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Elemento eléctrico

El concepto de elemento eléctrico se utiliza en el análisis de redes eléctricas. Cualquier red eléctrica puede ser modelada descomponiéndola en elementos eléctricos múltiples, interconectados en un diagrama esquemático o diagrama de circuitos. Cada elemento eléctrico afecta al voltaje en la red o corriente a través de la red de una manera particular. Analizando el modo por el cual una red es afectada por sus elementos individuales, es posible calcular cómo se comportará una red real en una macroescala.

Elementos eléctricos.

Elementos contra componentes

Hay una distinción entre componentes eléctricos o electrónicos reales, físicos, y los elementos eléctricos ideales por los que son representados.

  • Los elementos eléctricos no existen físicamente, y se supone que tienen propiedades ideales según un modelo de parámetro concentrado.
  • Por el contrario, los componentes existen y tiene menos que propiedades ideales, sus valores siempre tienen un grado de incertidumbre, siempre incluyen algún grado de no linealidad y típicamente exigen una combinación de elementos eléctricos múltiples para aproximarse de sus funciones.

El análisis de circuitos utilizando elementos eléctricos es útil para entender muchas redes eléctricas prácticas que utilizan componentes.

Los elementos

Las cuatro variables de circuitos fundamentales son corriente,  ; voltaje,  , carga,  , y flujo magnético,  . Se exige que sólo 6 elementos, producidos manipulando estas cuatro variables, representen cualquier componente o red:

Fuentes

Concretamente dos:

  • Fuente de corriente, medida en amperios - produce una corriente en un conductor. Afecta la carga según la relación  .
  • Fuente de voltaje, medida en voltios - produce una diferencia de potencial entre dos puntos. Afecta el flujo magnético según la relación  .

Pasivos

Cuatro elementos pasivos:

  • Resistencia  , medida en ohms - produce un voltaje proporcional a la corriente que fluye a través del elemento. Relaciona voltaje y corriente según la relación  .
  • Capacitancia  , medida en faradios - produce una corriente proporcional a la tasa de variación de voltaje a través del elemento. Relaciona carga y voltaje según la relación  .
  • Inductancia  , medida en Henry - produce un voltaje proporcional a la tasa de variación de corriente a través del elemento. Relaciona flujo y corriente según la relación  .
  • Memristancia   - produce una corriente tal que la tasa de variación de corriente es proporcional a la tasa de variación de voltaje a través del elemento. Relaciona flujo y carga según la relación  .

El cuarto elemento pasivo, el memristor, fue teorizado por Leon Chua en una publicación científica de 1971, pero un componente físico demostrando memristancia no fue creado hasta treinta y siete años más tarde. Fue informado el 30 de abril de 2008, que un memristor funcional había sido desarrollado por un equipo dirigido por el científico R. Stanley Williams de HP Labs.[1][2]​ Con la aparición del memristor, ahora pueden ser relacionarse cada par de las cuatro variables. Los memristors pueden almacenar un bit de memoria no volátil. Pueden ser utilizados en lógica programable, procesamiento de señales, redes neuronales y sistemas de control,[3]​ entre otros campos. Porque los memristores son variantes en el tiempo por definición, no se incluyen en modelos de circuitos lineales invariantes en el tiempo (LTI).

Activos

Cuatro elementos activos abstractos:

  • Fuente de tensión controlada por tensión (VCVS) : genera un voltaje basado en otro voltaje con respecto a una ganancia especificado (tiene impedancia de entrada infinita e impedancia de salida cero).
  • Fuente de corriente controlada por tensión (VCCS) : genera una corriente basado en un voltaje con respecto a una ganancia especificado. Se utilizó a transistores de efecto campo y tubos de vacío (tiene impedancia de entrada infinita e impedancia de salida infinita).
  • Fuente de tensión controlada por corriente (CCVS) : genera un voltaje basado en una corriente de entrada con respecto a una ganancia especificado (tiene impedancia de entrada cero e impedancia de salida cero).
  • Fuente de corriente controlada por corriente (CCCS) : genera una corriente basado en una corriente de entrada y una ganancia especificado. Utilizado para imitar transistores bipolares (tiene cero impedancia de entrada e impedancia de salida infinita).

