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Leyes de Kirchhoff

Las leyes de Kirchhoff [1][2][3]​ son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos eléctricos.[4]​ Fueron descritas por primera vez en 1846 por Gustav Kirchhoff. Son ampliamente usadas en ingeniería eléctrica e ingeniería electrónica.

Ambas leyes de circuitos pueden derivarse directamente de las ecuaciones de Maxwell, pero Kirchhoff precedió a Maxwell y gracias a Georg Ohm su trabajo fue generalizado. Estas leyes son utilizadas para hallar corrientes y tensiones en cualquier punto de un circuito eléctrico.

Ley de corrientes de Kirchhoff

 
La corriente que entra a un nodo es igual a la corriente que sale del mismo. i1 + i4 = i2 + i3

Esta ley también es llamada ley de nodos o primera ley de Kirchhoff [5][6]​ y es común que se use la sigla LCK para referirse a esta ley. La ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que:

En cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero

 

Esta fórmula es válida también para circuitos complejos:

 

La ley se basa en el principio de la conservación de la carga donde la carga en coulombios es el producto de la corriente en amperios y el tiempo en segundos.

Por definición, un nodo es un punto de una red eléctrica en el cual convergen tres o más conductores.

Esta primera ley confirma el principio de la conservación de las cargas eléctricas.

Densidad de carga variante

La LCK solo es válida si la densidad de carga se mantiene constante en el punto en el que se aplica. Considere la corriente entrando en una lámina de un condensador. Si uno se imagina una superficie cerrada alrededor de esa lámina, la corriente entra a través del dispositivo, pero no sale, violando la LCK. Además, la corriente a través de una superficie cerrada alrededor de todo el capacitor cumplirá la LCK entrante por una lámina sea balanceada por la corriente que sale de la otra lámina, que es lo que se hace en análisis de circuitos, aunque cabe resaltar que hay un problema al considerar una sola lámina.

Maxwell introdujo el concepto de corriente de desplazamiento para describir estas situaciones. La corriente que fluye en la lámina de un capacitor es igual al aumento de la acumulación de la carga y además es igual a la tasa de cambio del flujo eléctrico debido a la carga (el flujo eléctrico también se mide en Coulombs, como una carga eléctrica en el SIU). Esta tasa de cambio del flujo  , es lo que Maxwell llamó corriente de desplazamiento  :

 

Cuando la corriente de desplazamiento se incluye, la ley de Kirchhoff se cumple de nuevo. Las corrientes de desplazamiento no son corrientes reales debido a que no constan de cargas en movimiento, deberían verse más como un factor de corrección para hacer que la LCK se cumpla. En el caso de la lámina del capacitor, la corriente entrante de la lámina es cancelada por una corriente de desplazamiento que sale de la lámina y entra por la otra lámina.

Esto también puede expresarse en términos del vector campo al tomar la Ley de Ampere de la divergencia con la corrección de Maxwell y combinando la ley de Gauss, obteniendo:

 

Esto es simplemente la ecuación de la conservación de la carga en forma integral, dice que la corriente que fluye a través de una superficie cerrada es igual a la tasa de pérdida de carga del volumen encerrado (Teorema de Divergencia). La ley de Kirchhoff es equivalente a decir que la divergencia de la corriente es cero, para un tiempo invariante p, o siempre verdad si la corriente de desplazamiento está incluida en J.

Ley de tensiones de Kirchhoff

 
Ley de tensiones de Kirchhoff, en este caso v4= v1+v2+v3. No se tiene en cuenta a v5 porque no forma parte de la malla que estamos analizando.

Esta ley es llamada también segunda ley de Kirchhoff,[7][8]​ se la conoce como la ley de las tensiones.

En un circuito cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un circuito es igual a cero.

 

De igual manera que con la corriente, las tensiones también pueden ser complejos, así:

 

Esta ley se basa en la conservación de un campo potencial de energía. Dado una diferencia de potencial, una carga que ha completado un lazo cerrado no gana o pierde energía al regresar al potencial inicial.

