Ingeniería de Telecomunicación

 
Asignatura: Teoría de Circuitos
  

Tema 1. Métodos generales de análisis de circuitos
    1.1 Repaso de algunos de los teoremas fundamentales de teoría de circuitos
    1.2 Análisis sistemático de circuitos. Método de las mallas
    1.3 Análisis sistemático de circuitos. Método de los nudos
    1.4 Transformación triángulo-estrella y su inversa

Tema 2. Análisis en el dominio del tiempo
    2.1. Circuitos RL y RC sin generadores. Condiciones iniciales. Constante de tiempo
    2.2. La función excitación escalón unitario
    2.3. Respuesta de circuitos RL y RC a la función escalón unitario
    2.4. Respuesta general de circuitos de primer orden. Respuesta natural y forzada
    2.5. Caracterización de circuitos de segundo orden sin generadores
    2.6. Respuesta sobreamortiguada, subamortiguada y con amortiguamiento crítico

Tema 3. Régimen permanente sinusoidal (RSP)
    3.1. La función de excitación sinusoidal
    3.2. Respuesta a una excitación sinusoidal
    3.3. La transformación fasorial. El fasor. Relaciones fasoriales para circuitos RLC
    3.4. Impedancia y Admitacia compleja
    3.5. Potencia en régimen permanente sinusoidal. Potencia activa y reactiva. Potencia aparente

Tema 4. Respuesta en frecuencia: resonancia
    4.1. Resonancia. Factor de calidad "Q" de un circuito resonante
    4.2. Intensidades en bobina y condensador en la resonancia paralelo
    4.3. Respuesta natural y respuesta en RSP en un circuito RLC paralelo
    4.4. Resonancia serie
    4.5. Circuito resonante paralelo práctico. Factor de calidad "Q" de una bobina
    4.6. "Q" efectivo en un circuito resonante paralelo práctico 
    4.7. Tranformaciones serie-paralelo para bobinas y condensadores 

Tema 5. Acoplamiento magnético
    5.1. Transformador de dos devanados
    5.2. Modelo matemático del transformador
    5.3. Acoplamiento perfecto. El transformador ideal como adaptador de impedancias
    5.4. Efecto de la resistencia de los bobinados
    5.5. Circuito equivalente en "T" para bobinas acopladas magnéticamente 
    5.6. El transformador en el régimen permanente sinusoidal. El autotransformador
    5.7. Circuitos equivalentes del transformador en RSP 

Tema 6. Teoría de cuadripolos
    6.1. Redes multipuerta
    6.2. Bilateralidad. Teorema de reciprocidad
    6.3. Redes de dos puertas o cuadripolos
    6.4. Asociación de cuadripolos en serie y en paralelo
    6.5. Parámetros híbridos "h". Parámetros de cascada "F"

Tema 7. Propiedades de inserción de las redes de dos puertas
    7.1. Impedancias imagen y función de propagación
    7.2. Desacoplo de impedancias terminales. Factor de inserción
    7.3. Unidades de transmisión. El Neperio (Np). El Decimelio (dB)
    7.4. El Decibelio como medida absoluta. Medidas en dB sobre impedancias de referencia
    7.5. Pérdida y Ganancia
Pérdida de transmisión
Pérdida de atenuación
Ganancia de inserción
Pérdida de transductor perfecto

Tema 8. Redes simétricas y redes especiales
    8.1. Redes iterativas. Redes simétricas
    8.2. Redes en "T". Redes en "P"
    8.3. Sección en celosía. Transformación de redes equilibradas en redes puestas a tierra
    8.4. Teorema de la bisección o Teorema de Barlett
    8.5. Célula en "T" puenteada. Equivalente en "T" de un cuadripolo

Tema 9. Adaptación de impedancias
    9.1. Teorema de la máxima transferencia de potencia. Aproximación a la máxima transferencia de potencia
    9.2. Transformador como adaptador de impedancias. Respuesta en frecuencia del transformador real
    9.3. Adaptación selectiva de impedancias. Teorema de Everitt. Redes adaptadoras sencillas
    9.4. Redes atenuadoras. Atenuadores en "T" puenteada
    9.5. Mezcladores. Repartidor de tres puertos



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 Escuela Superior de Ingenieros | Dpto. de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática 

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