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Técnicas de análisis de circuitos
Elementos en serie
Dos elementos circuitales con impedancias individuales Z1(s) y Z2(s) conectados en serie se pueden tratar, para efectos de
análisis, como un solo elemento cuya impedancia equivalente es la suma de las impedancias individuales, así:
Ze(s) = Z1(s) + Z2(s).
Elementos en paralelo
Dos elementos circuitales con admitancias individuales Y1(s) y Y2(s) conectados en paralelo se pueden tratar, para efectos de análisis, como un solo elemento cuya admitancia equivalente es la suma de las admitancias individuales, así: Ye(s) = Y1(s) + Y2(s).
Transformación de fuentes reales
Para efectos de análisis, una fuente real de voltaje Ve(s) en serie con una impedancia Z(s) es equivalente a una fuente real
de corriente Ie(s) en paralelo con la impedancia Z(s). La equivalencia de las fuentes implica que:
Ve(s) = Z(s) Ie(s).
Equivalente Thévenin
Ze (s
( ))
a
b
Figura 1
a
+
Ve (s)
b
Figura 2
El sistema de la figura 1 es un circuito cualquiera y se tiene acceso a los terminales a y b. El circuito de la figura 2 es el equivalente Thévenin entre a y b si se verifica que:
1. Ve(s) es el voltaje de circuito abierto entre los terminales dados.
2. Ze(s) es el cociente entre el voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito.
Para encontrar el equivalente Thévenin entre dos puntos dados de un circuito se procede de la misma forma que si fueran
circuitos resistivos, es decir, haciendo las dos pruebas o aplicando las técnicas de simplificación.
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