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	<title>Corriente Continua Archives - Tutoriales de Electrónica | Matemática y Física</title>
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	<description>Explicaciones teóricas y ejercicios prácticos resueltos de Matemáticas &#124; Física &#124; Electrónica de nivel secundario y universitario.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Aug 2023 02:24:23 +0000</lastBuildDate>
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	<title>Corriente Continua Archives - Tutoriales de Electrónica | Matemática y Física</title>
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		<title>CARACTERÍSTICAS DE LA CORRIENTE CONTINUA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Cristian Veloso]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2016 14:55:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Corriente Continua]]></category>
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					<description><![CDATA[<div><img width="340" height="318" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/09/Thomas-edison-corriente-continua.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/09/Thomas-edison-corriente-continua.jpg 340w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/09/Thomas-edison-corriente-continua-300x281.jpg 300w" sizes="(max-width: 340px) 100vw, 340px" /></div><p>CORRIENTE CONTINUA Siempre que hablamos de corriente, hablamos de movimiento, cuando nos&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="340" height="318" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/09/Thomas-edison-corriente-continua.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/09/Thomas-edison-corriente-continua.jpg 340w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/09/Thomas-edison-corriente-continua-300x281.jpg 300w" sizes="(max-width: 340px) 100vw, 340px" /></div>
<h2 class="wp-block-heading">CORRIENTE CONTINUA</h2>



<p>Siempre que hablamos de corriente, hablamos de movimiento, cuando nos referimos a la corriente de un rio sabemos que estamos hablando del movimiento del agua a través de un cause, en el caso de la electrónica conceptualmente no es muy diferente salvo que en lugar de agua se transportan cargas eléctricas y en lugar del cause del rió hablamos de un conductor eléctrico.</p>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" width="600" height="202" loading="lazy" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/03/continua-1.jpg" alt="Ventajas de la corriente continua" class="wp-image-258" srcset="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/03/continua-1.jpg 600w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/03/continua-1-300x101.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></figure>



<p>Para determinar si es&nbsp;<strong>corriente continua</strong>, tenemos que poder contar la misma cantidad de cargas eléctricas en un determinado tiempo, básicamente de eso se trata, cargas eléctricas viajando en un solo sentido de circulación y siempre la misma cantidad en un tiempo determinado.</p>



<p>Así como en el cause del rió, el agua se mueve desde el punto mas alto al mas bajo, en electrónica ocurre lo mismo, los electrones circularan desde el punto mas positivo al mas negativo.</p>



<p>En la actualidad y a lo largo de la historia muchos dispositivos funcionan bajo este tipo de corriente y no asi con corriente altera, hoy en día la mayoría de los dispositivos electrónicos hogareños lo hacen con corriente continua, celulares tablets computadoras portátiles etc.</p>



<p>La <a href="https://www.electrontools.com/Home/WP/2016/03/08/ventajas-y-desventajas-sobre-la-corriente-continua-y-alterna/"><strong>corriente continua</strong> <strong>tiene ventajas y desventajas</strong></a> por sobre la <strong>corriente alterna</strong>, las ventajas principales de la corriente continua son las siguientes.</p>



<ol class="wp-block-list" type="1" start="1">
<li>Se puede almacenar en baterías, esto sin dudas fue lo hizo que los dispositivos portatiles trabajen con este tipo de corriente.</li>



<li>El otro factor relevante es en términos de seguridad, la corriente continua es mucho mas segura que la alterna, es fue uno de los argumentos principales para utilizarla en electrodomésticos del hogar.</li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading">UN POCO DE HISTORIA</h2>



<p>La <strong>corriente continua</strong> fue la primera forma de corriente que salio al mercado, en el año 1881 <strong>Edison</strong> presento la primera lamparita eléctrica de la historia, a partir de ese momento fue una revolución dado que se podía reemplazar el vapor de los motores y hacerlos funcionar con corriente.</p>



