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Fuente eléctrica

En electricidad se llama fuente al elemento activo que es capaz de entregar energía, los hay de dos tipos, uno que es capaz de generar una diferencia de potencial entre sus extremos y otro proporcionar una corriente eléctrica para que otros circuitos funcionen.

Clasificación

Una posible clasificación de las fuentes eléctricas es la siguiente.

 
 

Fuentes ideales

 
Figura 1: fuentes ideales de tensión, a), e intensidad, b).

Las fuentes ideales son elementos utilizados en la teoría de circuitos para el análisis y la creación de modelos que permitan analizar el comportamiento de componentes electrónicos o circuitos reales. Pueden ser independientes, si sus magnitudes (tensión o corriente) son siempre constantes, o dependientes en el caso de que dependan de otra magnitud (tensión o corriente).

Los símbolos que representan las fuentes independientes pueden observarse en la figura 1. El signo + en la fuente de tensión, indica el polo positivo o ánodo siendo el extremo opuesto el cátodo y E el valor de su fuerza electromotriz (fem). En la fuente de intensidad, el sentido de la flecha indica el sentido de la corriente eléctrica e I indica su valor. A continuación se dan sus definiciones:

  • Fuente de tensión ideal: aquella que genera una d. d. p. entre sus terminales constante e independiente de la carga que alimente. Si la resistencia de carga es infinita se dirá que la fuente está en circuito abierto, y si fuese cero estaríamos en un caso absurdo, ya que según su definición una fuente de tensión ideal no puede estar en cortocircuito.
  • Fuente de intensidad ideal: aquella que proporciona una intensidad constante e independiente de la carga que alimente. Si la resistencia de carga es cero se dirá que la fuente está en cortocircuito, y si fuese infinita estaríamos en un caso absurdo, ya que según su definición una fuente de intensidad ideal no puede estar en circuito abierto.

Fuentes reales

 
Figura 2: símbolos de las fuentes reales de tensión, a), e intensidad, b).

A diferencia de las fuentes ideales, la diferencia de potencial que producen o la corriente que proporcionan las fuentes reales, depende de la carga a la que estén conectadas.

Fuentes de tensión

Una fuente de tensión real se puede considerar como una fuente de tensión ideal, en serie con una resistencia Rg, a la que se denomina resistencia interna de la fuente (figura 2). En circuito abierto, la tensión entre los bornes A y B (VAB) es igual a Eg (VAB=Eg), pero si entre los mencionados bornes se conecta una carga, RL, la tensión pasa a ser--

 

que como puede observarse depende de la carga conectada. En la práctica las cargas deberán ser mucho mayores que la resistencia interna de la fuente (al menos diez veces) para conseguir que el valor en sus bornes no difiera mucho del valor en circuito abierto.

La potencia que entrega o consume una fuente se determina multiplicando su fem o voltaje por la corriente que la atraviesa P = V I. Si esta corriente atraviesa a la fuente desde el terminal negativo hacia el positivo entonces diremos que la fuente entrega energía. Si dicha corriente atraviesa a la fuente desde el terminal positivo hacia el negativo entonces la fuente consume energía.

Como ejemplos de fuentes de tensión real podemos enumerar los siguientes:

Fuentes de intensidad

De modo similar al anterior, una fuente de corriente real se puede considerar como una fuente de intensidad ideal, Is, en paralelo con una resistencia, Rs, a la que se denomina resistencia interna de la fuente (figura 2b). En cortocircuito, la corriente que proporciona es igual a Is, pero si se conecta una carga, RL, la corriente proporcionada a la misma,  , pasa a ser:

 

que como puede observarse depende de la carga conectada. En la práctica las cargas deberán ser mucho menores que la resistencia interna de la fuente (al menos diez veces) para conseguir que la corriente suministrada no difiera mucho del valor en cortocircuito.

La potencia se determina multiplicando su intensidad por la diferencia de potencial en sus bornes. Se considera positiva si el punto de mayor potencial está en el terminal de salida de la corriente y negativa en caso contrario.

