Fundamentos de circuitos eléctricos / Charles K. Alexander, Matthew N. O. Sadiku
Tipo de material:
- texto
- sin mediación
- volumen
- 970105606X
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Materiales especificados | Estado | Código de barras | |
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Biblioteca "Ing. Alcides R. Martínez" | Colección general | 621.3.04 Al26f3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Buen Estado | Disponible | 2561 | |
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Biblioteca "Ing. Alcides R. Martínez" | Colección general | 621.3.04 Al26f3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Buen Estado | Disponible | 2562 |
Incluye índice alfabético
Incluye bibliografía
PARTE 1. CIRCUITOS DE CD
CAPÍTULO 1. CONCEPTOS BÁSICOS
1.1. Introducción
1.2. Sistemas de unidades
1.3. Carga y corriente
1.4. Tensión
1.5. Potencia y energía
1.6. Elementos de circuito
1.7. Aplicaciones
1.7.1. Tubo de imagen de televisor
1.7.2. Recibos de consumo de electricidad
CAPÍTULO 2. LEYES BÁSICAS
2.1. Introducción
2.2. Ley de Ohm
2.3. Nodos, ramas y mallas
2.4. Leyes de Kirchhoff
2.5. Resistores en serie y división de tensión
2.6. Resistores en paralelo y división de corriente
2.7. Transformaciones estrella–delta
2.8. Aplicaciones
2.8.1. Sistemas de iluminación
2.8.2. Diseño de mediadores de cd
CAPÍTULO 3. MÉTODOS DE ANÁLISIS
3.1. Introducción
3.2. Análisis nodal
3.3. Análisis nodal con fuentes de tensión
3.4. Análisis de lazo
3.5. Análisis de malla con fuentes de corriente
3.6. Análisis nodal y de malla por inspección
3.7. Comparación del análisis nodal con el de lazo
3.8. Análisis de circuitos PSpice
3.9. Aplicaciones: circuitos transitorizados de cd
CAPÍTULO 4. TEOREMAS DE CIRCUITOS
4.1. Introducción
4.2. Propiedad de linealidad
4.3. Superposición
4.4. Transformación de fuente
4.5. Teorema de Thevenin
4.6. Teorema de Norton
4.7. Derivación de los teoremas de Thevenin y Norton
4.8. Máxima transferencia de potencia
4.9. Comprobación de teoremas de circuito con PSpice
4.10. Aplicaciones
4.10.1. Elaboración del Modelo para la fuente
4.10.2. Medición de la resistencia
CAPÍTULO 5. AMPLIFICADORES OPERACIONALES
5.1. Introducción
5.2. Amplificadores operacionales
5.3. Amplificador operacional ideal
5.4. Amplificador inversor
5.5. Amplificador no inversor
5.6. Amplificador sumador
5.7. Amplificador diferencial
5.8. Circuitos de amplificador operacional en cascada
5.9. Análisis de circuitos de amplificador operacional con PSpice
5.10. Aplicaciones
5.10.1. Convertidor digital/analógico
5.10.2. Amplificadores para instrumentos
CAPÍTULO 6. CAPACITORES E INDUCTORES
6.1. Introducción
6.2. Capacitores
6.3. Capacitares en serie y en paralelo
6.4. Inductores
6.5. Inductores en serie y en paralelo
6.6. Aplicaciones
6.6.1. Integrador
6.6.2. Diferenciador
6.6.3. Computadora analógica
CAPÍTULO 7. CIRCUITOS DE PRIMER ORDEN
7.1. Introducción
7.2. Circuito RC sin fuente
7.3. Circuito RL sin fuente
7.4. Funciones singulares
7.5. Respuesta de escalón de un circuito RC
7.6. Respuesta de escalón de un circuito RL
7.8. Análisis transitorio con PSpice
7.9. Aplicaciones
7.9.1. Circuito de retraso
79.2. Unidad de Flash
7.9.3. Circuitos relevadores
7.9.4. Circuito de encendido automóvil
CAPÍTULO 8. CIRCUITOS DE SEGUNDO ORDEN
8.1. Introducción
8.2. Determinación de los valores inicial y final
8.3. El circuito RLC en serie sin fuente
8.4. El circuito RLC en paralelo sin fuente
8.5. Respuesta de escalón para un circuito RLC en serie
8.6. Respuesta de escalón para un circuito RLC en paralelo
8.7. Circuitos generales de segundo orden
8.8. Circuito de segundo orden de amplificadores operacionales
8.9. Análisis de circuitos RLC PSpice
8.10. Dualidad
8.11. Aplicaciones
8.11.1. Sistema de encendido de automóvil
8.11.2. Circuito de suavisadores
PARTE 2. CIRCUITOS DE CA
CAPÍTULO 9. SENOIDES Y FASORES
9.1. Introducción
9.2. Senoides
9.3. Fasores
9.4. Relaciones fasoriales para los elementos de circuitos
9.5. Impedancia y admitancia
9.6. Las leyes de Kirchhoff en el dominio de frecuencial
9.7. Combinaciones de impedancia
9.8. Aplicaciones
9.8.1. Desfasadores
9.8.2. Puentes de ca
CAPÍTULO 10. ANÁLISIS SENOIDAL EN ESTADO ESTABLE
10.1. Introducción
10.2. Análisis nodal
10.3. Análisis de lazo
10.4. Teorema de superposición
10.5. Transformación de fuentes
10.6. Circuitos equivalentes de Thevenin y de Norton
10.7. Circuito ca de amplificador operacionales
10.8. Análisis de ca mediante PSpice
