 1 ⎥ ⎢− ⎥ ⎦⎣ I 2B⎦
La matriz de transmisión general para dos cuadripolos conectados en cascada es el producto matricial de sus matrices individuales de transmisión, multiplicadas en el orden natural, esto es, el primer factor es el cuadripolo de entrada. Por lo tanto
⎡ ⎢V e ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ ⎣I e
⎤ ⎡1 ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥=⎢ ⎥ ⎢ 3 − 5i ⎥ ⎢ ⎦ ⎢⎣ 34
⎤⎡ 0⎥ ⎢1 ⎥⎢ ⎥⎢ ⎥⎢ 1⎥ ⎢0 ⎥⎦ ⎣
⎡ ⎢V e ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ ⎣I e
⎤ ⎡ ⎥ ⎢1 ⎥ ⎢ ⎥=⎢ ⎥ ⎢ 3 − 5i ⎥ ⎢ ⎦ ⎣ 34
⎤⎡ ⎤ 10 − 8i ⎥ ⎢V s ⎥ ⎥⎢ ⎥ ⎥⎢ ⎥ ⎥ 24 − 74i ⎥ ⎢ ⎥ ⎢− ⎥ 34 ⎦ ⎣ I s ⎦
⎤ 10 − 8i ⎤ ⎡ ⎥ ⎢V s ⎥ ⎥⎢ ⎥ ⎥⎢ ⎥ ⎥⎢ ⎥ 1 ⎥⎢ ⎥ ⎦ ⎣− I s ⎦
Las ecuaciones del cuadripolo resultante son:
V I
e
e
= (1)V s + (10 − 8i )(− I s )
⎛ 3 − 5i ⎞ ⎛ 24 − 74i ⎞ =⎜ ⎟V s + ⎜ ⎟(− I s ) ⎝ 34 ⎠ ⎝ 34 ⎠
Si se desea calcular los parámetros directamente de la red resultante, se obtendrán los mismos resultados (ver problema núm. 8 de este capítulo).
Elvio Candelaria Cruz
291
PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS
.
.
PROBLEMA 1 Caracterice la siguiente red por sus ecuaciones con parámetros de circuito abierto y obtenga sus circuitos equivalentes en V y en T.
PROBLEMA 2 En la red mostrada, que contiene una fuente de corriente controlada por corriente, calcule los parámetros de circuito abierto.
PROBLEMA 3 Caracterice la siguiente red por sus ecuaciones con parámetros de corto circuito.
Elvio Candelaria Cruz
.
295
PROBLEMA 4 En el circuito equivalente de un transistor con parámetros híbridos directos que se ⎛I ⎞ ⎛V ⎞ muestra, determine la ganancia en corriente ⎜⎜ 2 ⎟⎟ , la ganancia en voltaje ⎜⎜ 2 ⎟⎟ y la ⎝ I1 ⎠ ⎝ V1 ⎠ impedancia de entrada (Zent).
Transistor Datos: h11 = 1 kΩ h12 = 2.5x10-4 h21 = 40 h22 = 50 μmhos
PROBLEMA 5 Calcule los parámetros híbridos directos de la red mostrada y obtenga su circuito equivalente, a la frecuencia ω=10 rad/seg.
.
296
Problemario de Circuitos Eléctricos II
PROBLEMA 6 A partir de las ecuaciones de un cuadripolo con parámetros de transmisión directos y considerando las características físicas que definen al transformador ideal deduzca las ecuaciones de este dispositivo, cuyo símbolo se muestra en la figura.
PROBLEMA 7 En el circuito que se muestra, ZL = 100–50i. Calcule la potencia media o activa entregada a ZL si a) b) c) d)
.
I = 3 60° amp. V = 80 30° volts I = 2 20° amp. V = 1000 0° volts 2
2
1
f
Elvio Candelaria Cruz
297
PROBLEMA 8 A partir de las ecuaciones de un cuadripolo con parámetros Y deduzca las expresiones que permitan calcular: a) Los parámetros Z en función de los parámetros Y. b) Los parámetros Y en función de los parámetros h.
PROBLEMA 9 En cada una de las siguientes estructuras de dos puertos calcule los parámetros de circuito abierto, conecte ambas estructuras en serie y obtenga las ecuaciones del cuadripolo resultante.
RED “A”
RED “B”
PROBLEMA 10 Conecte en cascada las redes dadas y escriba las ecuaciones con parámetros de transmisión directos del cuadripolo resultante.
.
298
Problemario de Circuitos Eléctricos II
BIBLIOGRAFÍA Bustamante Llaca, Enrique, Modern Analysis of Alternating Current Networks, vol. I y II, Limusa-Wiley, S.A. Jiménez Garza Ramos, Fernando, Problemas de Teoría de los Circuitos, vol. I y II, LimusaNoriega Editores, S.A. Jiménez Garza Ramos, Fernando, Análisis de Circuitos Eléctricos, Limusa-Noriega Editores, S.A.
Edminister, Joseph A., Circuitos Eléctricos, Serie Schaum McGraw-Hill. Boylestad, Robert L, Análisis Introductorio de Circuitos, Pearson Educación. Hayt, William H. y Kemmerly, Jack E., Análisis de Circuitos en Ingeniería, McGraw-Hill. Benítez Serrano, Ismael, Circuitos Eléctricos, vol. I y II. Johnson, David E. y Hilburn, John L., Análisis Básico de Circuitos Eléctricos, Prentice Hall. Gerez Greiser, Víctor y Murray-Lasso, M. A., Teoría de Sistemas y Circuitos, Representaciones y Servicios de Ingeniería, S. A. Bobrow, L. S., Análisis de Circuitos Eléctricos, Interamericana, S.A., de C.V. Nilson, James W. y Riedel, Susan A., Circuitos Eléctricos, Pearson Educación. Van Valkenburg, M. E., Análisis de Redes, Limusa, S.A. Hsu, Hwei P, Análisis de Fourier, Pearson Educación. Cheng, David K., Analysis of Linear Systems, Addison-Wesley. García Talavera, Guillermo, Teoría de los circuitos, vol. I, II, III, IV, Instituto Politécnico Nacional. García Talavera, Guillermo, Problemas y Soluciones de Técnicas de Telecomunicaciones, Limusa-Noriega Editores, S.A. Bogdanov, E. I., Problemas de Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna, Limusa-Noriega Editores, S.A. Dorf, Richard C., Circuitos Eléctricos-Introducción al Análisis y Diseño, Alfaomega, S.A., de C.V. Hubert, Charles I., Circuitos Eléctricos CA/CC Enfoque Integrado, McGraw-Hill. Tocci, R. J., Circuitos y Dispositivos Electrónicos, Interamericana S.A., de C.V.
.
299
Impreso en los Talleres Gráficos de la Dirección de Publicaciones del Instituto Politécnico Nacional Tresguerras 27, Centro Histórico, México, DF Noviembre de 2004. Edición: 1 000 ejemplares FORMACIÓN: DISEÑO DE PORTADA: CORRECCIÓN Y SUPERVISIÓN: PROCESOS EDITORIALES: PRODUCCIÓN: DIVISIÓN EDITORIAL: DIRECTOR:
.
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