<p>Esta primera forma de corriente era continua, al pasar los años surgió de la mano de Nicola Tesla la primera forma de corriente alterna, a partir de ahi cada uno de ellos se esforzaron por defender sus postulados sobre cual de las dos formas de corriente eran mejor.</p>



<p>El mundo en ese momento opto por la corriente alterna por un simple motivo, la <strong>corriente continua</strong> tenia grandes problemas para ser transportada por grandes distancias, la corriente alterna permitía hacer esto por muy bajo costo lo que determino que hasta el día de hoy, el tendido eléctrico de las calles sea de corriente alterna.</p>
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		<title>LEYES DE KIRCHHOFF</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Cristian Veloso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2016 13:32:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Corriente Continua]]></category>
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					<description><![CDATA[<div><img width="333" height="299" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/07/Primera-ley-de-kirchoff-circuito-de-ejemplo.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/07/Primera-ley-de-kirchoff-circuito-de-ejemplo.png 333w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/07/Primera-ley-de-kirchoff-circuito-de-ejemplo-300x269.png 300w" sizes="(max-width: 333px) 100vw, 333px" /></div><p>Las leyes de Kirchhoff no son ni mas ni menos que enunciados&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="333" height="299" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/07/Primera-ley-de-kirchoff-circuito-de-ejemplo.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/07/Primera-ley-de-kirchoff-circuito-de-ejemplo.png 333w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/07/Primera-ley-de-kirchoff-circuito-de-ejemplo-300x269.png 300w" sizes="auto, (max-width: 333px) 100vw, 333px" /></div><p>Las leyes de <strong>Kirchhoff</strong> no son ni mas ni menos que enunciados que se explican claramente según el <strong>teorema de conservación de energía</strong>.</p>
<p>Son las dos leyes mas utilizadas en electrónica y ingeniería eléctrica, es la base del análisis de circuitos y la ingeniería eléctrica, sus enunciados se los debemos a <strong>Gustav Kirchhoff </strong> que mientras aun era estudiante en el año 1846.</p>
<p>La idea de este articulo es explicar de la manera mas clara posible no solo los enunciados de la primera y segunda ley de <strong>kirchhoff</strong>, si no también resolver algunos ejercicios prácticos simples. </p>
<p>¡Arranquemos!</p>
<h2>Introducción - lazos y mallas</h2>
<p>Antes de meternos de lleno a explicar los enunciados de estas leyes quiero dejar en claro el significado de dos conceptos fundamentales para el análisis e circuitos.</p>
<h3><strong>Lazo</strong></h3>
<p>Definimos lazo como cualquier trayectoria cerrada alrededor de un circuito, se da comienzo en el terminal de cualquiera componente, puede ser cualquiera y se recorre los terminales de todos los demás componentes que estén en el camino hasta llegar hasta el punto inicial.</p>
<p>Un lazo no puede pasar mas de una vez por el mismo componente.</p>
<h3><strong>Malla</strong></h3>
<p>Una malla es un lazo que no contiene otros lazos en su interior, es decir que comienza en el terminal de un componente cualquiera y el final del recorrido es el terminal del mismo componente, pero sin lugar a que exista otra malla en su interior.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class=" wp-image-3800 aligncenter" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2018/08/metododecorrientedemalla.jpg" alt="" width="325" height="174" srcset="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2018/08/metododecorrientedemalla.jpg 600w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2018/08/metododecorrientedemalla-300x161.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 325px) 100vw, 325px" /></p>
<h2>Primera Ley de Kirchhoff</h2>
<p style="text-align: left;">En todo circuito eléctrico digno de ser analizado, existen lo que se conocen como "nodos" se dice que un nodo existe donde dos o mas componentes tienen una conexión en común.</p>
<p style="text-align: left;">La definición de la primera ley de <strong>Kirchhoff</strong> es la siguiente "<strong><em>La corriente entrante a un nodo es igual a la suma de las corrientes salientes</em></strong>"</p>