Esta ley es cierta incluso cuando hay resistencia en el circuito. La validez de esta ley puede explicarse al considerar que una carga no regresa a su punto de partida, debido a la disipación de energía. Una carga simplemente terminará en el terminal negativo, en vez del positivo. Esto significa que toda la energía dada por la diferencia de potencial ha sido completamente consumida por la resistencia, la cual la transformará en calor. Teóricamente, y, dado que las tensiones tienen un signo, esto se traduce con un signo positivo al recorrer un circuito desde un mayor potencial a otro menor, y al revés: con un signo negativo al recorrer un circuito desde un menor potencial a otro mayor.

En resumen, la ley de tensión de Kirchhoff no tiene nada que ver con la ganancia o pérdida de energía de los componentes electrónicos (Resistores, capacitores, etc.). Es una ley que está relacionada con el campo potencial generado por fuentes de tensión. En este campo potencial, sin importar que componentes electrónicos estén presentes, la ganancia o pérdida de la energía dada por el campo potencial debe ser cero cuando una carga completa un lazo.[9]

Campo eléctrico y potencial eléctrico

La ley de tensión de Kirchhoff puede verse como una consecuencia del principio de la conservación de la energía. Considerando ese potencial eléctrico se define como una integral de línea, sobre un campo eléctrico, la ley de tensión de Kirchhoff puede expresarse como:

 

Que dice que la integral de línea del campo eléctrico alrededor de un lazo cerrado es cero.

Para regresar a una forma más especial, esta integral puede "partirse" para conseguir la tensión de un componente en específico.

Caso práctico

 

Asumiendo una red eléctrica consistente en dos fuentes y tres resistencias, disponemos la siguiente resolución: (antes de empezar, es necesario aclarar la convención de signos: si recorro la malla a favor de la corriente, el potencial asociado a la resistencia es negativo; caso contrario es positivo. Si recorro la fuente y hay una subida de potencial (de - a +), la fem es positiva; caso contrario es negativa.

De acuerdo con la primera ley de Kirchhoff (ley de los nodos), tenemos:

 

La segunda ley de Kirchhoff (ley de las mallas), aplicada a la malla según el circuito cerrado s1, nos hace obtener:

 

La segunda ley de Kirchhoff (ley de las mallas), aplicada a la malla según el circuito cerrado s2, por su parte:

 

Debido a lo anterior, se nos plantea un sistema de ecuaciones con las incógnitas  :

 

Dadas las magnitudes:

 ,

la solución definitiva sería:

 

Se puede observar que   tiene signo negativo, lo cual significa que la dirección de   es inversa respecto de lo que hemos asumido en un principio (la dirección de   -en rojo- definida en la imagen).

Véase también

Referencias

  1. García Pascual, Antonio; Alabern Morera, Xavier (2008). «1.2». Instalaciones eléctricas. Marcombo. p. 62. ISBN 978-842-671-377-3. 
  2. Norman Balabanian; Theodore A. Bickart; Sundaram Seshu (1993). «2.1». Teoría de redes eléctricas. Editorial Reverte. p. 57. ISBN 978-84-291-3001-0. 
  3. Morales, Guillermina; Morales Zapién, Guillermina (2005). «7». Análisis de circuitos eléctricos en DC (5 edición). LIMUSA. p. 133. ISBN 97-896-818-6544-3. 
  4. Simón Rodríguez, Mª Antonia; de la Peña Estéban, Francisco David. «1.1». Electrotecnia. Problemas resueltos (1 edición). Vision Libros. p. 3. ISBN 978-84-9983-831-1. 
  5. Álvarez Antón, Juan Carlos; Marcos Pascual, Lucía; Ferrero Martín, Francisco Javier (2007). «4.1». Introducción al análisis de circuitos eléctricos (1 edición). Universidad de Oviedo. p. 22. 
  6. Santamaría Herranz, Germán; Castejón Oliva, Agustín (2009). «2.1». Electrotecnia (1 edición). Editex. p. 72. ISBN 97-884-9771-536-2. 
  7. Álvarez Antón, Juan Carlos; Marcos Pascual, Lucía; Ferrero Martín, Francisco Javier (2007). «4.2». Introducción al análisis de circuitos eléctricos (1 edición). Universidad de Oviedo. p. 22. 
  8. Santamaría Herranz, Germán; Castejón Oliva, Agustín (2009). «2.2». Electrotecnia (1 edición). Editex. p. 73. ISBN 97-884-9771-536-2. 
  9. Primera y Segunda Ley de Kirchhoff, Enciclopedia Digital BitCuco.

