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Análisis de circuitos en ingeniería / William H Hayt, Jack E. Kemmerly, Steven M. Durbin

Por: Hayt, William H [Autor].
Colaborador(es): Kemmerly, Jack E | Durbin, Steven M.
Tipo de material: materialTypeLabelLibroEditor: México, D.F. McGraw-Hill 2012Edición: 8a. ed.Descripción: 849. p.ISBN: 9786071508027.Tema(s): CIRCUITOS | -- INGENIERIA ELECTRICA NOVEDADESClasificación CDD: 621.3815 Resumen: INTRODUCCIÓN. 1.1  Panorama general del texto; 1.2 relación del análisis de circuitos con la ingeniería; 1.5 estrategias éxitosas para la resolución de problemas. COMPONENTES BÁSICOS Y CIRCUITOS ELÉCTRONICOS. 2.1 Unidades y escalas; 2.2 carga, corriente, tensión (voltaje) y potencia; 2.4 ley de Ohm. LEYES DE TENSIÓN Y DE CORRIENTES.  3.1 Nodos, trayectorias, lazos y ramas; 3.5 el circuito de un par de nodos; 3.7 resistencias en serie y en paralelo. ANÁLISIS NODAL Y DE MALLA BÁSICOS.  4.1 Análisis nodal; 4.2 el supernodo; 4.5 comparación entre el análisis nodal y el de malla. TÉCNICAS ÚTILES PARA EL ANÁLISIS DE CIRCUITO.  5.1 Linealidad y superposición; 5.2 transformaciones de fuentes; 5.5 conversión delta-estrella. EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL. 6.3 Etapas en cascadas; 6.4 circuitos de fuentes de tensión y de corriente; 6.6 los comparadores y el amplificador de instrumentación. CAPACITADORES E INDUCTORES. 7.1 El capacitador; 7.3 combinación de inductancia y capacitancia; 7.5 circuitos de amp op simples con capacitores. CIRCUITOS RL Y RC BÁSICOS. 8.1 El circuito RL sin fuente; 8.2 propiedades de la respuestas exponencial; 8.9 predicción de la respuesta de circuitos conmutados secuencialmente. CIRCUITO RLC. 9.1 Circuito paralelo sin fuente; 9.4 circuito RLC en paralelo sobreamortiguado; 9.7 circuito LC sin pérdidas. ANÁLISIS DE ESTADO SENOIDAL PERMANENTE. 10.1 Características de las senoidales; 10.3 función forzada compleja; 10.8 diagrama fasoriales. ANÁLISIS DE PONENCIA EN CIRCUITOS DE CA. 11.1 Ponencia instantánea; 11.2 ponencia promedio activa; 11.3 valores eficaces de corriente y de tensión. CIRCUITOS POLIFÁSICOS. 12.1 Sistemas polifásicos; 12.2 sistemas monofásicos; 12.5 medición de potencia en sistemas trifásicos. CIRCUITOS ACOPLADOS MAGNÉTICAMENTE. 13.1 Inductancia mutua; 13.2 consideraciones energéticas; 13.3 el transformador lineal. FRECUENCIA COMPLEJA Y TRANSFORMADA DE LAPLACE. 14.3 Definición de la transformada de Laplace; 14.5 técnicas de la transformada inversa; 14.6 teoremas fundamentales para la transformada Laplace. ANÁLISIS DE CIRCUITOS EN EL DOMINIO s. 15.4 Polos, ceros y funciones de transferencia; 15.5 convolución; 15.7 respuesta natural y el plano s. RESPUESTA EN FRECUENCIA. 16.1 Resonancia en paralelo; 16.2 ancho de banda y circuitos de alta Q; 16.6 diagramas de Bode. REDES DE DOS PUERTOS. 17.1 Redes de un puerto; 17.5 parámetros híbridos; 17.6 parámetros de transmisión. ANÁLISIS DE CIRCUITOS POR FOURIER.  18.1 Forma trigonométrica de la serie de Fouirer; 18.9 transformada de Fourier de una función del tiempo periódica general; 18.10 significado físico de la función del sistema.
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INTRODUCCIÓN. 1.1  Panorama general del texto; 1.2 relación del análisis de circuitos con la ingeniería; 1.5 estrategias éxitosas para la resolución de problemas. COMPONENTES BÁSICOS Y CIRCUITOS ELÉCTRONICOS. 2.1 Unidades y escalas; 2.2 carga, corriente, tensión (voltaje) y potencia; 2.4 ley de Ohm. LEYES DE TENSIÓN Y DE CORRIENTES.  3.1 Nodos, trayectorias, lazos y ramas; 3.5 el circuito de un par de nodos; 3.7 resistencias en serie y en paralelo. ANÁLISIS NODAL Y DE MALLA BÁSICOS.  4.1 Análisis nodal; 4.2 el supernodo; 4.5 comparación entre el análisis nodal y el de malla. TÉCNICAS ÚTILES PARA EL ANÁLISIS DE CIRCUITO.  5.1 Linealidad y superposición; 5.2 transformaciones de fuentes; 5.5 conversión delta-estrella. EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL. 6.3 Etapas en cascadas; 6.4 circuitos de fuentes de tensión y de corriente; 6.6 los comparadores y el amplificador de instrumentación. CAPACITADORES E INDUCTORES. 7.1 El capacitador; 7.3 combinación de inductancia y capacitancia; 7.5 circuitos de amp op simples con capacitores. CIRCUITOS RL Y RC BÁSICOS. 8.1 El circuito RL sin fuente; 8.2 propiedades de la respuestas exponencial; 8.9 predicción de la respuesta de circuitos conmutados secuencialmente. CIRCUITO RLC. 9.1 Circuito paralelo sin fuente; 9.4 circuito RLC en paralelo sobreamortiguado; 9.7 circuito LC sin pérdidas. ANÁLISIS DE ESTADO SENOIDAL PERMANENTE. 10.1 Características de las senoidales; 10.3 función forzada compleja; 10.8 diagrama fasoriales. ANÁLISIS DE PONENCIA EN CIRCUITOS DE CA. 11.1 Ponencia instantánea; 11.2 ponencia promedio activa; 11.3 valores eficaces de corriente y de tensión. CIRCUITOS POLIFÁSICOS. 12.1 Sistemas polifásicos; 12.2 sistemas monofásicos; 12.5 medición de potencia en sistemas trifásicos. CIRCUITOS ACOPLADOS MAGNÉTICAMENTE. 13.1 Inductancia mutua; 13.2 consideraciones energéticas; 13.3 el transformador lineal. FRECUENCIA COMPLEJA Y TRANSFORMADA DE LAPLACE. 14.3 Definición de la transformada de Laplace; 14.5 técnicas de la transformada inversa; 14.6 teoremas fundamentales para la transformada Laplace. ANÁLISIS DE CIRCUITOS EN EL DOMINIO s. 15.4 Polos, ceros y funciones de transferencia; 15.5 convolución; 15.7 respuesta natural y el plano s. RESPUESTA EN FRECUENCIA. 16.1 Resonancia en paralelo; 16.2 ancho de banda y circuitos de alta Q; 16.6 diagramas de Bode. REDES DE DOS PUERTOS. 17.1 Redes de un puerto; 17.5 parámetros híbridos; 17.6 parámetros de transmisión. ANÁLISIS DE CIRCUITOS POR FOURIER.  18.1 Forma trigonométrica de la serie de Fouirer; 18.9 transformada de Fourier de una función del tiempo periódica general; 18.10 significado físico de la función del sistema.

Hayt, William H 2012 2012

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