<p style="text-align: left;">Como sabemos que toda la energía es conservativa, es lógico pensar que si inyecto mas corriente a un nodo, toda esa corriente que estoy colocando, tiene que ser evacuada por alguna de las ramas que lo conectan.</p>
<h3><strong>Ejemplo</strong></h3>
<p style="text-align: left;">En la imagen siguiente, vemos un ejemplo de un circuito paralelo, veamos como calcular las corriente que circulan por cada resistencia y la corriente total del circuito.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class=" wp-image-1202 aligncenter" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/07/Primera-ley-de-kirchoff-circuito-de-ejemplo.png" alt="Primera ley de kirchoff circuito de ejemplo" width="283" height="254" srcset="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/07/Primera-ley-de-kirchoff-circuito-de-ejemplo.png 333w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/07/Primera-ley-de-kirchoff-circuito-de-ejemplo-300x269.png 300w" sizes="auto, (max-width: 283px) 100vw, 283px" /></p>
<p style="text-align: left;">Como comentamos en artículos anteriores, el voltaje en dos ramas en paralelo siempre es el mismo, con lo cual podemos decir que el voltaje en R1 sera igual al voltaje en R2 que a su vez sera igual al voltaje que entrega la batería, dado que esta también esta en paralelo a las dos resistencias.</p>
<p style="text-align: left;">Sabiendo esto entonces podemos plantear las siguientes ecuaciones.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class=" wp-image-1207 aligncenter" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/07/Primera-ley-de-kirchoff.png" alt="Primera ley de kirchoff" width="211" height="170" /></p>
<p style="text-align: left;">Si hacemos lo mismo para calcular la corriente que circula por R2</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class=" wp-image-1208 aligncenter" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/07/Calculo-de-corriente-segun-ley-de-ohm.png" alt="Calculo de corriente segun ley de ohm" width="208" height="129" /></p>
<p style="text-align: left;">Ahora si queremos calcular la corriente total tendríamos que hacer la <a href="https://www.electrontools.com/Home/WP/ley-de-ohm-formula-y-ejemplos/">ley de ohm</a> con la resistencia equivalente que forman el paralelo.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class=" wp-image-1210 aligncenter" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/07/Resistencia-equivalente.png" alt="Resistencia equivalente" width="227" height="134" /></p>
<p style="text-align: left;">Podemos verificar estos resultados aplicando la primera ley de <strong>Kirchhoff</strong>, como se puede ver en la imagen de abajo, al aplicar la primera ley de <strong>Kirchhoff</strong> sobre el nodo uno <strong>N1</strong> vemos que la suma de las corrientes salientes es igual a las corrientes entrantes.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class=" wp-image-1212 aligncenter" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/07/Ley-de-kirchoff-corrientes-entrantes-y-salientes.png" alt="Ley de kirchoff - corrientes entrantes y salientes" width="258" height="178" /></p>
<h3>Pensemos un poco</h3>
<p style="text-align: left;">Luego de resolver y encontrar la magnitud de las corrientes mediante <a href="https://www.electrontools.com/Home/WP/ley-de-ohm-formula-y-ejemplos/">Ley de Ohm</a> y luego verificar los resultados con la ley de <strong>Kirchhoff</strong> vemos que dan lo mismo.</p>
<p style="text-align: left;">Si lo pensamos un poco, vemos que es algo totalmente lógico, imaginemos que la corriente total que circula son 10 electrones libres, esos electrones al momento de ingresar a un nodo, tiene que tomar una decisión ¿por que rama voy?, dado que en una rama paralelo, la tensión es la misma, los electrones deben distribuirse proporcionalmente a la resistencia que otorgue cada rama, supongamos que las dos resistencias son iguales, en ese caso viajaran 5 electrones para un lado y cinco para el otro, pero nunca se crearan o se perderán electrones en el camino.<br /><br /></p>
<h2>Segunda Ley de Kirchhoff</h2>
<p style="text-align: left;">La segunda ley de <strong>Kirchhoff</strong> dice que "<strong>La suma de los voltajes alrededor de una trayectoria o circuito cerrado debe ser cero</strong>", esto se explica también desde el punto de vista de la conservación de energía. Se la conoce como la ley de las tensiones.</p>