Bibliografía

  • Kasatkin - Perekalin: 'Curso de Electrotecnia,' Editorial Cartago
  • Kuznetsov: 'Fundamentos de Electrotecnia,' Editorial Mir
  • Redondo Quintela, Félix; Redondo Melchor, Roberto Carlos (2005). Redes eléctricas de Kirchhoff (2 edición). REVIDE S. L. ISBN 84-921624-9-X. 
  • Ernst A. Guillemin (1959). Introducción a la teoría de los circuitos (José Batlle Gayán, trad.). Editorial Reverte. ISBN 978-84-291-3040-9. 

Enlaces externos

  •   Datos: Q187672
  •   Multimedia: Kirchhoff's circuit laws

leyes, kirchhoff, este, artículo, sección, necesita, referencias, aparezcan, publicación, acreditada, este, aviso, puesto, noviembre, 2018, para, otros, usos, este, término, véase, desambiguación, leyes, kirchhoff, igualdades, basan, conservación, energía, car. Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 20 de noviembre de 2018 Para otros usos de este termino vease Leyes de Kirchhoff desambiguacion Las leyes de Kirchhoff 1 2 3 son dos igualdades que se basan en la conservacion de la energia y la carga en los circuitos electricos 4 Fueron descritas por primera vez en 1846 por Gustav Kirchhoff Son ampliamente usadas en ingenieria electrica e ingenieria electronica Ambas leyes de circuitos pueden derivarse directamente de las ecuaciones de Maxwell pero Kirchhoff precedio a Maxwell y gracias a Georg Ohm su trabajo fue generalizado Estas leyes son utilizadas para hallar corrientes y tensiones en cualquier punto de un circuito electrico Indice 1 Ley de corrientes de Kirchhoff 1 1 Densidad de carga variante 2 Ley de tensiones de Kirchhoff 2 1 Campo electrico y potencial electrico 3 Caso practico 4 Vease tambien 5 Referencias 6 Bibliografia 7 Enlaces externosLey de corrientes de Kirchhoff EditarVease tambien Analisis de nodos La corriente que entra a un nodo es igual a la corriente que sale del mismo i1 i4 i2 i3 Esta ley tambien es llamada ley de nodos o primera ley de Kirchhoff 5 6 y es comun que se use la sigla LCK para referirse a esta ley La ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que En cualquier nodo la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen De forma equivalente la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero k 1 n I k I 1 I 2 I 3 I n 0 displaystyle sum k 1 n I k I 1 I 2 I 3 dots I n 0 Esta formula es valida tambien para circuitos complejos k 1 n I k 0 displaystyle sum k 1 n tilde I k 0 La ley se basa en el principio de la conservacion de la carga donde la carga en coulombios es el producto de la corriente en amperios y el tiempo en segundos Por definicion un nodo es un punto de una red electrica en el cual convergen tres o mas conductores Esta primera ley confirma el principio de la conservacion de las cargas electricas Densidad de carga variante Editar La LCK solo es valida si la densidad de carga se mantiene constante en el punto en el que se aplica Considere la corriente entrando en una lamina de un condensador Si uno se imagina una superficie cerrada alrededor de esa lamina la corriente entra a traves del dispositivo pero no sale violando la LCK Ademas la corriente a traves de una superficie cerrada alrededor de todo el capacitor cumplira la LCK entrante por una lamina sea balanceada por la corriente que sale de la otra lamina que es lo que se hace en analisis de circuitos aunque cabe resaltar que hay un problema al considerar una sola lamina Maxwell introdujo el concepto de corriente de desplazamiento para describir estas situaciones La corriente que fluye en la lamina de un capacitor es igual al aumento de la acumulacion de la carga y ademas es igual a la tasa de cambio del flujo electrico debido a la carga el flujo electrico tambien se mide en Coulombs como una carga electrica en el SIU Esta tasa de cambio del flujo ps displaystyle psi es lo que Maxwell llamo corriente de desplazamiento I D displaystyle I mathrm D I D d ps d t displaystyle I mathrm D frac d psi dt Cuando la corriente de desplazamiento