Modelo matemático generador piezoeléctrico
La energía es la capacidad de los sistemas para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en su entorno [1]. En los últimos siglos, la revolución industrial y tecnológica, ha generado un creciente consumo de energía eléctrica que ha sido objeto de estudio y preocupación, ya que, en su...
- Autores:
-
Mendoza Valero, Laura Carolina
Borda Garcia, Oscar Javier
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Repositorio Institucional USTA
- Idioma:
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- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/11634/16789
- Palabra clave:
- Systems modeling
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Electronics
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Piroelectricidad y piezoelectricidad -- Modelos matemáticos
Producción de energía eléctrica -- Modelos matemáticos
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Piezoeléctrico
Modelación de sistemas
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La energía es la capacidad de los sistemas para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en su entorno [1]. En los últimos siglos, la revolución industrial y tecnológica, ha generado un creciente consumo de energía eléctrica que ha sido objeto de estudio y preocupación, ya que, en su mayoría, las fuentes de generación de energía eléctrica no son renovables, es decir, son finitas. [2]. De manera que el foco de estudio de esta investigación es un énfasis en una de las fuentes de generación de energía alternativa basada en el efecto piezoeléctrico, en el que se produce energía eléctrica a partir de la deformación o tensión mecánica aplicada en estos materiales [3]. |
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De manera que el foco de estudio de esta investigación es un énfasis en una de las fuentes de generación de energía alternativa basada en el efecto piezoeléctrico, en el que se produce energía eléctrica a partir de la deformación o tensión mecánica aplicada en estos materiales [3].Energy is the ability of systems to perform a job and to produce changes in themselves or in their environment [1]. In the last centuries, the industrial and technological revolution has generated a growing consumption of electricity that has been the subject of study and concern, because, for the most part, the sources of electricity generation are not renewable, i.e. they are finite . [2]. So the focus of study of this research is an emphasis on one of the sources of alternative energy generation based on the piezoelectric effect, in which electric energy is produced from the deformation or mechanical tension applied in these Materials [3].Ingeniero Electronicohttp://unidadinvestigacion.usta.edu.coPregradoapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásPregrado Ingeniería ElectrónicaFacultad de Ingeniería ElectrónicaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Modelo matemático generador piezoeléctricoSystems modelingControlElectronicsModelPiroelectricidad y piezoelectricidad -- Modelos matemáticosProducción de energía eléctrica -- Modelos matemáticosActuadores -- Modelos matemáticosEnergiaModeloPiezoeléctricoModelación de sistemasTrabajo de gradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionFormación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisCRAI-USTA BogotáEndesa, «Endesa educa,» Endesa Energy Toolbar, 2016. [En línea]. Available: http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/conceptos-basicos/i.-laenergia-y-los-recursos-energeticos. [Último acceso: 14 Agosto 2017]Roberto, «¿QUÉ ES LA ENERGÍA ELÉCTRICA?,» twenergy, 2012A. d. Queréntano, «El efecto Piezoeléctrico y sus aplicaciones tecnológicas,» AM de Queréntano, 25 Junio 2013. [En línea]. Available: http://amqueretaro.com/opinion/2013/06/25/el-efecto-piezoelectrico-y-sus-aplicacionestecnologicas. [Último acceso: 27 Agosto 2017]L. d. F. d. M. D. y. Ópticos, «Caracterización de Materiales Piezoeléctircos,» Universitat de Barcelona, Barcelona, España.B. Jiménez, «Materiales piezoeléctricos: formas de presentación, ventajas y desventajas en las aplicaciones,» Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, Madrid, 1995E. R. Trelles., Temas de Electricidad y Magnetismo, EUDEBRAN. K. C. G. DIEGO ARMANDO TAMAYO ZAPATA, «EL USO DE PIEZOELÉCTRICOS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA SOSTENIBLE COMO PROYECTO PILOTO EN UN PERFIL VIAL DE BOGOTÁ,» Universidad Católica de Colombia, Bogotá D.C., 2017C. F. Q. Salinas, «Modelo básico de un recolector de energía por vibraciones,» de Comparación de Modelos para Generación de Electricidad por Vigas Piezoeléctricas Enfocado a Pequeños Dispositivos Electrónicos, Santiago de Chile, Universidad de Chile, 2015, p. 7.A. R. Aguilera, «Capítulo 3. Modelos para materiales piezoeléctricos,» de Cargador de dispositivos móviles basado en piezoeléctricos, Puebla, México, Universidad de las Américas Puebla, 2014.«Circuito Electrónico Equivalente de un Oscilador de Cristal,» 31 Marzo 2015. [En línea]. Available: http://www.manuelvillasur.com/2015/03/circuito-electronico-equivalente-deun_31.html. [Último acceso: 25 Febrero 2019].D. M. 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