INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROGRAMA SINTÉTICO UNIDAD ACADÉMICA: CARRERA: ASIGNATURA: Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnología Avanzadas Tronco Común (Ing. Mecatrónica, Ing. Telemática e Ing. Biónica) Teoría de los circuitos SEMESTRE: Tercero OBJETIVO GENERAL: El alumno calculará corrientes y voltajes en circuitos eléctricos que incluyan elemen tos disipadores de energía y/o elementos reactivos, fuentes de tensión de corriente continua y/o senoidal en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. CONTENIDO SINTÉTICO: I.- Ley de Ohm y Leyes de Kirchhoff. II.- Métodos de Ánálisis. III.- Circuitos de Primer Orden. IV.- Circuitos de Segundo Orden. V.- Análisis de Estado Estacionario Senoidal. VI.- Potencia en Circuitos Eléctricos de AC. VII.-Análisis de Circuitos en el dominio de Laplace. METODOLOGÍA: Búsqueda de Información por parte del alumno asesorado por el profesor. Integración de equipos de trabajo de alumnos para la realización de prácticas y ejercicios. Presentación conceptual de los temas y resolución de dudas por parte del profesor. Elaboración de resúmenes, y mapas conceptuales por parte de los alumnos. Prácticas de los alumnos en los laboratorios, supervisados y coordinados por el profesor. Técnicas grupales para la solución de ejercicios. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Tres exámenes departamentales, Realización de prácticas de laboratorio, Ejercicios realizados en clase y extraclase. BIBLIOGRAFÍA: 1. Hayt W. H., kemmerly J. E., durbin s. M., Análisis de circuitos en ingeniería, editorial Mc-Graw Hill, sexta edición, México, 2006. 415 páginas. ISBN: 970-10-3694-8. 2. Johnson D. E., Hillburn J., Análisis básico de circuitos eléctricos, editorial Prentice- Hall, México, 1996. 340 páginas. ISBN: 968-880-085-6. 3. Nilson J. W., Riedel S.A., Circuitos eléctricos, editorial Addisson Wesley Iberoamericana, México, 2005. 630 páginas. ISBN: 10: 84-205-4458-2, ISBN: 13: 978-84205-4458-8. 4. Van Valkenburg, Análisis de redes, Limusa, México,1980. 230 páginas. ISBN: 968-18-0178-4 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR ESCUELA: Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas. CARRERA: Tronco Común de las carreras: Ing. Mecatrónica, Ing. Telemática e Ing. Biónica. OPCIÓN:. COORDINACIÓN:. Academia Básicas de Ingeniería DEPARTAMENTO: Ciencias Básicas. ASIGNATURA: Teoría de los Circuitos. SEMESTRE: Tercero. CLAVE: TCTEC10317 CRÉDITOS: 10 VIGENTE: Septiembre de 1997. TIPO DE ASIGNATURA: Teórico Práctica. MODALIDAD: Presencial. TIEMPOS ASIGNADOS HRS/SEMANA/TEORÍA: HRS/SEMANA/PRÁCTICA: 4.0 2.0 HRS/SEMESTRE/TEORÍA: HRS/SEMESTRE/PRÁCTICA: 60.0 30.0 HRS/TOTALES: 90.0 PROGRAMA ELABORADO O ACTUALIZADO POR: Academia de Básicas de Ingeniería. REVISADO POR: Subdirección Académica. APROBADO POR: El Consejo Técnico Consultivo Escolar de la UPIITA. Fecha M. en C. Arodí Rafael Carvallo Domínguez. AUTORIZADO POR: Comisión de Programas Académicos del Consejo General Consultivo del IPN. Dr. David Jaramillo Vigueras. Secretario Técnico de la Comisión de Programas Académicos. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR ASIGNATURA: Teoría de los Circuitos. CLAVE: TCTEC10317 HOJA: 3 DE 13 FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA Este curso proporciona los fundamentos para el estudio de los subsistemas eléctricos utilizados en las aplicaciones de ingeniería; apoya el análisis y diseño de sistemas electrónicos. La teoría de los circuitos es también de utilidad en el estudio de sistemas mecánicos, electromecánicos, hidráulicos, neumáticos y acústicos, a través del uso de analogías. Asignaturas antecedentes: los conocimientos básicos que debe tener el alumno para abordar la asignatura son: Ecuaciones diferenciales, fundamentos de variable compleja y transformada de Laplace, Álgebra lineal, y Electricidad y Magnetismo; los cuales son cubiertos en Matemáticas II, Matemáticas III, Matemáticas IV y Física II. Asignaturas colaterales: Teoría de los Circuitos se relaciona con la asignatura de Modelado y Simulación y con Teoría Electromagnética, que se imparten en el mismo semestre, ya que en la primera se utilizan ecuaciones diferenciales como modelos matemáticos