Ejemplos

Los siguientes son ejemplos de representaciones de componentes por medio de elementos eléctricos:

  • En un primer grado de aproximación, una batería es representada por una fuente de voltaje. Un modelo más refinado también incluye una resistencia en serie con la fuente de voltaje, para representar la resistencia interna de la batería (que ocasiona el calentamiento de la batería y la caída de voltaje cuando está en uso). Una fuente de corriente en paralelo puede ser añadida para representar esta fuga (que descarga la batería a lo largo de un periodo extenso de tiempo).
  • En un primer grado de aproximación, un resistor es representado por una resistencia. Un modelo más refinado también incluye una inductancia de serie, para representar los efectos de la inductancia del hilo conductor (los resistores construidos como espiral tienen más inductancia significativa). Una capacitancia en paralelo puede ser añadida para representar el efecto capacitivo de la proximidad de los hilos conductores de los resistores, el uno al otro. Un cable se puede representar como resistor de valor bajo.
  • Fuentes de corriente son más a menudo utilizadas para representar semiconductores. Por ejemplo, en un primer grado de aproximación, un transistor bipolar puede ser representado por una fuente de corriente variable que es controlada por tensión de entrada.

Referencias

  1. Memristor: el cuarto elemento de la electrónica. La Malla. 6 de mayo de 2008. Consultado el 7 de julio de 2009. 
  2. Miguel Jarque (15 de junio de 2008). iCATizat, ed. com/icatitzat.php? Itemid = 13.224 & catid = 710 Memristor, el elemento perdido. Consultado el 7 de julio de 2009. 
  3. Teoria de control. la Enciclopedia. Consultado el 7 de julio de 2009. 

Véase también

Enlaces externos

  • J. Ríos.  — PDF
  • La electricidad y el circuito eléctrico — PDF
  • Salvador Cardona; Roger Cardona; Luisa Jordi, Joan Rull.  — PDF
  • Introducción a la teoría de circuitos]
  • La electricidad (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
  • YAN Kun(2011). Nonlinstor-An electronic circuit element based on the form of the nonlinear differential equation (Brief annotation of the connection equation(R)), Xi'an: Xi'an Modern Nonlinear Science Applying Institute.
  •   Datos: Q210729
  •   Multimedia: Electrical parts and components

