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Timestamp: 2018-01-19 15:52:26+00:00

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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: TEORÍA DE CIRCUITOS
Asignatura: TEORÍA DE CIRCUITOS Código: 56405
Los estudiantes deben tener capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería y aptitud para aplicar los conocimientos sobre álgebra lineal, geometría, geometría diferencial, cálculo diferencial e integral y ecuaciones diferenciales. También deben comprender y dominar los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Por tanto, se recomienda que los estudiantes hayan cursado las asignaturas Álgebra, Cálculo I, Cálculo II y Física de primer curso, y Ampliación de Matemáticas y Tecnología Eléctrica de segundo curso del plan de estudios de la titulación de Grado en Ingeniería Eléctrica de la E.T.S. de Ingenieros Industriales del campus de Ciudad Real, pues le proporcionan la formación necesaria para abordar adecuadamente la asignatura de Teoría de Circuitos.
MUY IMPORTANTE: Se desaconseja cursar la asignatura de Teoría de Circuitos sin previamente haber cursado la asignatura de TECNOLOGÍA ELÉCTRICA.
En la Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. En dicha orden se especifica que en el módulo común a la rama industrial del título de Grado en Ingeniería Eléctrica se deben adquirir conocimientos y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas. Además, en el módulo específico del título de Grado en Ingeniería Eléctrica se especifican competencias que han de adquirirse sobre aspectos que involucran la producción, el transporte y la distribución de energía eléctrica. La asignatura de Teoría de Circuitos contribuye a la adquisición de dichas competencias por parte del estudiante.
En la asignatura Teoría de Circuitos se analiza el comportamiento dinámico de circuitos. Constituye una continuación natural de la asignatura Tecnología Eléctrica donde se estudian circuitos que funcionan en régimen permanente de corriente continua y sinusoidal. Además, la asignatura Teoría de Circuitos complementa y/o sirve de base en otras materias en las que es necesario un conocimiento del análisis dinámico de circuitos o, más generalmente, de sistemas. Está pues interrelacionada, entre otras, con las siguientes asignaturas: Tecnología Eléctrica, Electrónica, Máquinas Eléctricas, Regulación Automática, Líneas Eléctricas, Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión y de Alta Tensión, Electrónica de Potencia, Control de Máquinas Eléctricas, y Centrales Eléctricas. Además la asignatura incluye los fundamentos de la teoría de componentes simétricas que son necesarios en el estudio de faltas.
Las herramientas matemáticas que se estudian en esta asignatura, aunque particularizadas al estudio de circuitos, son de aplicación general en el análisis de sistemas dinámicos de cualquier índole y, por tanto, la presente asignatura es de gran interés y utilidad para el futuro graduado.
Cocimiento de los Fundamentos de la Teoría de Componentes Simétricos.
Tema 1 Régimen transitorio de los circuitos eléctricos
Tema 1.1 Transitorios en circuitos RL y RC (primer orden)
Tema 1.2 Transitorios en circuitos RCL (segundo orden)
Tema 2 Transformada de Laplace
Tema 2.1 Introducción a la transformada de Laplace
Tema 2.2 La transformada de Laplace en el análisis de circuitos
Tema 4 Series de Fourier
Tema 5 Transformada de Fourier
Tema 6 Fundamentos de componentes simétricas
Prácticas de laboratorio y computacionales:
Práctica 1. Circuitos en régimen transitorio I (Laboratorio)
Práctica 2. Circuitos en régimen transitorio II (Laboratorio)
Práctica 3. Transformada de Laplace (Computacional)
Práctica 4. Respuesta en frecuencia I (Laboratorio)
Práctica 5. Respuesta en frecuencia II (Computacional)
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] Método expositivo/Lección magistral A04, A05, A12, A13, C04 1.00 25.00 No - -
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL] Resolución de ejercicios y problemas A04, A05, A12, A13, C04 0.25 6.25 No - -
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL] Prácticas A04, A05, A12, A13, C04 0.60 15.00 Sí Sí No Realización de prácticas de laboratorio y computacionales
Tutorías individuales [PRESENCIAL] Tutorías grupales A04, A05, A12, A13, C04 0.40 10.00 No - -
Prueba final [PRESENCIAL] Pruebas de evaluación A04, A05, A12, A13, C04 0.15 3.75 Sí Sí Sí
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] Trabajo dirigido o tutorizado A04, A05, A12, A13, C04 0.60 15.00 Sí No Sí
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] Combinación de métodos A04, A05, A12, A13, C04 3.00 75.00 No - -
Prueba 15.00% 0.00% Evaluación de las prácticas de laboratorio y computacionales mediante la realización de pruebas escritas y/u orales.