de los circuitos eléctricos, mientras que en la segunda se dan las bases para la descripción de todos los fenómenos de naturaleza electromagnética conocidos por el hombre. Asignaturas consecuentes: Los conocimientos y habilidades que el alumno adquiera en esta asignatura serán fundamentalmente para el estudio de Electrónica I (Dispositivos electrónicos) y Electrónica II (Electrónica Analógica). OBJETIVO DE LA ASIGNATURA El alumno calculará corrientes y voltajes en circuitos eléctricos que incluyan elementos disipadores de energía y/o elementos reactivos, fuentes de tensión de corriente continua y senoidal en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR ASIGNATURA: Teoría de los Circuitos No. UNIDAD I NOMBRE: HOJA: 4 DE 13 CLAVE: TCTEC10317 Ley de Ohm y Leyes de Kirchhoff. OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD El alumno utilizará la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff para calcular corrientes y tensiones constantes con respecto al tiempo de circuitos eléctricos de más de una malla y con un solo par de nodos, fuentes de voltaje en serie y fuentes de corriente en paralelo. HORAS No. TEMAS T TEMA 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Definiciones y unidades eléctricas. Tipos de circuitos y elementos de circuito. Ley de Ohm. Leyes de Kirchhoff. Análisis de circuitos de más de una malla y con un solo par de nodos. Fuentes en serie y en paralelo. Análisis computacional 0.5 1.0 0.5 1.0 1.0 P EC 2.0 0.5 1.0 0.5 1.0 1.0 CLAVE BIBLIOGRÁFICA 1.0 1.0 1.0 1.0 1B, 2B, 3B Subtotal: 6.0 2.0 6.0 ESTRATEGIA DIDÁCTICA Presentación de los temas por parte del profesor usando pizarrón, proyector de acetatos y cañón proyector. Discusión de conceptos sistema de control automático, tipos de sistemas de control, señales y elementos en un sistema de control en lazo cerrado, por parte de los alumnos con la guía del profesor, a partir de ejercicios concretos. Búsqueda de ejemplos de sistemas de control de lazo cerrado y lazo abierto, identificando en cada caso los elementos del diagrama básico de control de lazo cerrado y lazo abierto, respectivamente. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN El contenido de la unidad será evaluado en el examen departamental en el que el alumno deberá aplicar correctamente la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff al tipo de circuitos eléctricos descritos en el objetivo particular de la unidad. Con ponderación del 60 %. Ejercicios realizados en clase y extraclase en los que el alumno deberá utilizar las unidades electricas de la norma oficial mexicana para expresar los resultados de sus cálculos de corrientes y voltajes. Con ponderación del 10 %. Realización de prácticas de laboratorio donde el alumno medirá corrientes y voltajes constantes con respecto al tiempo. Con ponderación del 30%. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR ASIGNATURA: Teoría de los Circuitos No. UNIDAD II CLAVE: TCTEC10317 NOMBRE: HOJA: 5 DE 13 Métodos de Análisis. OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD El alumno utilizará los métodos de análisis de mallas y análisis de nodos, para obtener tensiones y corrientes de circuitos resistivos con elementos de dos terminales; así como también el teorema de superposición, transformaciones de fuentes y los teoremas de Thenenin y Norton para simplificar la reducir las cantidades eléctricas. HORAS No. TEMAS T TEMA 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Análisis de mallas. Análisis de nodos. Linealidad y superposición. Transformación de fuentes. Teoremas de Thévenin y Norton. Teorema de máxima transferencia de potencia. Análisis computacional 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 P EC 6.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 CLAVE BIBLIOGRÁFICA 1B, 2B Subtotal: 12.0 6.0 12.0 ESTRATEGIA DIDÁCTICA Exposición del profesor usando pizarrón y cañón electrónico. Integración en equipos de trabajo de alumnos para la realización de prácticas y ejercicios. Realización de ejercicios escritos y de simulación en computadora por parte del alumno. Ejercicios de tarea. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN El contenido de la unidad será evaluado en el examen departamental en el que el alumno deberá aplicar los métodos de análisis y teoremas mencionados en el objetivo particular de esta unidad para deducir los valores de corrientes y tensiones pedidas. Con ponderación del 60 %. Ejercicios realizados en clase y extraclase en los que el alumno deberá elegir entre los métodos de análisis y teoremas mencionados en el objetivo particular de la unidad aquellos que permitan simplificar la deducción las cantidades eléctricas pedidas. Con ponderación del 10 %. Realización de prácticas de laboratorio en las que el alumno deberá programar con un software visual para simulación en computadora los circuitos eléctricos en los que se medirán corrientes y tensiones eléctricas. Con ponderación del 30%. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR ASIGNATURA: Teoría de los Circuitos CLAVE: TCTEC10317 No. UNIDAD III Circuitos de Primer Orden. NOMBRE: HOJA: 6 DE 13 OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD El alumno obtendrá las soluciones de las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento dinámico de circuitos eléctricos que contienen un solo elemento que almacena energía, asi como también observara en el osciloscopio las gráficas de respuesta de los mismos. HORAS No. TEMAS TEMA 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 3.4 El inductor y el capacitor. El modelo lineal invariante con respecto al tiempo del inductor y del capacitor Los circuitos RL y RC. Análisis de circuitos de primer orden. Modelado matemático de circuitos de primer orden: con solo un inductor o un solo capacitor. Respuesta natural de circuitos de primer orden. Respuesta forzada de circuitos de primer orden. Respuesta total de circuitos de segundo orden. El uso de la función escalón unitario en el análisis de circuitos de primer orden. Análisis computacional Subtotal: T 1.0 P EC 4.0 1.0 3.0 CLAVE BIBLIOGRÁFICA 3.0 1B, 2B 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 4.0 6.0 ESTRATEGIA DIDÁCTICA Exposición del profesor usando pizarrón, computadora y cañón electrónico. Simulación en computadora de circuitos de segundo orden por parte del profesor. Realización por parte del profesor de un experimento en laboratorio de un circuito de primer orden donde se observen en el osciloscopio las gráficas de respuesta obtenidas antes en la simulación. Realización de ejercicios escritos y de simulación en computadora por parte del alumno. Integración en equipos de trabajo de alumnos para la realización de prácticas de laboratorio. Ejercicios de tarea. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN El contenido de la unidad será evaluado en el examen departamental en el cual el alumno deberá detallar el uso de métodos de análisis y teoremas que le permitan simplificar circuitos eléctricos de primer orden para deducir y solucionar las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento de los mismos. Con ponderación del 60 %. Ejercicios realizados en clase y extraclase en los que el alumno deberá elegir los métodos de análisis y teoremas que le permitan deducir con mayor facilidad las respuestas de circuitos de primer orden. Con ponderación del 10 %. Realización de prácticas de laboratorio en las que el alumno deberá programar circuitos en software visual para su simulación y posterior obtención de gráficas de de respuesta con osciloscopio en Laboratorio. Con ponderación del 30%. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR ASIGNATURA: Teoría de los Circuitos No. UNIDAD IV HOJA: 7 DE 13 CLAVE: TCTEC10317 NOMBRE: Circuitos de Segundo Orden. OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD El alumno derivará las soluciones de las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento dinámico de circuitos eléctricos que contienen dos elementos que almacenan energía y observara en el osciloscopio las gráficas de respuesta de los mismos. HORAS No. TEMAS TEMA 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 4.4 El circuito RLC. El circuito RLC serie. El circuito RLC paralelo. Análisis de circuitos de segundo orden. Modelado matemático de circuitos de segundo orden: con un inductor y un capacitor o de segundo orden. Respuesta natural de circuitos de segundo orden. Respuesta forzada de circuitos de