<h3><strong>Veamos un ejemplo</strong></h3>
<p style="text-align: left;">Vamos a tratar de resolver el mismo ejercicio de antes, pero aplicando la segunda ley de <strong>Kirchhoff</strong>, obviamente deberíamos llegar a lo mismo.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1220 aligncenter" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/07/Segunda-ley-de-kirchoff-ejercicio-practico-de-ejemplo.png" alt="Segunda ley de kirchoff - ejercicio practico de ejemplo" width="341" height="276" srcset="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/07/Segunda-ley-de-kirchoff-ejercicio-practico-de-ejemplo.png 341w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/07/Segunda-ley-de-kirchoff-ejercicio-practico-de-ejemplo-300x243.png 300w" sizes="auto, (max-width: 341px) 100vw, 341px" /></p>
<p style="text-align: left;">Como sabemos, por si no lo saben lo comento, la corriente circula siempre circula desde los terminales positivos <strong>(mayor voltaje)</strong> a los negativos <strong>(menor voltaje)</strong>, si bien podemos adoptar cualquier sistema de referencia, yo utilizo este por que es lo que lo considero mas sencillo y fácil de entender.</p>
<p style="text-align: left;">Dicho esto podemos comenzar a armar el sistema de ecuaciones, deberíamos tener dos, una para cada malla, partimos por la base que al recorrer cada maya la suma de tensiones es cero, con lo cual podemos igualar las dos ecuaciones.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class=" wp-image-1222 aligncenter" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/07/ecuaciones-segunda-ley-de-kirchoff.png" alt="ecuaciones segunda ley de kirchoff" width="476" height="160" srcset="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/07/ecuaciones-segunda-ley-de-kirchoff.png 614w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/07/ecuaciones-segunda-ley-de-kirchoff-300x101.png 300w" sizes="auto, (max-width: 476px) 100vw, 476px" /></p>
<p style="text-align: left;">Si acomodamos un podo la ecuación nos queda lo siguiente, como vemos muchos de los términos comunes se eliminan permitiéndonos de esta manera calcular el valor de la corriente <strong>Ib </strong>que nos da<strong> -1Ampere</strong></p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1224 aligncenter" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/07/Ecuaciones-segunda-ley-de-kirchoff-ejercicio-de-ejemplo-electrontools.png" alt="Ecuaciones segunda ley de kirchoff - ejercicio de ejemplo - electrontools" width="562" height="125" srcset="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/07/Ecuaciones-segunda-ley-de-kirchoff-ejercicio-de-ejemplo-electrontools.png 562w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/07/Ecuaciones-segunda-ley-de-kirchoff-ejercicio-de-ejemplo-electrontools-300x67.png 300w" sizes="auto, (max-width: 562px) 100vw, 562px" /></p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1226 aligncenter" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/07/Resultado-segunda-ley-de-kirchoff-electrontools.png" alt="Resultado segunda ley de kirchoff - electrontools" width="217" height="52" /></p>
<p style="text-align: left;">De esta manera vemos que la corriente que circula por R2 es la misma que calculamos mediante la primera ley, pero <strong>¿por que nos dio de signo contrario?</strong> esto es simplemente por el sentido de referencia que adoptamos, en este ultimo ejemplo no es el mismo que usamos para el primero.</p>
<p style="text-align: left;">Ahora podemos calcular la corriente <strong>Ia.</strong></p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class=" wp-image-1230 aligncenter" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/07/Ecuaciones-segunda-ley-de-kirchoff-ejercicio-de-ejemplo-electrontools-1.png" alt="Ecuaciones segunda ley de kirchoff - ejercicio de ejemplo - electrontools" width="232" height="244" srcset="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/07/Ecuaciones-segunda-ley-de-kirchoff-ejercicio-de-ejemplo-electrontools-1.png 309w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/07/Ecuaciones-segunda-ley-de-kirchoff-ejercicio-de-ejemplo-electrontools-1-285x300.png 285w" sizes="auto, (max-width: 232px) 100vw, 232px" /></p>