se incluye la ley de Kirchhoff se cumple de nuevo Las corrientes de desplazamiento no son corrientes reales debido a que no constan de cargas en movimiento deberian verse mas como un factor de correccion para hacer que la LCK se cumpla En el caso de la lamina del capacitor la corriente entrante de la lamina es cancelada por una corriente de desplazamiento que sale de la lamina y entra por la otra lamina Esto tambien puede expresarse en terminos del vector campo al tomar la Ley de Ampere de la divergencia con la correccion de Maxwell y combinando la ley de Gauss obteniendo J D t r t displaystyle nabla cdot mathbf J nabla cdot frac partial mathbf D partial t frac partial rho partial t Esto es simplemente la ecuacion de la conservacion de la carga en forma integral dice que la corriente que fluye a traves de una superficie cerrada es igual a la tasa de perdida de carga del volumen encerrado Teorema de Divergencia La ley de Kirchhoff es equivalente a decir que la divergencia de la corriente es cero para un tiempo invariante p o siempre verdad si la corriente de desplazamiento esta incluida en J Ley de tensiones de Kirchhoff EditarVease tambien Analisis de malla Ley de tensiones de Kirchhoff en este caso v4 v1 v2 v3 No se tiene en cuenta a v5 porque no forma parte de la malla que estamos analizando Esta ley es llamada tambien segunda ley de Kirchhoff 7 8 se la conoce como la ley de las tensiones En un circuito cerrado la suma de todas las caidas de tension es igual a la tension total suministrada De forma equivalente la suma algebraica de las diferencias de potencial electrico en un circuito es igual a cero k 1 n V k V 1 V 2 V 3 V n 0 displaystyle sum k 1 n V k V 1 V 2 V 3 dots V n 0 De igual manera que con la corriente las tensiones tambien pueden ser complejos asi k 1 n V k 0 displaystyle sum k 1 n tilde V k 0 Esta ley se basa en la conservacion de un campo potencial de energia Dado una diferencia de potencial una carga que ha completado un lazo cerrado no gana o pierde energia al regresar al potencial inicial Esta ley es cierta incluso cuando hay resistencia en el circuito La validez de esta ley puede explicarse al considerar que una carga no regresa a su punto de partida debido a la disipacion de energia Una carga simplemente terminara en el terminal negativo en vez del positivo Esto significa que toda la energia dada por la diferencia de potencial ha sido completamente consumida por la resistencia la cual la transformara en calor Teoricamente y dado que las tensiones tienen un signo esto se traduce con un signo positivo al recorrer un circuito desde un mayor potencial a otro menor y al reves con un signo negativo al recorrer un circuito desde un menor potencial a otro mayor En resumen la ley de tension de Kirchhoff no tiene nada que ver con la ganancia o perdida de energia de los componentes electronicos Resistores capacitores etc Es una ley que esta relacionada con el campo potencial generado por fuentes de tension En este campo potencial sin importar que componentes electronicos esten presentes la ganancia o perdida de la energia dada por el campo potencial debe ser cero cuando una carga completa un lazo 9 Campo electrico y potencial electrico Editar La ley de tension de Kirchhoff puede verse como una consecuencia del principio de la conservacion de la energia Considerando ese potencial electrico se define como una integral de linea sobre un campo electrico la ley de tension de Kirchhoff puede expresarse como C E d l 0 displaystyle oint C mathbf E cdot d mathbf l 0 Que dice que la integral de linea del campo electrico alrededor de un lazo cerrado es cero Para regresar a una forma mas especial esta integral puede partirse para conseguir la tension de un componente en especifico Caso practico Editar Asumiendo una red electrica consistente en dos fuentes y tres resistencias disponemos la siguiente resolucion antes de empezar es necesario aclarar la convencion de