UNLP
Planilla de Actividades Curriculares
Código: E1282
Electrotecnia y Electrónica
Última Actualización de la Asignatura: 06/04/2018

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CARRERAS PARA LAS QUE SE DICTA

Carrera Plan Carácter Cantidad de Semanas Año Semestre
03025 - Ingeniería Industrial 2018 Obligatoria
Totales: 0
Clases: 0
Evaluaciones: 0
3ro
-

CORRELATIVIDADES

CORRELATIVIDADES
Ingeniería Industrial - Plan 2018
PARA PROMOCIONAR
(F1304) Matemática C
(F1305) Física II

INFORMACIÓN GENERAL 

Datos Generales

Área: Basica

Departamento: Electrotecnia

Tipificación: Tecnologicas Basicas (TB)

Ingeniería Industrial - 2018 plegar-desplegar

CARGA HORARIA

HORAS CLASE
TOTALES: 96hs SEMANALES: 6 hs
TEORÍA
48.0 hs
PRÁCTICA
48.0 hs
TEORÍA
3 hs
PRÁCTICA
3 hs

FORMACIÓN PRÁCTICA
Formación Experimental
16.0 hs
Resol. de Problemas abiertos
0.0 hs
Proyecto y Diseño
0.0 hs
PPS
0.0 hs

TOTAL COMPUTABLES HORAS DE ESTUDIO ADICIONALES A LAS DE CLASE (NO ESCOLARIZADAS)

96.0 hs


0.0 hs


PLANTEL DOCENTE

No se ha actualizado el plantel docente aún.

OBJETIVOS

Conocer la terminología, nomenclatura, los principios básicos y métodos generales para reconocer y resolver, en continua y alterna, circuitos eléctricos (incluidos los trifásicos) y electrónicos básicos, tanto en función de sus componentes (lineales y concentrados) como en sus aspectos energéticos. Desarrollar habilidades para la vinculación de nuevos conceptos con los ya adquiridos, capacidad de entendimiento con especialistas de las áreas eléctrica y electrónica, y brindar una adecuada preparación para los estudios posteriores relacionados con las máquinas eléctricas y los sistemas de control.

PROGRAMA SINTÉTICO

Modelo circuital. Energía y potencia en corriente continua. Ley de Ohm y leyes de Kirchhoff. Resolución de circuitos en corriente continua. Teoremas y principios de resolución. Respuesta permanente, transitoria y completa. Resolución de circuitos en corriente alterna. Fasores. Potencia en corriente alterna. Compensación del factor de potencia. Circuitos trifásicos. Potencia en circuitos trifásicos. Circuitos acoplados magnéticamente. Resonancia. Respuesta en frecuencia. Circuitos con tensiones y/o corrientes poliarmónicas. Introducción a las medidas eléctricas. Mediciones con voltímetro y amperímetro. Amplificadores operacionales. Introducción a la instrumentación electrónica.

PROGRAMA ANALÍTICO 

Año: 2018, semestre: 1

Vigencia: 14/11/2016 - 06/04/2018

T1. Introducción. Componentes de circuitos eléctricos en corriente continua. Energía y Potencia.
Modelo eléctrico. Campo de aplicación. Terminología y nomenclatura. Resistividad y conductividad. Elementos pasivos: resistencia y conductancia. Efectos de la temperatura. Componentes activos teóricos y reales: generadores independientes y dependientes de tensión y corriente. Circuitos en corriente continua. Agrupamiento de elementos. Circuitos serie: divisor de tensión. Circuitos paralelo: divisor de corriente. Energía y potencia en corriente continua. Potencia útil. Máxima transferencia de potencia.

T2. Resolución de circuitos en corriente continua.
Circuitos con más de una malla: malla, rama y nodo. Leyes de Ohm y de Kirchhoff. Principio de superposición. Teoremas de Thevein y de Norton. Circuitos equivalentes. Instrumentos de medición teóricos y reales: voltímetro, amperímetro y vatímetro. Mediciones básicas y errores. Medición de resistencias.

T3. Tipos de señales. Circuitos en corriente alterna. Fasores.
Definiciones de exitación, respuesta, regímenes, señales. Tipos de señales: periódicas y aperiódicas; continua, alternada, senoidal, poliarmónica, escalón, impulso, triangular, exponencial, etc. Definición de señales naturales. Régimen permanente. Generación de tensiones alternas. Valor eficaz de señales senoidales. Componentes activos y pasivos en corriente alterna. Capacitancia e inductancia. Fasor y su aplicación a la solución de circuitos en régimen senoidal. Impedancia y admitancia compleja.