Al contrario que la fuente de tensión real, la de intensidad no tiene una clara realidad física, utilizándose más como modelo matemático equivalente a determinados componentes o circuitos.

Rendimiento

 
Figura 3: Fuentes reales con carga: de tensión, a), de intensidad, b).

Una fuente real no puede entregar toda la potencia a la carga que alimente debido a su resistencia interna. En la fuente real de tensión de la figura 3a), la potencia total entregada viene dada por:

 

Parte de esta potencia se disipa en la resistencia interna Rg de la propia fuente, de manera que la potencia útil,  , generada, esto es, la entregada a la carga RL será:

 

La fórmula anterior se obtiene del divisor de tensión del circuito mostrado en la figura 3a), por la corriente que circula por el mismo, esto es:  , donde la tensión es únicamente la que cae en dicha resistencia.

Se denomina rendimiento,  , de la fuente a la relación entre esta potencia y la total:

 

De donde se deduce que el rendimiento será mayor cuanto menor sea la resistencia interna Rg respecto a RL.

Razonando de forma análoga con la fuente de intensidad real de la figura 3b), se obtendría:

 

De donde se deduce que el rendimiento será mayor cuanto mayor sea la resistencia interna Rs respecto a RL.

En aquellos circuitos con varias fuentes, podría darse el caso que la corriente de alguno saliese por su cátodo, es decir, en sentido contrario a como debería crearla. En este caso la fuente no funciona como tal ya que está absorbiendo potencia, y por lo tanto no se puede hablar de su rendimiento.

Equivalencia

Se dice que dos fuentes reales, una de tensión y otra de intensidad, son equivalentes, cuando conectadas a la misma carga, RL, le suministran la misma corriente.

Para determinar qué condiciones deben cumplir dos fuentes reales, como las mostradas en la figura 3, para que sean equivalentes, se igualan las corrientes que circulan por RL en ambos circuitos:

 

Operando matemáticamente:

 
 
 

Se llega a una ecuación del tipo   que debe cumplirse para cualquier valor de a, es decir de RL/Rs, por lo que la única solución posible es  , esto es

 
 

lo que implica

  y  

que son las condiciones de equivalencia.

Asociación de fuentes

En general, un circuito podrá tener varias fuentes de excitación conectadas en serie, en paralelo o de forma mixta, de forma similar a las asociaciones de resistencias. A continuación se indica como determinar la fuente equivalente de una asociación de fuentes ideales y reales. También se mostrará la forma de determinar la fuente equivalente de un circuito respeto de dos puntos.

Ideales

Cuando dos o más fuentes ideales de tensión se conectan en serie, la fem resultante es igual a la suma algebraica de las fems de cada una de las fuentes. Cuando la conexión se realiza en paralelo, las fems de las fuentes han de ser iguales, ya que en caso contrario se estaría en un caso absurdo.

Cuando dos o más fuentes ideales de intensidad se conectan en paralelo, la corriente resultante es igual a la suma algebraica de las corrientes de cada una de las fuentes. Cuando la conexión se realiza en serie, las corrientes de las fuentes han de ser iguales, ya que en caso contrario se estaría en un caso absurdo.

Reales

Es posible obtener la fuente equivalente de una asociación de varias fuentes reales. A continuación se describen los casos posibles:

Fuentes de tensión

  • En serie: la fem equivalente se obtiene del mismo modo que en las fuentes ideales y la resistencia equivalente como suma de las resistencia de cada fuente puesto que están en serie.
  • En paralelo: se transforman en fuentes de intensidad y se opera como se indica más abajo.

Fuentes de intensidad

  • En serie: se transforman en fuentes de tensión y se opera como se ha indicado más arriba.
  • En paralelo: la intensidad equivalente se obtiene del mismo modo que en las fuentes ideales y la resistencia equivalente como la inversa de la suma de las inversas de las resistencia de cada fuente puesto que están en paralelo.

Fuente equivalente

 
Figura 4: Circuito ejemplo.
 
Figura 5: fuentes equivalentes del circuito ejemplo de la figura 4.