<h2 class="wp-block-heading">Método de corriente de malla</h2>



<p>El método de corriente de malla es un procedimiento que permite obtener la corriente o la tensión de cualquier elemento del circuito. </p>



<p>El método esta basado en la segunda ley de kirchhoff la cual establece que “<strong>La suma de los voltajes alrededor de una trayectoria o circuito cerrado debe ser cero</strong>“.</p>



<p>Voy a presentar una lista de cinco pasos que nos permitirá resolver cualquier circuito plano y simple. Para comenzar con el análisis debemos seguís los siguientes items.</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Identificar cuales son las mallas.</li><li>Asignarle una corriente a cada malla.</li><li>Escribir el sistema de ecuaciones basado en la segunda ley de Kirchhoff.</li><li>Resolver el sistema de ecuaciones.</li><li>Encontrar el valor de las corrientes de cada voltaje aplicando la Ley de Ohm.</li></ul>



<p>En la siguiente imagen, ya tenemos resuelto los primeros dos pasos, identificar cuales son las mallas y asignarles una corriente, el sentido de las corrientes que elegimos es totalmente arbitrario, es decir que puede ser cualquiera.</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><a href="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2020/07/metodo-de-malla.png"><img decoding="async" width="368" height="178" loading="lazy" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2020/07/metodo-de-malla.png" alt="Método de corrientes de malla" class="wp-image-4960" srcset="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2020/07/metodo-de-malla.png 368w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2020/07/metodo-de-malla-300x145.png 300w" sizes="auto, (max-width: 368px) 100vw, 368px" /></a></figure></div>



<p>Ahora, para continuar con el siguiente paso del <strong>método de corriente de malla</strong> lo que tenemos que hacer es traducir ese esquema de corrientes que arbitrariamente adoptamos en un sistema de ecuaciones equivalente.</p>



<p>El sistema de ecuaciones queda definido de la siguiente forma.</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><a href="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2018/08/Ecuaciones-ley-de-kirchoff.jpg"><img decoding="async" width="337" height="123" loading="lazy" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2018/08/Ecuaciones-ley-de-kirchoff.jpg" alt="método de corriente de malla" class="wp-image-3807" srcset="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2018/08/Ecuaciones-ley-de-kirchoff.jpg 337w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2018/08/Ecuaciones-ley-de-kirchoff-300x109.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 337px) 100vw, 337px" /></a></figure></div>



<p>Como se puede ver en el sistema de ecuaciones equivalente, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, con lo cual podemos resolver mediante cualquier método que conozcamos, tanto sea el de igualación, sustitución o algún otro.</p>



<p>En este caso en particular, vamos a resolverlo utilizando en método de igualación, primero voy a despejar I1 de las dos ecuaciones para luego igualarlas y encontrar el valor de I2.</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img decoding="async" width="369" height="431" loading="lazy" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2018/08/Metododeigualacion.png" alt="" class="wp-image-3809" srcset="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2018/08/Metododeigualacion.png 369w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2018/08/Metododeigualacion-257x300.png 257w" sizes="auto, (max-width: 369px) 100vw, 369px" /></figure></div>



<p><strong>¿Que fue lo que hicimos?</strong>, primero despejamos <strong>I1</strong> en ambas ecuaciones, luego las igualamos, después de eso despejamos I2. Con eso ya encontramos el valor de la corriente <strong>I2</strong>, ahora solo nos queda reemplazar ese valor encontrado en cualquier da las dos ecuaciones para obtener el valor de <strong>I1</strong>.</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><a href="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2018/08/Metododeigualacion-1.png"><img decoding="async" width="299" height="290" loading="lazy" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2018/08/Metododeigualacion-1.png" alt="Método de corrientes de malla - resuelto" class="wp-image-3810"/></a></figure></div>