Prueba final 70.00% 0.00% Examen final escrito: El examen final escrito contendrá diferentes cuestiones teóricas y/o problemas. Es necesario explicar de manera precisa los pasos de la resolución de las cuestiones teóricas y/o problemas. Las operaciones matemáticas que se precisen deben realizarse de manera adecuada para obtener resultados correctos. El alumno también deberá discutir la consistencia de los resultados obtenidos.
Para superar la asignatura es necesario obtener una nota mínima de 5 sobre 10 en esta prueba.
- Para superar la asignatura es necesario obtener una nota mínima de 5 sobre 10 en la prueba final.
- Es obligatoria la asistencia a todas las prácticas de laboratorio y computacionales.
- Es obligatorio haber asistido a todas las prácticas de laboratorio y computacionales.
Tema 1 (de 6): Régimen transitorio de los circuitos eléctricos
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL] [Resolución de ejercicios y problemas] (6.25 h tot.) 5
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] [Trabajo dirigido o tutorizado] (15 h tot.) 6
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Combinación de métodos] (75 h tot.) 19.5
Tema 2 (de 6): Transformada de Laplace
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL] [Resolución de ejercicios y problemas] (6.25 h tot.) 4.25
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] [Trabajo dirigido o tutorizado] (15 h tot.) 3
Tema 3 (de 6): Respuesta en frecuencia
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL] [Resolución de ejercicios y problemas] (6.25 h tot.) 3.5
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Combinación de métodos] (75 h tot.) 17.5
Tema 4 (de 6): Series de Fourier
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL] [Resolución de ejercicios y problemas] (6.25 h tot.) 2
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Combinación de métodos] (75 h tot.) 9.5
Tema 5 (de 6): Transformada de Fourier
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL] [Resolución de ejercicios y problemas] (6.25 h tot.) 1.5
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Combinación de métodos] (75 h tot.) 8.5
Tema 6 (de 6): Fundamentos de componentes simétricas
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Combinación de métodos] (75 h tot.) 0.5
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL] [Resolución de ejercicios y problemas] 16.25
A. J. Conejo, A. Clamagirand, J. L. Polo, N. Alguacil Circuitos eléctricos para la ingeniería McGraw-Hill Interamericana Madrid 84-481-4179-2 2004 Libro recomendado para seguir el tema 1
A. R. Bergen Power systems analysis Prentice Hall, 2ª edición New Jersey 0-13-691990-1 2000 Libro recomendado para seguir el tema 7
C. K. Alexander, M. N. O. Sadiku Fundamentos de circuitos eléctricos McGraw-Hill, 3ª edición Madrid 978-970-10-5606-6 2006 Libro recomendado para seguir los temas 2, 3, 4, 5 y 6
D. E. Johnson, J. R. Johnson, J. L. Hilburn, P. D. Scott Electric circuit analysis Prentice-Hall Inc., 3ª edición New Jersey 0-13-398074-X 1997 Libro recomendado para seguir los temas 4 y 5
J. W. Nilsson, S. A. Riedel Circuitos eléctricos Pearson Educación, 7ª edición Madrid 84-205-4458-2 2005 Libro recomendado para seguir la asignatura. Concretamente los temas 1, 2, 3, 4, 5 y 6

References: resolución 
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