segundo orden. Respuesta total de circuitos de segundo orden. El uso de la función escalón unitario en el análisis de circuitos de segundo orden. Análisis computacional Subtotal: T 1.0 P EC 4.0 1.0 3.0 CLAVE BIBLIOGRÁFICA 3.0 1B, 2B 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 4.0 6.0 ESTRATEGIA DIDÁCTICA Exposición del profesor usando pizarrón, computadora y cañón electrónico. Simulación en computadora de circuitos de segundo orden por parte del profesor, obteniendo respuestas de tipo subamortiguado y sobreamortiguado. Realización por parte del profesor de un experimento en laboratorio de un circuito de segundo orden donde se observen en el osciloscopio las gráficas de respuesta de tipo subamortiguado y sobreamortiguado. Realización de ejercicios escritos y de simulación en computadora por parte del alumno. Integración en equipos de trabajo de alumnos para la realización de prácticas de laboratorio. Ejercicios de tarea. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN El contenido de la unidad será evaluado en el examen departamental en el que el alumno deberá detallar el uso de métodos de análisis y teoremas que le permitan simplificar circuitos eléctricos de segundo orden para obtener soluciones de las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento de los mismos. Con ponderación del 60 %. Ejercicios realizados en clase y extraclase en los que el alumno deberá elegir los métodos de análisis y teoremas que le permitan obtener con mayor facilidad las respuestas de circuitos de segundo orden. Con ponderación del 10 %. Realizar prácticas de laboratorio en las que el alumno deberá programar circuitos en software visual para su simulación y posterior obtención de gráficas de de respuesta con osciloscopio en Laboratorio. Con ponderación del 30%. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR ASIGNATURA: Teoría de los Circuitos No. UNIDAD V NOMBRE: CLAVE: TCTEC10317 HOJA: 8 DE 13 Análisis de Estado Estacionario Senoidal OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD El alumno utilizará los métodos de análisis de mallas y análisis de nodos, el principio de superposición y los teoremas de Thevenin y Norton para deducir voltajes y corrientes de estado estable senoidal en los elementos de circuito de redes de AC. HORAS No. TEMAS TEMA 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.2.1 5.3 5.3.1 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.7.1 Características de señales senoidales Valor máximo y rms. Periodo, frecuencia y angulo de fase. Análisis de estado estacionario senoidal en el dominio del tiempo. Análisis de circuitos RC y RL con fuentes senoidales en el dominio del tiempo. Fuentes complejas. Representación de una fuente senoidal en el dominio de la frecuencia Fasores Suma, resta y multiplicación de números complejos. Representación de números complejos en las formas rectangular, polar y exponencial Relaciones fasoriales para R, L y C. Arreglos de impedancias y admitancias Impedancias y admitancias en serie. Impedancias y admitancias en paralelo Análisis de estado estacionario senoidal en el dominio de la frecuencia. Métodos de análisis de mallas y nodos, el principio de superposición y los teoremas de Thevenin y Norton Subtotal: T P EC 2.5 2.5 2.5 2.5 2.0 2.0 3.0 8.0 CLAVE BIBLIOGRÁFICA 3.0 1B, 2B, 4C 0.5 0.5 0.5 0.5 6.0 6.0 18.0 8.0 18.0 ESTRATEGIA DIDÁCTICA Exposición del profesor usando pizarrón, computadora y cañón electrónico. Integración en equipos de trabajo de alumnos para la realización de prácticas y ejercicios. Realización de ejercicios por parte de los alumnos (asesorados por el profesor). Realización de prácticas de laboratorio de circuitos de AC simples. Ejercicios de tarea. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN El contenido de la unidad será evaluado en el examen departamental en el que el alumno deberá detallar el uso de metodos de análisis y teoremas para simplificar circuitos eléctricos, deducir y solucionar las ecuaciones que describen el estado estacionario senoidal de circuitos eléctricos. Con ponderación del 60 %. Ejercicios realizados en clase y extraclase en los que el alumno deberá elegir los métodos de análisis y teoremas que le permitan deducir con mayor facilidad las respuestas de circuitos de primer orden. Con ponderación 10 %. Realización de prácticas de laboratorio en las que el alumno deberá programar circuitos en software visual para su simulación y posterior obtención de gráficas de respuesta con osciloscopio en Laboratorio. Ponderación 30%. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR ASIGNATURA: Teoría de los Circuitos No. UNIDAD VI NOMBRE: CLAVE: HOJA: 9 DE 13 TCTEC10317 Potencia en Circuitos Elétricos de AC OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD El alumno utilizará el concepto del fasor para calcular las potencias en los circuitos eléctricos trifásicos. HORAS No. TEMAS TEMA 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.2.1 6.3 6.3.1 6.3.2 Fuentes y sistemas trifásicos. Fuente trifásica sinodal. Cargas trifásicas equilibrada y no equilibradas. Conexiones delta-estrella y estrella-delta. Potencia compleja. El cálculo de la potencia aparenta, activa y reactiva. El factor de potencia El cálculo del factor de potencia. Corrección del factor de potencia Subtotal: T 2.5 P EC 2.0 2.5 2.0 1.0 1.5 1.5 6.0 4.0 CLAVE BIBLIOGRÁFICA 1B, 2B, 4B 5.0 ESTRATEGIA DIDÁCTICA Presentación conceptual del tema y resolución de dudas, por parte del profesor, y con interacción y participación de los alumnos. Elaboración de resúmenes, cuadros sinópticos y mapas conceptúales por parte del alumno. El uso de la computadora para la simulación bajo la superación y coordinación del profesor. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN El contenido de la unidad será evaluado en el examen departamental en el que el alumno deberá detallar el uso de metodos de análisis y teoremas para simplificar circuitos eléctricos y deducir el factor de potencia y la potencias real y compleja en circuitos trifásicos. Con ponderación del 60 %. Ejercicios realizados en clase y extraclase en los que el alumno deberá elegir los métodos de análisis y teoremas que le permitan deducir con mayor facilidad el factor de potencia y las potencias real y compleja. Con ponderación del 10 %. Realización de prácticas de laboratorio en las que el alumno deberá programar circuitos en software visual para su simulación y posterior obtención de gráficas de respuesta con osciloscopio en Laboratorio. Con ponderación del 30%. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR ASIGNATURA: Teoría de los Circuitos No. UNIDAD VII NOMBRE: HOJA: 10 DE 13 CLAVE: TCTEC10317 Análisis De De Circuitos En El Dominio De Laplace OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD El alumno utilizará la Transformada de Laplace para deducir las respuestas transitoria y de estado estacionario de circuitos eléctricos. HORAS No. TEMAS TEMA 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3 7.3.1 7.3.2 Repaso de la Transformada de Laplace. Definición de la Transformada de Laplace. Tablas de Transformadas de Laplace. Transformada Inversa de Laplace. Elementos y leyes de Kirchhoff. Generalización de las Leyes de Kirchhoff al dominio de s. Análisis de malas, Análisis de nodos, Superposición, Teoremas de Thévenin y Norton en el dominio de s. Función de Transferencia de filtros pasivos Gráficas semilogarítmicas. Diagrama de Bode. Subtotal: T P EC 2.0 2.0 2.0 CLAVE BIBLIOGRÁFICA 2.0 2.0 1B, 2B, 4C 2.0 2.0 6.0 2.0 6.0 ESTRATEGIA DIDÁCTICA Presentación conceptual del tema y resolución de dudas, por parte del profesor, y con interacción y participación de los alumnos. Resolución de ejercicios en clase por parte del profesor. Elaboración de resúmenes, cuadros sinópticos y mapas conceptúales por parte del alumno. El uso de la computadora para la simulación bajo la superación y coordinación del profesor. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN El contenido de la unidad será evaluado en el examen departamental en el que el alumno deberá detallar el uso de metodos de análisis y teoremas para simplificar circuitos eléctricos y deducir las respuestas transitoria y de estado estacionario de circuitos eléctricos. Con ponderación del 60 %. Ejercicios realizados en clase y extraclase en los que el alumno deberá elegir los métodos de análisis y teoremas que le permitan deducir con mayor facilidad las respuestas transitoria y de estado estacionario de los circuitos eléctricos. Con ponderación del 10 %. Realización de prácticas de laboratorio en las que el alumno deberá programar circuitos en software visual para su simulación y posterior obtención de gráficas de respuesta con osciloscopio en Laboratorio. Con ponderación del 30%. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR ASIGNATURA: Teoría de los Circuitos CLAVE: TCTEC10317 HOJA: 11 DE 13 RELACION DE PRÁCTICAS PRACT. No. NOMBRE DE LA PRÁCTICA UNIDAD DURACIÓN 1 Introducción a los circuitos eléctricos I 2.0 2 Análisis de Nodos y mallas II 2.0 3 Teoremas de Thévenin y Norton II 4.0 4 Circuitos de primer orden III 4.0 4bis Circuitos de primer orden usando OPAM IV 2.0 5 Circuitos de segundo orden IV 2.0 6 V 4.0 7 Fuentes de excitación senoidales y osciloscopio Análisis de estado estable de CA V 4.0 8 Potencia de Ca VI 4.0 9 Filtros RLC VII 2.0 TOTAL 30 LUGAR DE REALIZACIÓN Laboratorios de Electrónica y Laboratorio de Cómputo. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR ASIGNATURA: Teoría de los Circuitos CLAVE: TCCON10420 HOJA: 12 DE 13 PERÍODO UNIDAD 1ª I, II y III La primera evaluación constará de los siguientes porcentajes : 60% Examen departamental. 30% prácticas de laboratorio. 10% Ejercicios realizados en clase y extraclase 2ª IV y V La segunda evaluación constará de los siguientes porcentajes : 60% Examen departamental. 30% prácticas de laboratorio. 10% Ejercicios realizados en clase y extraclase 3ª VI y VII PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN La tercera evaluación constará de los siguientes porcentajes : 60% Examen departamental. 30% prácticas de laboratorio. 10% Ejercicios realizados en clase y extraclase B 1 X Hayt W. H., Kemmerly j. E., Durbin S. M., Análisis de circuitos en ingeniería, editorial Mc-Graw Hill, sexta edición, México, 2006. 415 páginas. ISBN: 970-10-3694-8. 2 X Johnson D. E., Hillburn J., Análisis basico de circuitos eléctricos, editorial PrenticeHall, México, 1996. 340 páginas. ISBN: 968-880-085-6. 3 X Nilson J. W., Riedel S.A., Circuitos eléctricos, editorial Addisson Wesley Iberoamericana, México, 2005. 630 páginas. ISBN: 10: 84-2054458-2, ISBN: 13: 978-842054458-8. 4 C BIBLIOGRAFÍA CLAVE X Van Valkenburg, Análisis de redes, Limusa, México,1980. 230 páginas. ISBN: 968-180178-4. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR PERFIL DOCENTE POR ASIGNATURA 1. DATOS GENERALES ESCUELA: CARRERA: Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas Tronco Común (Ing. Mecatrónica, Ing. Telemática e Ing. Biónica) ÁREA: C. BÁSICAS ACADEMIA: SEMESTRE C. INGENIERÍA Básicas de Ingeniería Tercero D. INGENIERÍA ASIGNATURA: ESPECIALIDAD Y NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO: C. SOC. y HUM. Teoría de los Circuitos Ingeniero en electrónica titulado o carrera afín preferentemente con maestría o doctorado en el área. 2.- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: El alumno calculará corrientes y voltajes en circuitos eléctricos que incluyan elementos disipadores de energía y/o elementos reactivos, fuentes de tensión de corriente continua y sinusoidal en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. 3.- PERFIL DOCENTE: CONOCIMIENTOS Cálculo diferencial e Integral, Variable Compleja. Álgebra Lineal, Transformada deLaplace, Ecuaciones Diferenciales, Electricidad y Magnetismo. EXPERIENCIA PROFESIONAL Dos años de experiencia mínima profesional en el Ingeniería en comunicaciones y/o Electrónica. HABILIDADES ACTITUDES Dominio de la asignatura. Manejo de grupos. Comunicación. Capacidad de análisis y síntesis. Manejo de materiales didácticos, Organización. Creatividad. Vocación por la docencia. Honestidad. Ejercicio de la crítica fundamentada. Respeto(relación maestro alumno). Ética. Responsabilidad científica. Espíritu de colaboración. Superación docente y profesional. Solidaridad. Compromiso social. Puntualidad. ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ PRESIDENTE DE LA ACADEMIA Dr. Luis Martín Reséndiz Mendoza Ing. Lamberto Maza Casas M.en C. Brahim El Filali M. en C. Jose Luis Castillejos Rodríguez SUBDIRECTOR ACADÉMICO M.C. Saúl Alfredo Puga Manjarrez DIRECTOR M. en C. Arodí Rafael Carvallo Domínguez FECHA: 6 de enero 2009