<p>Como pudimos ver, la clave esta en interpretar correctamente el circuito para extrapolarlo en un sistema de ecuaciones equivalente, que represente la realidad física del comportamiento del mismo.</p>



<p><strong>¿Que significa el signo negativo de la corriente?</strong>, esto simplemente nos dice que el sentido real de la corriente es opuesto a la referencia que nosotros adoptamos, en modulo el valor es el mismo pero el signo nos da la información que la corriente se mueve en sentido opuesto.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Ejercicios resueltos</h2>



<p>La mejor forma de afianzar estos conceptos es mediante ejemplos y ejercicios resueltos, la idea de este articulo no es volver a explicar dichas teorías si no mas bien presentar ejercicios resueltos de la temática de diferente dificultad.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Primer ejercicio</strong></h3>



<p>Supongamos que tenemos una red circuital de la siguiente forma, y nos piden calcular la intensidad de las corrientes por cada rama.</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img decoding="async" width="326" height="239" loading="lazy" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/04/Ley-de-kirchoff-Ejercicio1.png" alt="" class="wp-image-2239" srcset="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/04/Ley-de-kirchoff-Ejercicio1.png 326w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/04/Ley-de-kirchoff-Ejercicio1-300x220.png 300w" sizes="auto, (max-width: 326px) 100vw, 326px" /></figure></div>



<p>Si planteamos las ecuaciones de nodos y mayas obtenemos las siguientes ecuaciones y los circuitos de cada maya analizada.</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img decoding="async" width="563" height="463" loading="lazy" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/04/Ley-de-kirchoff-Ejercicio1-A.png" alt="" class="wp-image-2242" srcset="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/04/Ley-de-kirchoff-Ejercicio1-A.png 563w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/04/Ley-de-kirchoff-Ejercicio1-A-300x247.png 300w" sizes="auto, (max-width: 563px) 100vw, 563px" /></figure></div>



<p>En base a las ecuaciones obtenidas nos armamos un <a href="https://www.electrontools.com/Home/WP/metodo-de-sustitucion/">sistema de ecuaciones</a> con 3 incógnitas, podemos resolver empleando cualquier método matemático que manejemos, yo solo voy a presentar los resultados finales, dado que no es el objetivo de este articulo hacer foco en la resolución de un sistema de ecuaciones.</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img decoding="async" width="372" height="290" loading="lazy" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/04/Resolucion-ejercicio1.png" alt="" class="wp-image-2245" srcset="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/04/Resolucion-ejercicio1.png 372w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/04/Resolucion-ejercicio1-300x234.png 300w" sizes="auto, (max-width: 372px) 100vw, 372px" /></figure></div>



<p>Como podemos ver, los signos de las corrientes nos dieron todos de magnitud positiva, eso quiere decir que el sistema de referencia elegido al plantear el problema fue el correcto, si como resultado alguna de las corrientes fuera de signo negativo, quiere decir que la dirección de circulación de esa corriente es en sentido opuesto al elegido por nosotros.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Segundo ejercicio</strong></h3>



<p>Supongamos que nos presentan la siguiente red eléctrica, donde las resistencias internas de la batería son despreciables ¿cual es la corriente que circula por cada resistencia?</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img decoding="async" width="330" height="209" loading="lazy" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/04/ejercicio-2-enunciado.png" alt="" class="wp-image-2248" srcset="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/04/ejercicio-2-enunciado.png 330w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/04/ejercicio-2-enunciado-300x190.png 300w" sizes="auto, (max-width: 330px) 100vw, 330px" /></figure></div>



<p>Al igual que hicimos en el ejercicio anterior, tenemos un nodo donde se juntan las tres corrientes que tenemos que analizar y mediante la <strong>ley de kirchhoff </strong>de mallas podemos plantear las ecuaciones correspondientes para contestar la pregunta del enunciado.</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img decoding="async" width="330" height="166" loading="lazy" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/04/ejercicio-2-sistema-de-ecuaciones.png" alt="" class="wp-image-2251" srcset="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/04/ejercicio-2-sistema-de-ecuaciones.png 330w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/04/ejercicio-2-sistema-de-ecuaciones-300x151.png 300w" sizes="auto, (max-width: 330px) 100vw, 330px" /></figure></div>



