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INVESTIGACION
METODO DE MALLAS Y NODOS
TEOREMA DE THEVENIN
TEOREMA DE NORTON
MALLAS
 Mediante el método de las mallas es posible resolver circuitos con
varias mallas y fuentes.
 Consiste en plantear las corrientes de cada malla como su intensidad
por su resistencia y sumar o restar las intensidades por las resistencias
relacionadas con mallas adyacentes.
 Como primer paso se asigna un sentido
arbitrario de circulación de corriente a
cada malla (las que se quieren calcular).
 Como segundo paso se plantea a la suma de las fuentes
de cada malla como I por R de la malla y se le restan las
ramas comunes con otras mallas. El signo que se les
pone a las fuentes depende del sentido de circulación
elegido para la corriente. Si se pasa a través de la
fuente de negativo a positivo con el sentido elegido, se
utiliza (+), de lo contrario (-).
 Malla 1
 Malla 2
 Malla 3
NODOS
 Un nodo eléctrico es el punto donde, al
menos, tres componentes poseen una
conexión en común. Podríamos imaginarlo
como el lugar donde se unen varias líneas
eléctricas.
TEOREMA DE THÉVENIN
 El Teorema de Thévenin tiene como objetivo simplificar los
cálculos de un sistema eléctrico complejo por un circuito
eléctrico equivalente mucho más simple, constituido por una
fuente de tensión y una resistencia, supongamos un circuito
eléctrico lineal complejo y queremos establecer el circuito
de Thévenin entre los dos terminales A y B.
EJEMPLO
TEOREMA DE NORTON
 El teorema de Norton establece que un
circuito lineal de dos terminales puede
sustituirse por un circuito equivalente
formado por una fuente de corriente IN en
paralelo con una resistencia RN.
 Es decir, el teorema de Norton proporciona
una técnica para sustituir la parte fija por un
circuito equivalente sencillo.
EJEMPLO
PASO #3 OBTENER RN

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  • 1. INVESTIGACION METODO DE MALLAS Y NODOS TEOREMA DE THEVENIN TEOREMA DE NORTON
  • 2. MALLAS  Mediante el método de las mallas es posible resolver circuitos con varias mallas y fuentes.  Consiste en plantear las corrientes de cada malla como su intensidad por su resistencia y sumar o restar las intensidades por las resistencias relacionadas con mallas adyacentes.
  • 3.  Como primer paso se asigna un sentido arbitrario de circulación de corriente a cada malla (las que se quieren calcular).
  • 4.  Como segundo paso se plantea a la suma de las fuentes de cada malla como I por R de la malla y se le restan las ramas comunes con otras mallas. El signo que se les pone a las fuentes depende del sentido de circulación elegido para la corriente. Si se pasa a través de la fuente de negativo a positivo con el sentido elegido, se utiliza (+), de lo contrario (-).  Malla 1
  • 5.  Malla 2  Malla 3
  • 6. NODOS  Un nodo eléctrico es el punto donde, al menos, tres componentes poseen una conexión en común. Podríamos imaginarlo como el lugar donde se unen varias líneas eléctricas.
  • 7.
  • 8. TEOREMA DE THÉVENIN  El Teorema de Thévenin tiene como objetivo simplificar los cálculos de un sistema eléctrico complejo por un circuito eléctrico equivalente mucho más simple, constituido por una fuente de tensión y una resistencia, supongamos un circuito eléctrico lineal complejo y queremos establecer el circuito de Thévenin entre los dos terminales A y B.
  • 10. TEOREMA DE NORTON  El teorema de Norton establece que un circuito lineal de dos terminales puede sustituirse por un circuito equivalente formado por una fuente de corriente IN en paralelo con una resistencia RN.  Es decir, el teorema de Norton proporciona una técnica para sustituir la parte fija por un circuito equivalente sencillo.
  • 12.