T4. Acoplamiento inductivo. Circuitos magnéticos. Resoluciones gráficas.
Circuitos acoplados magnéticamente. Flujo concatenado y disperso. Inductancia mutua. Factor de acoplamiento. Puntos homólogos y su determinación. Circuitos equivalentes conductivos del circuito acoplado magnéticamente. Aplicaciones. Transformador. Circuitos Magnéticos. Resolución de circuitos simples en forma analítica y gráfica.

T5. Sistemas trifásicos. Campo rotante.
Generación de tensión trifásica. Ventajas de los sistemas trifásicos. Secuencia. Nomenclatura . Conexión de generadores. Cargas en estrella y triángulo, su equivalencia. Análisis y solución de circuitos trifásicos perfectos e imperfectos con y sin neutro. Método del corrimiento del neutro. Campo rotante: nociones de motores.

T6. Respuesta temporal de circuitos.
Régimen de funcionamiento de un circuito en el dominio del tiempo. Respuesta natural y forzada. Respuesta transitoria, permanente y completa. Análisis del comportamiento de circuitos RC, RL y RLC. Constante de tiempo y frecuencia de oscilación propia. Estudio de casos con exitación forzada continua y alterna.

T7. Resonancia. Respuesta en frecuencia. Circuitos con tensiones y/o corrientes poliarmónicas.
Resonancia serie y paralelo. Respuesta normalizada. Factor de mérito. Selectividad y ancho de banda. Sobretensión y sobrecorriente. Desarrollo de señales periódicas no senoidales en serie de Fourier. Espectro de frecuencia. Valor eficaz de las señales poliarmónicas por superposición. Importancia de las armónicas en las redes.

T8. Energía y potencia en alterna. Potencia trifásica. Carga de deformación.
Potencia y energia instantáneas. Potencia media y su medición. Carga activa, reactiva y aparente. Unidades. Condiciones de máxima transferencia de potencia. Factor de potencia. Corrección del factor de potencia. Potencia en sistemas trifásicos. Definición del factor de potencia para excitación con señales poliarmónicas.

T9. Introducción a la electrónica.
Materiales semiconductores. Componentes: diodo, zener. Circuitos rectificadores con filtro a capacitor y/o inductor. Valores medio y eficaz. Factor de ondulación. Rectificadores trifásicos. Diodo zener como regulador de tensión. Aplicaciones.

T10. Introducción a la electrónica de potencia.
Rectificación controlada. SCR's: curvas características del tiristor y del triac. Aplicaciones. Convertidor CA-CC (tiristor). Convertidor CA-CA (traiac). Convertidores CC-CC (transistor de potencia). Trozador (chopper). Convertidores CC-CA. Inversores. Efecto de inductores y capacitores.

T11. Amplificadores operacionales.
Amplificador operacional teórico. Modelo equivalente: cortocircuito virtual, orden de magnitudes de impedancias de entrada y de salida, amplificación a lazo abierto. Aplicaciones: seguidor de tensión, amplificador inversor, no inversor, sumador, integrador, diferenciador, conversor corriente-tensión, amplificador de carga. Amplificador diferencial básico.

T12. Medición eléctrica de parámetros no eléctricos. Transductores.
Introducción: sensores, instrumentación, tratamiento de señales. Definición de trasductor, ejemplos y aplicaciones. Estudio del puente de Wheatstone.

BIBLIOGRAFÍA

Año: 2018, semestre: 1

Vigencia: 14/11/2016 - 06/04/2018

1. - Apuntes de electrotecnia general. Faradje-Kahn
2. - Análisis de modelos circuitales. H. O. Pueyo-G. Marco
3. - Circuitos eléctricos y magnéticos. E. Spinadel
4. - Principios de electrotecnia. Tomo I. Zeveke-Ionkin
5. - Circuitos en ingeniería eléctrica. H. H. Skilling
6. - Circuitos eléctricos y magnéticos. M. Sobrevila
7. - Ingeniería de la energía eléctrica. M. Sobrevila
8. - Circuitos eléctricos. Edminister. Serie Schaum
9. - Circuitos eléctricos. James W. Nilsson
10. - Análisis básico de circuitos eléctricos. Jhonson-Hilburn-Jhonson
11. - Introducción al análisis de circuitos. Donald E. Scott
12. - Análisis de circuitos en ingeniería. Hayt-Kemmerly
13. - Circuitos eléctricos. Dorf
14. - Teoría de circuitos eléctricos. Sanjurjo-Lázaro-de Miguel
15. - Análisis introductorio de circuitos. Boylestad
16. - Transductores y medidores electrónicos. Autores varios - Ed. Marcombo
17. - Experimental method and measurement. Vol.1. Probert-Marsden-Holmes
18. - Máquinas eléctricas. Stephen j. Chapman. McGraw-Hill

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

SISTEMA DE EVALUACIÓN

MATERIAL DIDÁCTICO


ACTIVIDAD LABORATORIO-CAMPO


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