<p>De acá en mas, la operatoria es exactamente igual al ejercicio anterior, solo tenemos que resolver el sistema de ecuaciones anteriormente presentado. Resolviendo eso obtenemos como resultado que la intensidad de corriente sobre cada una de las resistencias es la siguiente.</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><a href="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/04/resulucion-ejercicio-2.png"><img decoding="async" width="395" height="112" loading="lazy" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/04/resulucion-ejercicio-2.png" alt="Resultado ejercicio números 2" class="wp-image-2254" srcset="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/04/resulucion-ejercicio-2.png 395w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/04/resulucion-ejercicio-2-300x85.png 300w" sizes="auto, (max-width: 395px) 100vw, 395px" /></a></figure></div>



<h2 class="wp-block-heading">Algunos consejos</h2>



<p>Uno de los mas comunes errores al resolver un circuito mediante la <strong>ley de kirchhoff</strong> es colocar bien los signos al recorrer una malla del circuito, una de las reglas mnemotecnias que a mi me da buen resultado es la siguiente.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p><em>Siempre la corriente  se mueve del punto de mayor potencial (+) al de menor potencial (-), con lo cual si al recorrer una malla nos encontramos con una resistencia tenemos que contemplarla como una caída de tensión y la colocamos con un signo menos, si nos encontramos con una batería debemos colocar el signo opuesto al del terminal que nos encontremos primero, por que eso nos dirá si encontramos una subida o una bajada de tensión.</em></p></blockquote>



<p>Obviamente, es solo un sistema de referencia que yo adopto en la resolución de mis circuitos, pero cada uno puede tener su propia adopción de referencias, lo importante es ser coherente y entender que es lo que estamos haciendo en todo momento.</p>



<p>Bueno, espero que este articulo pueda resultarles de utilidad, y como siempre cualquier duda estoy en los comentarios.</p>
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		<title>Corriente continua y alterna - ventajas y desventajas</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Cristian Veloso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 23:44:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Corriente Alterna]]></category>
		<category><![CDATA[Corriente Continua]]></category>
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					<description><![CDATA[<div><img width="340" height="340" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/03/Alter.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Ventajas desventajas de la corriente alterna y continua" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/03/Alter.jpg 340w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/03/Alter-150x150.jpg 150w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/03/Alter-300x300.jpg 300w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/03/Alter-250x250.jpg 250w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/03/Alter-174x174.jpg 174w" sizes="auto, (max-width: 340px) 100vw, 340px" /></div><p>Antes de enumerar las ventajas y desventajas tenemos que hacer una breve&#8230;</p>
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<p class="TextoEntrada">Antes de enumerar las <strong>ventajas</strong> y <strong>desventajas</strong> tenemos que hacer una breve definición de ambos sistemas, cuando hablamos de<strong> corriente continua</strong> nos referimos a las cargas eléctricas que fluyen sobre un conductor de forma invariante, es decir que no modifican&nbsp;su intensidad al transcurrir el tiempo.&nbsp;</p>



<p class="TextoEntrada">La<strong> corriente alterna</strong> se comporta de manera diferente, a diferencia de la continua o directa esta si varia su intensidad a medida que transcurre el tiempo, esto se da por que las cargas eléctricas cambian su dirección de circulación en el conductor de manera&nbsp;periódica.</p>



<p class="TextoEntrada">Si tenemos que graficar cada uno de estos sistemas lo podríamos hacer de la siguiente manera.</p>



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<h2 class="wp-block-heading TextoEntrada">CORRIENTE CONTINUA O DIRECTA</h2>



