
Explicamos el contenido del curso que dentro de las secciones que contiene tendremos los circuitos edfitados con OrCAD, para que te sea claro cada ejercicio.
Existen varios tipos de fuente de alimentación de voltaje y corriente (independientes y dependientes), hablaremos de ello en este video.
Veremos uno de los métodos para la resolución de circuitos eléctricos llamado "método de mallas".
Haremos el ejercicio 1 por mallas en CD.
Haremos el ejercicio 2 por mallas en CD.
Haremos el ejercicio 3 por mallas en CD.
Veremos otro métodos para la resolución de circuitos eléctricos llamado "Superposición".
Haremos el ejercicio 1 por Superposición en CD.
Haremos el ejercicio 2 por Superposición en CD.
Resuelve este circuito por Superposición y comprueba en el simulador.
Hablaremos de como usar el método de Kramer (determinantes) para la solución de circuitos eléctricos.
Ejercicio 1 para usar el método de Kramer (determinantes).
Ejercicio 2 para usar el método de Kramer (determinantes).
Resuelve este circuito por Determinantes y comprueba en el simulador.
Hablaremos de como usar el método de Nodos para la solución de circuitos eléctricos en CD.
Haremos un ejercicio usando el método de Nodos.
Haremos un ejercicio usando el método de Nodos con una técnica más avanzada.
Realiza esta tarea por medio del método de Nodos. Este circuito tiene 2 fuentes de voltaje.
Realiza esta tarea por medio del método de Nodos. Este circuito tiene una fuente de voltaje y una de corriente.
Veremos otro método llamado Teorema de Millman para la reducción de un circuito con varias fuentes de voltaje en paralelo.
Haremos un ejercicio con Millman.
En este ejercicio veremos fuentes positivas y negativas.
Realiza esta tarea por Millman y comprueba tus resultados en Proteus.
Hablaremos de 2 técnicas de reducción de circuitos a un equivalente llamado circuito Thévenin y circuito Norton.
Haremos el primer ejercicio Thévenin.
Haremos el segundo ejercicio Thévenin.
Realiza esta tarea mediante Thévenin.
Ahora veremos la transformación del circuito a Norton.
Haremos la transformación del circuito a Norton.
Realiza esta tarea mediante Norton.
Veremos un teorema llamado "máxima transferencia de potencia" entre un circuito suministrador y otro que recibe esa potencia.
Haremos un ejercicio muy sencillo para MTP.
Ahora haremos un ejercicio MTP usando Thévenin.
Hablaremos un poco de la CA en los circuitos eléctricos para esta sección.
Hablaremos de como usar los medidores de voltaje y corriente en el simulador para la corriente alterna (RMS).
Hablaremos de la conversión gráfica de grados sexagesimales a Radianes para la CA.
Veremos el comportamiento de la CA en las resistencias -Parte 1.
Veremos el comportamiento de la CA en las resistencias -Parte 2.
Calcularemos algunos parámetros de un circuito resistivo en CA-Ejercicio 1.
Calcularemos algunos parámetros de un circuito resistivo en CA-Ejercicio 2.
Calcularemos algunos parámetros de un circuito resistivo en CA-Ejercicio 3.
Realiza esta tarea.
Hablaremos un poco sobre el comportamiendo de las bobinas en CD para empezar a usarlas en CA.
Desarrollaremos un ejercicio con una fuente alterna y una bobina, y explicaremos algunos conceptos.
Desarrollaremos un ejercicio con una fuente alterna conectada a una resistencia en serie con una bobina y, explicaremos otros conceptos.
Hablaremos de las ecuaciones características del Capacitor en CD.
Veremos qué le pasa el capacitor ante un impulso de corriente durante cierto tiempo.
Veremos el comportamiento de un capacitor en CA.
Veremos el comportamiento de un capacitor en CA en serie con una resistencia.
Ejercicio con un circuito RLC serie en alterna.
Realiza esta tarea para un circuito RLC serie en alterna.
Daremos una introducción a las potencias en un circuito en alterna.
Veamos un ejercicio para el cálculo de las potencias de un circuito RLC en serie.
Realiza esta tarea siguiendo las fórmulas descritas en el video.
Daremos la introducción del tema de fasores.
Hablaremos de la notación fasorial y la conversión del dominio del tiempo a la frecuencia y viceversa. Parte 2.
Hablaremos de los fasores en resistencias, bobinas y capacitores. Parte 3
Enseñaremos un vocubulario para el cálculo y conversión de impedancias.
Explicaremos la forma en escribir la notación rectangulas de las impedancias.
Obtenemos en el ejericio la notación rectangular con su magnitid y fase.
En este ejercicio obtenemos la impedancia y el ángulo con un Método gráfico.
Veremos como convertir un circuito paralelo a uno serie para obtener la impedancia y su ángulo en notación rectangular.
En este ejercicio mostraremos como hacer la transformación de una cantidad rectangular a una polar.
Veremos las reglas para el análisis en CA y el uso de la calculadora para notación Polar y Rectangular (números complejos).
Haremos un ejercicio RLC con dos fuentes de voltaje, y resolveremos por medio de determinantes.
En el ejercicio 1 se manejó la fuente 2 en POSITIVO, aquí veremos qué sucede si se maneja en NEGATIVO.
Haremos otro ejercicio RLC con dos fuentes de voltaje, y resolveremos por medio de determinantes.
Resuelve el ejercicio 1 y 2 con lo que ahora se solicita en este video.
Haremos el análisis de un circuito usando el método de Superposición para CA. Ejercicio 1
Otro análisis de un circuito usando el método de Superposición para CA. Ejercicio 2
Veremos la solución de un circuito usando el método de Nodos, pero ahora en CA.
Veremos la solución de este circuito usando el método de Nodos en CA.
Analizaremos el siguiente circuito usando tanto Thévenin como Norton de una manera sencilla.
Realizar esta tarea igual que el procedimiento del video anterior.
Te comparto el temario que veremos durante este curso 2, el cual está pensado para que aprendas de forma práctica y rápida el análisis de los circuitos típicos que estudiamos desde media superior y nivel superior para Electrónica y circuitos eléctricos, usando los métodos clásicos como el de Mallas, Superposición, Nodos, Millman, Thévenin y Norton -entre otros, tanto para corriente directa como para corriente alterna, de esta forma, aprendas a interpretar, analizar y diseñar circuitos complejos.
Haremos ejercicios desarrollando las ecuaciones respectivas, y simulaciones con Proteus.
Varios circuitos del curso son los típicos que usan los maestros para dar las clases de análisis de circuitos eléctricos, por lo que, este curso te será de mucha utilidad.
Este es el temario complero del curso:
Análisis en CD.
1. Análisis por Mallas.
2. Superposición.
3. Determinantes (Kramer).
4. Análisis por Nodos.
5. Millman.
6. Thévenin y Norton.
7. Máxima transferencia de potencia.
8. Matrices y determinantes.
Análisis en CA.
1. RMS.
2. ¿Qué son los Radianes?
3. CA en resistencias.
4. Bobinas en CD y CA.
5. Capacitores en CD y CA.
6. Potencia en CA.
7. Fasores.
8. Notación Polar y Rectangular.
9. Método de Mallas.
10. Superposición.
11. Análisis por Nodos.
12. Thévenin y Norton.