jueves, 19 de mayo de 2016

Trabajo 7



Solución de Ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales



Dado el circuito serie R-L de la figura 1. con los valores de resistencia equivalente y de inductancia equivalente y la fuente senoidal, obtener el valor de la corriente :

1. Usando los recursos de python para solucionar ecuaciones diferenciales ordinarias.

2.Programar la función para solucionar de la ecuación diferencial con el método de Euler. Se debe usar los mismos argumentos de la función odeint().

3. Programar una función con otro método de Runge-Kutta con las mismas especificaciones del punto 2.

4. obtener los gráficos de la corriente para diferentes ángulos de la fuente y con los valores RMS y MEDIO en todo el intervalo de tiempo de la solución.


Figura 1. Circuito serie RL

Fecha de entrega: martes 31 de mayo antes de las 8 am.

NOTA: 

  • Se debe interpretar esto como lo mínimo a desarrollar en el trabajo.
  • Tendrá valoración extra si se incluye la solución del circuito R-L-C original con los datos calculados.
  • El código debe ser una aplicación completa. (al ejecutarlo debe realizar todo el calculo y la presentación gráfica).


miércoles, 18 de mayo de 2016

Solucion Ecuaciones Diferenciales Ordinarias


Solución numérica de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Conceptos fundamentales y métodos explícitos.




Ejemplos - >>> ver 

martes, 19 de abril de 2016

Proyecto Ajuste No lineal


Se plantea obtener parámetros de los ajustes de ondas de tipo impulso y tipo senoidal.

 Figuras seña tipo impulso de archivo Impulso.xls (o impulso.csv)
Archivos de lectura y gráfica de señal impulso


Figuras señal tipo impulso archivo Ajuste_2exp.txt



Figura señal tipo senoidal archivo Ajuste_cos.txt


Fecha limite de entrega del trabajo 3 de mayo de 2016.
Se hará socializacion en sala de computadores el mismo día. .
Se valora aplicación de diferentes métodos y funciones.
Se valora utilización de representación gráfica de resultados. 
Se valora eficiencia en tiempo del código. 
Todo trabajo deberá ser sustentado individualmente.
Valido por un 10%.



 



jueves, 14 de abril de 2016

Solucion completa Celda Solar


La solución del problema de celda solar planteado es como lo muestra la figura y el archivo de python que realiza los cálculos y la gráfica es el MN2016_37.py.

El programa utiliza modulos numpy, scipy.optimize y matplotlib.



De la reunión del 14 de abril se usaron las funciones del ejemplo 1 del capitulo 10 de Burden y Fayres. Se publica el archivo de trabajo con las imágenes de las funciones.

archivo: MN2016_36.py  -> ver
imagen: 
  • Burden_fsolve.png  -> ver
  • Burden_fixedp.png  -> ver
  • BurdenT101_fixedp.png  -> ver
  • BurdenJac.png  -> ver
  • Burden_minimize.png  -> ver