<p>Como se puede ver en la grafica, al transcurrir el tiempo la intensidad de la corriente se mantiene constante a lo largo de todo un periodo, este tipo comportamiento de la corriente tienen sus <strong>ventajas</strong> y <strong>desventajas</strong> que vamos a enumerar mas abajo.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter"><img decoding="async" width="600" height="202" loading="lazy" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/03/continua-1.jpg" alt="Ventajas de la corriente continua" class="wp-image-258" srcset="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/03/continua-1.jpg 600w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/03/continua-1-300x101.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></figure></div>


<h2 class="wp-block-heading TextoEntrada">CORRIENTE ALTERNA</h2>



<p>Como dijimos antes al transcurrir el tiempo la intensidad de la corriente varia, esto queda muy evidente en el gráfico donde se puede ver que la intensidad de la corriente varia de un valor máximo positivo a otro valor máximo negativo, en este caso se utilizo un gráfico sinusoidal para graficar la corriente, pero la <strong>corriente alterna</strong> puede tener cualquier forma de onda, la forma no es ninguna restricción siempre y cuando esta se mantenga a lo largo de todo un periodo.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter"><img decoding="async" width="649" height="258" loading="lazy" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/03/alterna.jpg" alt="corriente alterna" class="wp-image-259" srcset="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/03/alterna.jpg 649w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/03/alterna-300x119.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 649px) 100vw, 649px" /></figure></div>


<p class="TextoEntrada">Habiendo comentado&nbsp;esto es importante resaltar&nbsp;que toda la energía que se suministra desde dispositivos de almacenamiento, como pueden ser las&nbsp;batería o las pilas se transfiere en forma de corriente continua, mientras que la energía que proviene de una planta hidroeléctrica y que llega a los enchufes de nuestros hogares se transfiere en forma de corriente alterna.</p>



<p class="TextoEntrada">Sabiendo esto vamos a comentar algunas <strong>ventajas</strong> y <strong>desventajas</strong> de cada uno de estos sistemas.</p>



<h2 class="wp-block-heading TextoEntrada">CORRIENTE ALTERNA - CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS</h2>



<ol class="H3TextoEntrada wp-block-list">
<li>El transporte de corriente alterna es más económico que la continua, el coste de reducir o elevar los voltajes en corriente alterna son menores que en corriente continua. Es por este motivo que en los hogares se utiliza corriente alterna, para transportar la energía desde las centrales hidroeléctricas hasta nuestros hogares es necesario elevar la tensión en varios puntos del recorrido y luego reducirlo al llegar a zonas residenciales (<em>esto se hace para atenuar las perdidas producidas en el transporte de la energía</em>)</li>



<li>La amplia gama de voltajes que se obtienen mediante el uso del transformador.</li>



<li>Las máquinas que emplean corriente alterna son sencillas, robustas y no requieren mucha reparación y mantenimiento durante su uso.</li>



<li>La corriente alterna se puede convertir rápidamente en corriente continua con ayuda de rectificadores.</li>



<li>Cuando la corriente alterna se suministra a voltajes elevados en una transmisión a larga distancia, las pérdidas de línea son menores si las comparamos a una transmisión de corriente continua.</li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading TituloEntrada">CORRIENTE CONTINUA - VENTAJAS SOBRE LA CORRIENTE ALTERNA</h2>



<ol class="H3TextoEntrada wp-block-list">
<li>El valor máximo de la corriente alterna es muy elevado y en ocasiones puede resultar peligroso, así que se requiere de un aislamiento superior.</li>



<li>Mientras la corriente continua emite un choque eléctrico que repele al cuerpo humano, la corriente alterna atrae a la persona que la toca directamente.</li>



<li>Se pueden usar voltajes más bajos para transmitir electricidad a través de los cables, puesto que son menos resistentes a la corriente continua.</li>



<li>Una de las principales ventajas es que la corriente continua se puede almacenar en baterías, esto sin dudas es una gran ventajas sobre la corriente alterna.</li>



<li>La corriente continua es mucho mas segura que la corriente alterna.</li>
</ol>
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