signos si recorro la malla a favor de la corriente el potencial asociado a la resistencia es negativo caso contrario es positivo Si recorro la fuente y hay una subida de potencial de a la fem es positiva caso contrario es negativa De acuerdo con la primera ley de Kirchhoff ley de los nodos tenemos i 1 i 2 i 3 0 displaystyle i 1 i 2 i 3 0 La segunda ley de Kirchhoff ley de las mallas aplicada a la malla segun el circuito cerrado s1 nos hace obtener R 2 i 2 ϵ 1 R 1 i 1 0 displaystyle R 2 i 2 epsilon 1 R 1 i 1 0 La segunda ley de Kirchhoff ley de las mallas aplicada a la malla segun el circuito cerrado s2 por su parte R 3 i 3 ϵ 2 ϵ 1 R 2 i 2 0 displaystyle R 3 i 3 epsilon 2 epsilon 1 R 2 i 2 0 Debido a lo anterior se nos plantea un sistema de ecuaciones con las incognitas i 1 i 2 i 3 displaystyle i 1 i 2 i 3 i 1 i 2 i 3 0 R 2 i 2 ϵ 1 R 1 i 1 0 R 3 i 3 ϵ 2 ϵ 1 R 2 i 2 0 displaystyle begin cases i 1 i 2 i 3 amp 0 R 2 i 2 epsilon 1 R 1 i 1 amp 0 R 3 i 3 epsilon 2 epsilon 1 R 2 i 2 amp 0 end cases Dadas las magnitudes R 1 100 R 2 200 R 3 300 ϵ 1 3 ϵ 2 4 displaystyle R 1 100 R 2 200 R 3 300 epsilon 1 3 epsilon 2 4 la solucion definitiva seria i 1 1 1100 i 2 4 275 i 3 3 220 displaystyle begin cases i 1 frac 1 1100 i 2 frac 4 275 i 3 frac 3 220 end cases Se puede observar que i 3 displaystyle i 3 tiene signo negativo lo cual significa que la direccion de i 3 displaystyle i 3 es inversa respecto de lo que hemos asumido en un principio la direccion de i 3 displaystyle i 3 en rojo definida en la imagen Vease tambien EditarElectricidad Teoria de circuitos Ley de Kirchhoff de la radiacion termicaReferencias Editar Garcia Pascual Antonio Alabern Morera Xavier 2008 1 2 Instalaciones electricas Marcombo p 62 ISBN 978 842 671 377 3 Norman Balabanian Theodore A Bickart Sundaram Seshu 1993 2 1 Teoria de redes electricas Editorial Reverte p 57 ISBN 978 84 291 3001 0 Morales Guillermina Morales Zapien Guillermina 2005 7 Analisis de circuitos electricos en DC 5 edicion LIMUSA p 133 ISBN 97 896 818 6544 3 Simon Rodriguez Mª Antonia de la Pena Esteban Francisco David 1 1 Electrotecnia Problemas resueltos 1 edicion Vision Libros p 3 ISBN 978 84 9983 831 1 Alvarez Anton Juan Carlos Marcos Pascual Lucia Ferrero Martin Francisco Javier 2007 4 1 Introduccion al analisis de circuitos electricos 1 edicion Universidad de Oviedo p 22 Santamaria Herranz German Castejon Oliva Agustin 2009 2 1 Electrotecnia 1 edicion Editex p 72 ISBN 97 884 9771 536 2 Alvarez Anton Juan Carlos Marcos Pascual Lucia Ferrero Martin Francisco Javier 2007 4 2 Introduccion al analisis de circuitos electricos 1 edicion Universidad de Oviedo p 22 Santamaria Herranz German Castejon Oliva Agustin 2009 2 2 Electrotecnia 1 edicion Editex p 73 ISBN 97 884 9771 536 2 Primera y Segunda Ley de Kirchhoff Enciclopedia Digital BitCuco Bibliografia EditarKasatkin Perekalin Curso de Electrotecnia Editorial Cartago Kuznetsov Fundamentos de Electrotecnia Editorial Mir Redondo Quintela Felix Redondo Melchor Roberto Carlos 2005 Redes electricas de Kirchhoff 2 edicion REVIDE S L ISBN 84 921624 9 X Ernst A Guillemin 1959 Introduccion a la teoria de los circuitos Jose Batlle Gayan trad Editorial Reverte ISBN 978 84 291 3040 9 Enlaces externos Editar Wikiversidad alberga proyectos de aprendizaje sobre Ley de Corriente de Kirchhoff Wikiversidad alberga proyectos de aprendizaje sobre Ley de Voltaje de Kirchhoff Wikilibros alberga libro sobre Leyes de Kirchhoff Esta obra contiene una traduccion derivada de Kirchhoff s circuit laws de Wikipedia en ingles publicada por sus editores bajo la Licencia de documentacion libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribucion CompartirIgual 3 0 Unported Datos Q187672 Multimedia Kirchhoff s circuit laws Obtenido de https es wikipedia org w index php title Leyes de Kirchhoff amp oldid 142218190, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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