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Electrónica Analógica I 2014
Practica 1 - Diodos Página 1
Trabajo Practico 0: Repaso
Leyes
Ley de Ohm: La corriente que circula por un conductor es igual a la diferencia de
potencial de los extremos divida la resistencia eléctrica del mismo.
Kirchhoff, Ley de nodos: En cualquier nodo, la suma de las corrientes entrantes es
igual a la suma de las salientes
Kirchhoff, Ley de mallas: En un lazo cerrado, la suma de las caídas de tensión es igual a
la tensión total aplicada.
1. Encuentre los valores de corrientes, sentido de corriente, caídas de potencial y la
potencia disipada por las resistencias de los siguientes circuitos.
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Practica 1 - Diodos Página 2
Fuentes de alimentación
2. Calcular la tensión sobre la resistencia de carga RL para los 4 diagramas. Graficar
tensión de la fuente y tensión sobre la carga.
A) B) C) D)
3. Calcular la tensión sobre la resistencia de carga RL. Graficar tensión de la fuente y
tensión sobre la carga.
a. RL = 100 Ω
b. RL = 500 Ω
c. RL = 1000 Ω
d. RL = 5000 Ω
e. RL = 10000 Ω
f. RL = 50000 Ω
g. En función a los gráficos sacar conclusiones.
4. Empleando el circuito anterior, calcular y graficar la corriente por la resistencia de
carga.
a. RL = 0,5 Ω
b. RL = 1 Ω
c. RL = 5 Ω
d. RL = 10 Ω
e. RL = 50 Ω
f. RL = 100 Ω
g. En función a los gráficos sacar conclusiones.
5. Suponga que una fuente de tensión tiene una tensión ideal de 12V y una resistencia
interna de 0,5Ω. ¿Para qué valores de carga la fuente de tensión será constante?
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Practica 1 - Diodos Página 3
6. Una resistencia de carga puede variar de 270Ω a 100kΩ- si una fuente constante de
tensión excita a esta resistencia de carga. ¿Cuál es la resistencia interna de la fuente?
7. Una pila de linterna tiene una resistencia interna de 1Ω. ¿Para qué valores de la
resistencia de carga la pila será constante?
8. Una batería de auto tiene una resistencia interna de 0,06 Ω. ¿Para qué valores de la
resistencia de carga la batería será constante?
9. Suponga que una fuente de corriente tiene una corriente ideal de 10 mA y una
resistencia interna de 20MΩ. ¿Para que valores de la resistencia de carga la fuente de
corriente será constante?
10. Una fuente de tensión se cortocircuita temporalmente. Si la tensión ideal es de 6V y la
corriente por la carga en corto es de 150 A. ¿Cuál es la resistencia interna de la
fuente?
Teorema de thevenin
Tensión de THEVENIN, es la tensión que aparece en los terminales de la carga cuando
se desconecta la resistencia de carga.
Resistencia de THEVENIN es la resistencia que un óhmetro mide a través de los
terminales de la carga cuando todas las fuentes se anulan y la resiste de carga esta
abierta.
Para anular una fuente de tensión, se remplaza por un cortocircuito.
Para invalidar una fuente de corriente, se sustituye por un circuito abierto.
11. ¿Cuál es la tensión de Thevenin en el siguiente circuito? ¿Cuál es la resistencia de
Thevenin?
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Practica 1 - Diodos Página 4
12. Use el teorema de Thevenin para calcular la corriente por la carga en el circuito del
ejercicio anterior. Para cada una de las siguientes resistencias de carga: 0,1 kΩ, 2 kΩ, 3
kΩ, 4 kΩ, 5 kΩ y 6 kΩ.
13. El valor de la fuente de tensión en la figura del ejercicio anterior disminuye a 12V.
¿Qué sucede con la tensión Thevenin? ¿Y con la resistencia de Thevenin?
Teorema de Norton
Corriente de NORTON, es la corriente por la carga cuando la resistencia de carga se
cortocircuita.
Resistencia de NORTON es la resistencia que un óhmetro mide en los terminales de la
carga cuando todas las fuentes se anulan y la resiste de carga esta abierta.
14. Un circuito tiene una tensión de thevenin de 15V y una resistencia de Thevenin de
3kΩ. ¿Cuál es el circuito Norton correspondiente?
15. Un circuito tiene una corriente Norton de 10 mA y una resistencia Norton de 10 kΩ.
¿Cuál es el circuito equivalente de thevenin?
16. ¿Cuál es el circuito equivalente Norton de la figura del ejercicio 11?