elemento, eléctrico, concepto, elemento, eléctrico, utiliza, análisis, redes, eléctricas, cualquier, eléctrica, puede, modelada, descomponiéndola, elementos, eléctricos, múltiples, interconectados, diagrama, esquemático, diagrama, circuitos, cada, elemento, el. El concepto de elemento electrico se utiliza en el analisis de redes electricas Cualquier red electrica puede ser modelada descomponiendola en elementos electricos multiples interconectados en un diagrama esquematico o diagrama de circuitos Cada elemento electrico afecta al voltaje en la red o corriente a traves de la red de una manera particular Analizando el modo por el cual una red es afectada por sus elementos individuales es posible calcular como se comportara una red real en una macroescala Elementos electricos Indice 1 Elementos contra componentes 2 Los elementos 2 1 Fuentes 2 2 Pasivos 2 3 Activos 3 Ejemplos 4 Referencias 5 Vease tambien 6 Enlaces externosElementos contra componentes EditarHay una distincion entre componentes electricos o electronicos reales fisicos y los elementos electricos ideales por los que son representados Los elementos electricos no existen fisicamente y se supone que tienen propiedades ideales segun un modelo de parametro concentrado Por el contrario los componentes existen y tiene menos que propiedades ideales sus valores siempre tienen un grado de incertidumbre siempre incluyen algun grado de no linealidad y tipicamente exigen una combinacion de elementos electricos multiples para aproximarse de sus funciones El analisis de circuitos utilizando elementos electricos es util para entender muchas redes electricas practicas que utilizan componentes Los elementos EditarLas cuatro variables de circuitos fundamentales son corriente I displaystyle I voltaje V displaystyle V carga Q displaystyle Q y flujo magnetico F displaystyle Phi Se exige que solo 6 elementos producidos manipulando estas cuatro variables representen cualquier componente o red Fuentes Editar Concretamente dos Fuente de corriente medida en amperios produce una corriente en un conductor Afecta la carga segun la relacion d Q I d t displaystyle dQ Idt Fuente de voltaje medida en voltios produce una diferencia de potencial entre dos puntos Afecta el flujo magnetico segun la relacion d F V d t displaystyle d Phi Vdt Pasivos Editar Cuatro elementos pasivos Resistencia R displaystyle R medida en ohms produce un voltaje proporcional a la corriente que fluye a traves del elemento Relaciona voltaje y corriente segun la relacion d V R d I displaystyle dV RdI Capacitancia C displaystyle C medida en faradios produce una corriente proporcional a la tasa de variacion de voltaje a traves del elemento Relaciona carga y voltaje segun la relacion d Q C d V displaystyle dQ CdV Inductancia L displaystyle L medida en Henry produce un voltaje proporcional a la tasa de variacion de corriente a traves del elemento Relaciona flujo y corriente segun la relacion d F L d I displaystyle d Phi LdI Memristancia M displaystyle M produce una corriente tal que la tasa de variacion de corriente es proporcional a la tasa de variacion de voltaje a traves del elemento Relaciona flujo y carga segun la relacion d F M d Q displaystyle d Phi MdQ El cuarto elemento pasivo el memristor fue teorizado por Leon Chua en una publicacion cientifica de 1971 pero un componente fisico demostrando memristancia no fue creado hasta treinta y siete anos mas tarde Fue informado el 30 de abril de 2008 que un memristor funcional habia sido desarrollado por un equipo dirigido por el cientifico R Stanley Williams de HP Labs 1 2 Con la aparicion del memristor ahora pueden ser relacionarse cada par de las cuatro variables Los memristors pueden almacenar un bit de memoria no volatil Pueden ser utilizados en logica programable procesamiento de senales redes neuronales y sistemas de control 3 entre otros campos Porque los memristores son variantes en el tiempo por definicion no se incluyen en modelos de circuitos lineales invariantes en el tiempo LTI Activos Editar Cuatro elementos activos abstractos Fuente de tension controlada por tension VCVS genera un voltaje basado en otro voltaje con respecto a una ganancia especificado tiene impedancia de entrada infinita e impedancia de salida cero Fuente de corriente controlada por tension VCCS genera una corriente basado en un voltaje con respecto a una ganancia especificado Se utilizo a transistores de efecto campo y tubos de vacio tiene impedancia de entrada infinita e impedancia de salida infinita Fuente de tension controlada por corriente CCVS genera un voltaje basado en una corriente de entrada con respecto a una ganancia especificado tiene impedancia de entrada cero e impedancia de salida cero Fuente de corriente controlada por corriente CCCS genera una corriente basado en una corriente de entrada y una ganancia especificado Utilizado para imitar transistores bipolares tiene cero impedancia de entrada e impedancia de salida infinita Ejemplos EditarLos siguientes son ejemplos de representaciones de componentes por medio de elementos electricos En un primer grado de aproximacion una bateria es representada por una fuente de voltaje Un modelo mas refinado tambien incluye una resistencia en serie con la fuente de voltaje para representar la resistencia interna de la bateria que ocasiona el calentamiento de la bateria y la caida de voltaje cuando esta en uso Una fuente de corriente en paralelo puede ser anadida para representar esta fuga que descarga la bateria a lo largo de un periodo extenso de tiempo En un primer grado de aproximacion un resistor es representado por una resistencia Un modelo mas refinado tambien incluye una inductancia de serie para representar los efectos de la inductancia del hilo conductor los resistores construidos como espiral tienen mas inductancia significativa Una capacitancia en paralelo puede ser anadida para representar el efecto capacitivo de la proximidad de los hilos conductores de los resistores el uno al otro Un cable se puede representar como resistor de valor bajo Fuentes de corriente son mas a menudo utilizadas para representar semiconductores Por ejemplo en un primer grado de aproximacion un transistor bipolar puede ser representado por una fuente de corriente variable que es controlada por tension de entrada Referencias Editar Memristor el cuarto elemento de la electronica La Malla 6 de mayo de 2008 Consultado el 7 de julio de 2009 Miguel Jarque 15 de junio de 2008 iCATizat ed com icatitzat php Itemid 13 224 amp catid 710 Memristor el elemento perdido Consultado el 7 de julio de 2009 Teoria de control la Enciclopedia Consultado el 7 de julio de 2009 Vease tambien EditarComponente discreto Conector electricoEnlaces externos EditarJ Rios Conceptos basicos de electricidad y teoria de circuitos PDF La electricidad y el circuito electrico PDF Salvador Cardona Roger Cardona Luisa Jordi Joan Rull Simbolos graficos para esquemas electricos y funciones logicas PDF Introduccion a la teoria de circuitos La electricidad enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima Lexico de maquinaria y material electricos YAN Kun 2011 Nonlinstor An electronic circuit element based on the form of the nonlinear differential 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