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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIAUNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRICA Y ELECTRÓNICAFACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRICA Y ELECTRÓNICA

“LABORATORIO “LABORATORIO DE CIRCUITOS ELDE CIRCUITOS ELECTRICOS ECTRICOS 11””

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍAUNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICAFACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

SEGUNDO INFORME FINALSEGUNDO INFORME FINAL

“LABORATORIO“LABORATORIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS I”I”

TEOREMA DE LA SUPERPOSICION YTEOREMA DE LA SUPERPOSICION Y

RECIPROCIDADRECIPROCIDAD
Apellidos y Nombres:Apellidos y Nombres: Flores Flores Palacios, Palacios, Rodrigo Rodrigo AlonsoAlonso

Código:Código:  20110274B  20110274B

Sección:Sección: “T”“T”

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“LABORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS 1”

4. Con los valores de las resistencias medidas, solucionar
teóricamente el circuito y verificar los valores obtenidos en las
mediciones.

Aplicando corriente de mallas:

Malla 1:

14.6 * Ia + 8.7 *(Ia –Ib) -12.86 = 0 …….. (1)

Malla 2:

23.3 * Ib + 7.91 + 8.7 * (Ib – Ia ) = 0 ……. (2)

De (1) y (2):

Ia = 0.511 A y Ib = - 0.108 A

Pero: Ia= IR1= 0.511 A y Ib= IR2= - 0.108 A IR3= Ia – Ib = 0.619 A

Aplicando corriente de mallas:

Malla 1:

14.6 * Ia + 8.7 *(Ia –Ib) -12.86 = 0 …….. (1)

Malla 2:

23.3 * Ib + 8.7 * (Ib – Ia ) = 0 ……. (2)

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“LABORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS 1”

De (1) y (2):

Ia = 0.614 A y Ib = 0.167 A

Pero: Ia= IR1= 0.614 A y Ib= IR2= 0.167 A IR3= Ia – Ib = 0.447 A

Aplicando corriente de mallas:

Malla 1:

14.6 * Ia + 8.7 *(Ia –Ib) = 0 …….. (1)

Malla 2:

23.3 * Ib + 7.91 + 8.7 * (Ib – Ia ) = 0 ……. (2)

De (1) y (2):

Ia = 0.102 A y Ib = - 0.275 A

Pero: Ia= IR1= - 0.102 A y Ib= IR2= - 0.275 A IR3= Ia – Ib = 0.172 A

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8. Mencionar 3 aplicaciones prácticas de la experiencia realizada
completamente sustentadas.

Lógica digital:
Para lo referente a sistemas digitales se ilustra la superposición con la

ayuda de una sencilla red de dos fuentes y dos resistencias. Podemos

mostrar las dos entradas (una onda cuadrada y una onda sinusoidal) en

el osciloscopio junto con la salida. Obviamente, la salida es una

combinación lineal de las entradas, aunque este punto se aclarará al

desconectar las entradas por separado y examinar la salida

correspondiente. Esta demostración se utilizó en el contexto de

procesamiento de señal analógica y para motivar la abstracción digital.

Pasos:

1. Mostrar en el osciloscopio las dos señales de entrada (onda cuadrada

y sinusoide) y la salida del "sumador" resultante.

2. Desconectar cada fuente de forma independiente para demostrar la

superposición.

3. Este apartado no tiene demostración, simplemente se dibuja en la

tabla. Si se corrompe la salida a causa del ruido, será difícil la lectura.

4. De esta manera se aplica al análisis de señales digitales

descomponiéndolas para ver sus efectos.

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