10.9. Aplicaciones
10.9.1. Multiplicador de capacitancia
10.9.2. Osciladores
CAPÍTULO 11. ANÁLISIS DE POTENCIA DE CA
11.1. Introducción
11.2. Potencia instantánea y potencia promedio
11.3. Máxima transferencia de potencia promedio
11.4. valor eficaz o rms
11.5. Potencia aparente y factor de potencia
11.6. Potencia compleja
11.7. Conservación de la potencia ca
11.8. Corrección del factor de potencia
11.9. Aplicaciones
11.9.1. Medición de potencia
11.9.2. Costo de consumo de electricidad
CAPÍTULO 12. CIRCUITOS TRIFÁSICOS
12.1. Introducción
12.2. Tensiones trifásicas balanceadas
12.3. Conexión estrella – estrella balanceada
13.4. Conexión estrella – delta balanceada
13.5. Conexión delta – delta balanceada
13.6. Conexión delta estrella balanceada
13.7. Potencia en un sistema balanceado
13.8. Sistema trifásico desbalanceados
12.9. PSpice para circuitos trifásicos
12.10. Aplicaciones
12.10.1. Medición de potencia trifásica
12.10.2. Instalación residencial
CAPÍTULO 13. CIRCUITOS MAGNÉTICAMENTE ACOPLADOS
13.1. Introducción
13.2. Inductancia mutua
13.3. Energía en un circuito acoplado
13.4. Transformadores lineales
13.5. Transformadores ideales
13.6. Autotransformadores ideales
13.7. Transformadores trifásicos
13.8. Análisis con PSpice de circuitos magnéticamente acoplados
13.9. Aplicaciones
13.9.1. El transformador como un dispositivo de aislamiento
13.9.2. El transformador como un dispositivo de acoplamiento
13.9.3. Distribución de potencia
CAPÍTULO 14. RESPUESTAS EN FRECUENCIA
14.1. Introducción
14.2. Función de transferencia
14.3. La escala de decibeles
14.4. Diagramas de Bode
14.5. Resonancia en serie
14.6. Resonancia en paralelo
14.7. Filtros pasivos
14.7.1. Filtro pasabajas
14.7.2. Filtro pasaaltas
17.7.3. Filtro pasabanda
14.7.4. Filtro rechazabanda
18.8. Filtros Activos 642
14.8.1. Filtro pasabajas de primer orden
14.8.2. Filtro pasaaltas
18.8.3. Filtro pasabanda
18.8.4. Filtro rechazabanda (o de corte)
14.9. Escalamiento 648
14.9.1. Escalamiento de magnitud
14.9.2. Escalamiento de frecuencia
14.9.3. Escalamiento de magnitud y de frecuencia
14.10. Respuesta en frecuencia utilizando PSpice
14.11. Computación con MATLAB
14.12. Aplicaciones
14.12.1. Receptor de radio
14.12.2. Teléfono de tonos por teclas
14.12.3. Red de separación
PARTE 3. ANÁLISIS AVANZADO DE CIRCUITOS
CAPÍTULO 15. INTRODUCCIÓN A LA TRANSFORMADA DE LAPLACE
15.1. Introducción
15.2. Definición de la transformada de Laplace
15.3. Propiedades de la transformada de Laplace
15.4. Transformada inversa de Laplace
15.4.1. Polos simples
15.4.2. Polos repetidos
15.4.3. Polos complejos
15.5. Integral de convolución
15.6. Aplicación a las ecuaciones integrodiferenciales
CAPÍTULO 16. APLICACIONES DE LA TRANSFORMADA DE LAPLACE
16.1. Introducción
16.2. Modelos de los elementos de un circuito
16.3. Análisis de circuitos
16.4. Funciones de transferencia
16.5. Variable de estado
16.6. Aplicaciones
16.6.1. Estabilidad de una red
16.6.2. Síntesis de red
CAPÍTULO 17. LAS SERIES DE FOURIER
17.1. Introducción
17.2. Series de trigonometrícas de Fourier
17.3. consideraciones de simetría
17.3.1. Simetría par
17.3.2. Simetría impar
17.3.3. Simetría de media onda
17.4. Aplicaciones en circuitos
17.5. Potencia promedio y valores rms
17.6. Series exponenciales de Fourier
17.7. Análisis de Fourier con PSpice
17.7.1. Transformada discreta de Fourier
17.7.2. Transformada rápida de Fourier
17.8. Aplicaciones
17.8.1. Analizadores de espectro
17.8.2. Filtros
CAPÍTULO 18. TRANSFORMADA DE FOURIER
18.1. Introducción
18.2. Definición de la transformada de Fourier
18.3. Propiedades de la transformada de Fourier
18.4. Aplicaciones en circuitos
18.5. Teorema de Parseval
18.6. Comparación de los transformadores de Fourier y de Laplace
18.7. Aplicaciones
18.7.1. Modulación de amplitud
18.7.2. Muestreo
CAPÍTULO 19. REDES DE DOS PUERTOS
19.1. Introducción
19.2. Parámetros de impedancias
19.3. Parámetros de admitancia
19.4. Parámetros híbridos
19.5. Parámetros de transmisión
19.6. Relaciones entre parámetros
19.7. Interconexión de redes
19.8. Cálculo de los parámetros de dos puertos utilizando PSpice
19.9. Aplicaciones
19.9.1. Circuitos transistorizados
19.9.2. Síntesis de red en escalera
Apéndice A. Ecuaciones simultáneas e inversión de matrices
Apéndice Números Complejos
Apéndice C. Fórmulas matemáticas
Apéndice D. PSpice para Windows
Apéndice E. MATLAB
Apéndice F. KCIDE para circuitos
Apéndice G. Respuestas a los problemas con número impar