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Enviado por   •  3 de Diciembre de 2014  •  352 Palabras (2 Páginas)  •  290 Visitas

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RESPUESTA COMPLETA DE LOS CIRCUITOS RL Y RC

INTRODUCCION

SEÑALES Y COMUNICACIONES

LA RESPUESTA DE UN CIRCUITO DE PRIMER ORDEN A UNA ENTRADA CONSTANTE

CONMUTACION SECUENCIAL

ESTABILIDAD DE LOS CIRCUITOS DE PRIMER ORDEN

LA FUENTE ESCALON UNITARIO

LA RESPUESTA DE UN CIRCUITO DE PRIMER ORDEN A UNA ENTRADA NO CONSTANTE

INTRODUCCION

Número de capacitores o inductores y orden del circuito

Análisis

Antes de cerrarse el interruptor el voltaje de estado estable será:

En el instante t=0, el voltaje en el capacitor será:

Después de cerrado el interruptor la respuesta completa será:

Respuesta completa= respuesta transitoria + respuesta estable

Respuesta completa= respuesta natural + respuesta Forzada

Con t=0 la respuesta natural será

La constante K de respuesta natural depende de la condición inicial. Tres casos son:

La respuesta forzada tendra la misma forma que la entrada

SEÑALES Y COMUNICACIONES

LA RESPUESTA DE UN CIRCUITO DE PRIMER ORDEN A UNA ENTRADA CONSTANTE

El voltaje y la resistencia de Thevenin será:

La corriente del capacitor será:

Aplicando Ley de Voltajes de Kirchhoff

Que corresponde a una ecuación diferencial de primer orden

Con el circuito RL el asunto es similar

Para el equivalente Norton

El voltaje del inductor será

Aplicando Ley de Corrientes de Kirchohh

Que corresponde a una ecuación diferencial de primer orden

En terminos generales la ecuación de primer orden se representa así

Pudiendose expresar como

Al formar la iuntegral indefinida se obtiene

Cuya solución es

Donde A=eD, para encontrar A, sea t=0. Entonces

Y se obtiene

Puesto que

La ecuación

se puede escribir

Al tomar la derivada en función del tiempo

Con t=0 se puede obtener

Representado por la grafica

Para el circuito RC se cumple

, y

Con las respectivas sustituciones se obtiene

El segundo termino se cancela cuando t se incrementa (respuesta transitoria)

En t=0, e-0=1, v(0) 0 v(0)

Cuando t=5τ y RThC= τ, e-5= 0,0067≈ 0 luego

.v(5 τ) = 0,9933Vcab+0,0067v(0) ≈Vcab

Para el circuito RL se cumple

Con las respectivas sustituciones se obtiene

CONMUTACION

...

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