Mediante la transformación de fuentes y la simplificación, es posible obtener en determinados circuitos, la fuente de tensión o intensidad equivalente respecto de dos puntos del mismo. Esto es lo mismo que proporcionan los teoremas de Thevenin y Norton respectivamente.para una fuente es necesario utilizar comillas o punto y coma

Sea el circuito ejemplo de la figura 4 del cual se desea obtener la fuente equivalente respecto de los puntos A y B. Para ello se debe seguir el siguiente criterio: para simplificar fuentes en serie deben ser de tensión, mientras que para simplificar fuentes en paralelo deben ser de intensidad. De acuerdo con ello transformaremos a fuente de tensión o de intensidad según se vaya necesitando en el proceso de simplificación del circuito. Dicho proceso puede apreciarse en la figura 5.

Véase también

Enlaces externos


    •   Datos: Q1161128

    fuente, eléctrica, este, artículo, sección, necesita, referencias, aparezcan, publicación, acreditada, este, aviso, puesto, abril, 2018, electricidad, llama, fuente, elemento, activo, capaz, entregar, energía, tipos, capaz, generar, diferencia, potencial, entr. Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 16 de abril de 2018 En electricidad se llama fuente al elemento activo que es capaz de entregar energia los hay de dos tipos uno que es capaz de generar una diferencia de potencial entre sus extremos y otro proporcionar una corriente electrica para que otros circuitos funcionen Indice 1 Clasificacion 2 Fuentes ideales 3 Fuentes reales 3 1 Fuentes de tension 3 2 Fuentes de intensidad 3 3 Rendimiento 3 4 Equivalencia 4 Asociacion de fuentes 4 1 Ideales 4 2 Reales 4 3 Fuente equivalente 5 Vease tambien 6 Enlaces externosClasificacion EditarUna posible clasificacion de las fuentes electricas es la siguiente Reales De tension De intensidad displaystyle color Blue mbox Reales begin cases mbox De tension mbox De intensidad end cases Ideales Independientes De tension De intensidad Dependientes De tension Controlada por tension Controlada por intensidad De intensidad Controlada por tension Controlada por intensidad displaystyle quad color Blue mbox Ideales begin cases mbox Independientes begin cases mbox De tension mbox De intensidad end cases mbox Dependientes begin cases mbox De tension begin cases mbox Controlada por tension mbox Controlada por intensidad end cases mbox De intensidad begin cases mbox Controlada por tension mbox Controlada por intensidad end cases end cases end cases Fuentes ideales Editar Figura 1 fuentes ideales de tension a e intensidad b Las fuentes ideales son elementos utilizados en la teoria de circuitos para el analisis y la creacion de modelos que permitan analizar el comportamiento de componentes electronicos o circuitos reales Pueden ser independientes si sus magnitudes tension o corriente son siempre constantes o dependientes en el caso de que dependan de otra magnitud tension o corriente Los simbolos que representan las fuentes independientes pueden observarse en la figura 1 El signo en la fuente de tension indica el polo positivo o anodo siendo el extremo opuesto el catodo y E el valor de su fuerza electromotriz fem En la fuente de intensidad el sentido de la flecha indica el sentido de la corriente electrica e I indica su valor A continuacion se dan sus definiciones Fuente de tension ideal aquella que genera una d d p entre sus terminales constante e independiente de la carga que alimente Si la resistencia de carga es infinita se dira que la fuente esta en circuito abierto y si fuese cero estariamos en un caso absurdo ya que segun su definicion una fuente de tension ideal no puede estar en cortocircuito Fuente de intensidad ideal aquella que proporciona una intensidad constante e independiente de la carga que alimente Si la resistencia de carga es cero se dira que la fuente esta en cortocircuito y si fuese infinita estariamos en un caso absurdo ya que segun su definicion una fuente de intensidad ideal no puede estar en circuito abierto Fuentes reales Editar Figura 2 simbolos de las fuentes reales de tension a e intensidad b A diferencia de las fuentes ideales la diferencia de potencial que producen o la corriente