Simulink
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Clase práctica
Análisis de circuito
• EL circuito anexo esta formado por resistencias y fuentes
• Determinar la intensidad de corriente que pasa por cada resistencia
Solución
Solución
Cálculo de capacidad del condensador
Un condensador tiene una capacidad desconocida, para calcular el valor se conecta al circuito mostrado en la figura. En el
circuito primero se conecta el condensador B y se carga, una vez carga se pasa para A de forma que el condensador se descarga
a través de la resistencia R.
Cuando el condensador se esta descargando se mide el voltaje por 10 segundos a intervalo de 1 segundo. Los valores medidos
se muestran en la tabla siguiente
Representar gráficamente el voltaje en función del tiempo y calcular el valor del condensador
Solución
Solución
Encontrar la respuesta a escalón del circuito RLC que se
muestra, suponiendo el voltaje e como la entrada y el voltaje
en el condensador como la salida
R L La función de transferencia del circuito sería:
Vc (s) 1
i
E(s) LC s 2 RC s 1
e C Vc
Si suponemos R = 1 , C= 1f, L = 1h podemos escribir
Circuito RLC
t = 0:0.1:10;
sys = tf([1],[1 1 1]);
plot (t, step (sys, t));
grid
Resolver el problema anterior usando el
modelo en el espacio de estado.
Si escribimos el modelo matemático según:
di R 1 1
i ( t ) v c ( t ) e( t )
dt L L L
dv c i( t )
dt C
t = 0:0.1:10;
A=[-1 –1;1 0];
B=[1;0];
C=[0 1];
D=[0];
sys = ss (A, B, C, D);
y = step (sys, t);
plot (t, y);
grid
Generar gráfica a partir de un juego de datos
• La tabla siguiente muestra las ventas de una compañía durante 7
años
Solución
Parametrización de bloques:
Los bloques que necesitas están en:
Escalón, final value=1, step time=0
Escalón → Librería Sources: Step
Transfer Fcn., los valores de la figura.
Transfer Fcn → Librería Continuous
Discrete Transfer Fcn., los valores de la figura con sample
Discrete Transfer F. → Librería Discrete
time=0.1
Zero-Order Hold → Librería Discrete
Zero-Order Hold, sample time=0.1
Sum → Librería Math Operations
Mux, 3 entradas.
Scope → Librería Sinks
Sumadores, signos.