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...

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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:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.usta.edu.co:11634/16789
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11634/16789
Palabra clave:
Systems modeling
Control
Electronics
Model
Piroelectricidad y piezoelectricidad -- Modelos matemáticos
Producción de energía eléctrica -- Modelos matemáticos
Actuadores -- Modelos matemáticos
Energia
Modelo
Piezoeléctrico
Modelación de sistemas
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description 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. 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