que proporcionan las fuentes reales depende de la carga a la que esten conectadas Fuentes de tension Editar Una fuente de tension real se puede considerar como una fuente de tension ideal en serie con una resistencia Rg a la que se denomina resistencia interna de la fuente figura 2 En circuito abierto la tension entre los bornes A y B VAB es igual a Eg VAB Eg pero si entre los mencionados bornes se conecta una carga RL la tension pasa a ser V A B E g R L R L R g displaystyle V AB Eg RL over RL Rg que como puede observarse depende de la carga conectada En la practica las cargas deberan ser mucho mayores que la resistencia interna de la fuente al menos diez veces para conseguir que el valor en sus bornes no difiera mucho del valor en circuito abierto La potencia que entrega o consume una fuente se determina multiplicando su fem o voltaje por la corriente que la atraviesa P V I Si esta corriente atraviesa a la fuente desde el terminal negativo hacia el positivo entonces diremos que la fuente entrega energia Si dicha corriente atraviesa a la fuente desde el terminal positivo hacia el negativo entonces la fuente consume energia Como ejemplos de fuentes de tension real podemos enumerar los siguientes Bateria Fuente de alimentacion Celula fotoelectricaFuentes de intensidad Editar De modo similar al anterior una fuente de corriente real se puede considerar como una fuente de intensidad ideal Is en paralelo con una resistencia Rs a la que se denomina resistencia interna de la fuente figura 2b En cortocircuito la corriente que proporciona es igual a Is pero si se conecta una carga RL la corriente proporcionada a la misma I L displaystyle I L pasa a ser I L I s R s R L R s displaystyle I L Is cdot Rs over RL Rs que como puede observarse depende de la carga conectada En la practica las cargas deberan ser mucho menores que la resistencia interna de la fuente al menos diez veces para conseguir que la corriente suministrada no difiera mucho del valor en cortocircuito La potencia se determina multiplicando su intensidad por la diferencia de potencial en sus bornes Se considera positiva si el punto de mayor potencial esta en el terminal de salida de la corriente y negativa en caso contrario Al contrario que la fuente de tension real la de intensidad no tiene una clara realidad fisica utilizandose mas como modelo matematico equivalente a determinados componentes o circuitos Rendimiento Editar Figura 3 Fuentes reales con carga de tension a de intensidad b Una fuente real no puede entregar toda la potencia a la carga que alimente debido a su resistencia interna En la fuente real de tension de la figura 3a la potencia total entregada viene dada por P t E g 2 R g R L displaystyle P t Eg 2 over Rg RL Parte de esta potencia se disipa en la resistencia interna Rg de la propia fuente de manera que la potencia util P u displaystyle quad P u generada esto es la entregada a la carga RL sera P u E g 2 R g R L 2 R L displaystyle P u Eg 2 over Rg RL 2 RL La formula anterior se obtiene del divisor de tension del circuito mostrado en la figura 3a por la corriente que circula por el mismo esto es I V R L displaystyle I V R L donde la tension es unicamente la que cae en dicha resistencia Se denomina rendimiento h displaystyle quad eta de la fuente a la relacion entre esta potencia y la total h P u P t R L R g R L displaystyle eta P u over P t RL over Rg RL De donde se deduce que el rendimiento sera mayor cuanto menor sea la resistencia interna Rg respecto a RL Razonando de forma analoga con la fuente de intensidad real de la figura 3b se obtendria h P u P t R s R s R L displaystyle eta P u over P t Rs over Rs RL De donde se deduce que el rendimiento sera mayor cuanto mayor sea la resistencia interna Rs respecto a RL En aquellos circuitos con varias fuentes podria darse el caso que la corriente de alguno saliese por su catodo es decir en sentido contrario a como deberia crearla En este caso la fuente no funciona como tal ya que esta absorbiendo potencia y por lo tanto no se puede hablar de su rendimiento Equivalencia Editar Se dice que dos fuentes reales una de tension y otra de intensidad son equivalentes cuando conectadas a la misma carga