Diferencia entre revisiones de «Ejercicio 2: Circuitos eléctricos RL»
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==Apartado 2== | ==Apartado 2== | ||
| − | Suponiendo que en el instante t=0 el circuito pasa de estar abierto a cerrado, calcular analíticamente la intensidad en cada instante de tiempo t>0 y dibujarla en una gráfica. Suponer que la alimentación posee un voltaje constante <math> E(t)=10V, L=0.2H , R=5Ω </math>. | + | ''Suponiendo que en el instante t=0 el circuito pasa de estar abierto a cerrado, calcular analíticamente la intensidad en cada instante de tiempo t>0 y dibujarla en una gráfica. Suponer que la alimentación posee un voltaje constante'' <math> E(t)=10V, L=0.2H , R=5Ω </math>. |
La ecuación diferencial propuesta es: | La ecuación diferencial propuesta es: | ||
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| + | El paso de discretización temporal (h) ha de ser muy pequeño para que el método sea estable. Aproximadamente h=1/100 | ||
| + | * Ecuación diferencial resuelta numéricamente con el método del Trapecio | ||
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| + | t0=0;tN=0.5; | ||
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| + | N=50;h=(tN-t0)/N; | ||
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| + | plot(x,y,'-') | ||
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| + | ==Apartado 3== | ||
| + | ''Suponiendo que el circuito en el instante t=0 está cerrado con una intensidad <math> i(t)=2A </math>, y que lo abrimos repentinamente, calcular la intensidad en cada instante de tiempo y dibujarla en una gráfica.'' | ||
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| + | Se nos esta planteando un problema de Cauchy: | ||
| + | <math> 5i+0.2i'=0 </math> :<math>i(0)=0 </math> | ||
Revisión del 12:16 1 mar 2013
Contenido
1 Planteamiento
El circuito eléctrico más simple está compuesto de una resistencia,un inductor o bobina y una fuente de alimentación.
- En una resistencia R, la Ley de Ohm establece:
[math]i(t)={V(t)\over R}[/math]
- En un inductor L la Ley de Faraday dice:
[math] V(t)=L\cdot i'(t)[/math] Donde i(t)es la intensidad de corriente, V(t) el voltaje, R la resistencia y L la inductancia o bobina. Las leyes de Kirchoff dicen:
- Ley de corrientes: En cada nodo, la suma de corrientes que entra es igual a la que sale.
- Ley de tensiones: En cada ciclo cerrado, la suma de diferenciales de potencias es nula.
2 Apartado 1
Escribir la ecuación diferencial que se obtiene de la ley de Kirchoff de voltaje en el circuito de la izquierda de la figura 1 cuando está cerrado:
- [math] E(t)=R i(t)+ L {di(t)\over dt} [/math]
3 Apartado 2
Suponiendo que en el instante t=0 el circuito pasa de estar abierto a cerrado, calcular analíticamente la intensidad en cada instante de tiempo t>0 y dibujarla en una gráfica. Suponer que la alimentación posee un voltaje constante [math] E(t)=10V, L=0.2H , R=5Ω [/math].
La ecuación diferencial propuesta es:
- [math] 5i + 0.2 i' = 10 [/math]
Al resolverla, obtenemos la siguiente intensidad: [math] i(t)=2-2e^{-25t} [/math]
Y la gráfica obtenida es la siguiente:
- Ecuación diferencial resuelta numéricamente con el método de Euler
t0=0; tN=0.5;
h=(tN-t0)/50;
y0=0;N=50;
yy=y0;
y(1)=yy;
for n=1:N
yy=yy+h*(50-25*yy);
y(n+1)=yy;
end
x=t0:h:tN;
plot(x,y,'-');El paso de discretización temporal (h) ha de ser muy pequeño para que el método sea estable. Aproximadamente h=1/100
- Ecuación diferencial resuelta numéricamente con el método del Trapecio
t0=0;tN=0.5;
y0=0;
N=50;h=(tN-t0)/N;
yy=y0;
y(1)=yy;
for n=1:N;
yy=(yy+h*(50-12.5*yy))/(1+12.5*h);
y(n+1)=yy;
end
x=t0:h:tN;
plot(x,y,'-')4 Apartado 3
Suponiendo que el circuito en el instante t=0 está cerrado con una intensidad [math] i(t)=2A [/math], y que lo abrimos repentinamente, calcular la intensidad en cada instante de tiempo y dibujarla en una gráfica.
Se nos esta planteando un problema de Cauchy: [math] 5i+0.2i'=0 [/math] :[math]i(0)=0 [/math]