RL le suministran la misma corriente Para determinar que condiciones deben cumplir dos fuentes reales como las mostradas en la figura 3 para que sean equivalentes se igualan las corrientes que circulan por RL en ambos circuitos E g R L R g I s R s R L R s displaystyle Eg over RL Rg Is Rs over RL Rs Operando matematicamente E g R L E g R s I s R s R L I s R s R g displaystyle Eg cdot RL Eg cdot Rs Is cdot Rs cdot RL Is cdot Rs cdot Rg E g R L I s R s R L I s R s R g E g R s displaystyle Eg cdot RL Is cdot Rs cdot RL Is cdot Rs cdot Rg Eg cdot Rs R L E g I s R s R s I s R g E g displaystyle RL Eg Is cdot Rs Rs Is cdot Rg Eg Se llega a una ecuacion del tipo ax y displaystyle quad mbox ax y que debe cumplirse para cualquier valor de a es decir de RL Rs por lo que la unica solucion posible es x y 0 displaystyle quad mbox x y 0 esto es E g I s R s 0 E g I s R s displaystyle Eg Is cdot Rs 0 rightarrow Eg Is cdot Rs I s R g E g 0 E g I s R g displaystyle Is cdot Rg Eg 0 rightarrow Eg Is cdot Rg lo que implica E g I s R s displaystyle Eg Is cdot Rs y Rs Rg displaystyle quad mbox Rs Rg que son las condiciones de equivalencia Asociacion de fuentes EditarEn general un circuito podra tener varias fuentes de excitacion conectadas en serie en paralelo o de forma mixta de forma similar a las asociaciones de resistencias A continuacion se indica como determinar la fuente equivalente de una asociacion de fuentes ideales y reales Tambien se mostrara la forma de determinar la fuente equivalente de un circuito respeto de dos puntos Ideales Editar Cuando dos o mas fuentes ideales de tension se conectan en serie la fem resultante es igual a la suma algebraica de las fems de cada una de las fuentes Cuando la conexion se realiza en paralelo las fems de las fuentes han de ser iguales ya que en caso contrario se estaria en un caso absurdo Cuando dos o mas fuentes ideales de intensidad se conectan en paralelo la corriente resultante es igual a la suma algebraica de las corrientes de cada una de las fuentes Cuando la conexion se realiza en serie las corrientes de las fuentes han de ser iguales ya que en caso contrario se estaria en un caso absurdo Reales Editar Es posible obtener la fuente equivalente de una asociacion de varias fuentes reales A continuacion se describen los casos posibles Fuentes de tension En serie la fem equivalente se obtiene del mismo modo que en las fuentes ideales y la resistencia equivalente como suma de las resistencia de cada fuente puesto que estan en serie En paralelo se transforman en fuentes de intensidad y se opera como se indica mas abajo Fuentes de intensidad En serie se transforman en fuentes de tension y se opera como se ha indicado mas arriba En paralelo la intensidad equivalente se obtiene del mismo modo que en las fuentes ideales y la resistencia equivalente como la inversa de la suma de las inversas de las resistencia de cada fuente puesto que estan en paralelo Fuente equivalente Editar Figura 4 Circuito ejemplo Figura 5 fuentes equivalentes del circuito ejemplo de la figura 4 Mediante la transformacion de fuentes y la simplificacion es posible obtener en determinados circuitos la fuente de tension o intensidad equivalente respecto de dos puntos del mismo Esto es lo mismo que proporcionan los teoremas de Thevenin y Norton respectivamente para una fuente es necesario utilizar comillas o punto y comaSea el circuito ejemplo de la figura 4 del cual se desea obtener la fuente equivalente respecto de los puntos A y B Para ello se debe seguir el siguiente criterio para simplificar fuentes en serie deben ser de tension mientras que para simplificar fuentes en paralelo deben ser de intensidad De acuerdo con ello transformaremos a fuente de tension o de intensidad segun se vaya necesitando en el proceso de simplificacion del circuito Dicho proceso puede apreciarse en la figura 5 Vease tambien EditarGenerador electrico Fuente de alimentacion Teoria de circuitosEnlaces externos EditarFuentes de corriente Datos Q1161128 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Fuente electrica amp oldid 139291578, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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