Ingeniería en Sistemas Informáticos

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Ingeniería en Sistemas Informáticos"

Transcripción

1 Facultad de Tecnología Informática Ingeniería en Sistemas Informáticos Matéria: Electromagnetismo- Estado sólido I Trabajo Práctico N 2 Circuitos Eléctricos Ley de Ohm Alumnos: MARTINO, Ariel GARIGLIO, Gustavo SILVA, Fabián LLAMANZARES, Martín FARÍAS, Federico Alberto Comisión : 4 B Sede : Centro Turno : Noche Profesores : Sola / Vallhonrat

2 Electromagnetismo Estado Sólido I 2

3 Electromagnetismo Estado Sólido I 3

4 Desarrollo de la práctica: Resistencias seleccionadas: Referencias Valor Colores Imagen R1 360 Ω naranja, azul, marrón, dorado R2 3K6 Ω naranja, azul, rojo, dorado R3 1K8 Ω marrón, gris, rojo, dorado Medición de Valores en circuito real (Protoboard). 1. Circuito N 1 Calculo de resistencia total Valores Calculados R1= 360 Ω / R2= 3K6 Ω / R3= 1K8 Ω RT = R1 + R2 + R3 RT = 360 Ω Ω Ω RT = 5760 Ω Calculo de valor máximo de tensión Datos I = 80 ma R= 5760 Ω Aplico Ley de Ohm V = I.R V = 80 ma Ω V = V Electromagnetismo Estado Sólido I 4

5 Análisis y mediciones para 4 tensiones diferentes. Circuito N 1 Tensión [Volts] Intensidad [ma] 20 3, ,9 10 1, Gráfico de I en función de V Análisis del circuito realizado con el simulador Electronics Workbench 5.12 Electromagnetismo Estado Sólido I 5

6 Electromagnetismo Estado Sólido I 6

7 Circuito N 1 EWB Tensión [Volts] Intensidad [ma] 20 3, , , , Circuito N 2 Calculo de resistencia total Valores Calculados R1= 360 Ω / R2= 3K6 Ω / R3= 1K8 Ω R2 // R3 = R3. R2 R2 + R3 = 1200 Ω RT = 360 Ω + (R2 // R3 ) = 1560 Ω Calculo de valor máximo de tensión Datos I = 80 ma R= 1560 Ω Aplico Ley de Ohm V = I.R V = 80 ma Ω V = V Análisis y mediciones para 4 tensiones diferentes. Electromagnetismo Estado Sólido I 7

8 Circuito N 2 Tensión [Volts] Intensidad [ma] 20 12, , ,4 5 4,18 2 1, Gráfico de I en función de V Análisis del circuito realizado con el simulador Electronics Workbench 5.12 Electromagnetismo Estado Sólido I 8

9 Electromagnetismo Estado Sólido I 9

10 Circuito N 2 EWB Tensión [Volts] Intensidad [ma] 20 12, , ,41 5 3, , Electromagnetismo Estado Sólido I 10

11 3. Circuito N 3 Calculo de resistencia total Valores Calculados R1= 360 Ω / R2= 3K6 Ω / R3= 1K8 Ω Rs = R1 + R2 = 3960 Ω RS // R3 = R3. Rs Rs + R3 = 1237,5 Ω RT = 360 Ω + (Rs // R3 ) = 1560 Ω RT = 1597,5 Ω Calculo de valor máximo de tensión Datos I = 80 ma R= 1597,5 Ω Aplico Ley de Ohm V = I.R V = 80 ma. 1597,5 Ω V = V Análisis y Mediciones para 4 tensiones diferentes. Circuito N 3 Tensión [Volts] Intensidad [ma] 20 16, , ,4 0 0 Electromagnetismo Estado Sólido I 11

12 Gráfico de I en función de V Análisis del circuito realizado con el simulador Electronics Workbench 5.12 Electromagnetismo Estado Sólido I 12

13 Electromagnetismo Estado Sólido I 13

14 Circuito N 3 EWB Tensión [Volts] Intensidad [ma] 20 16, , , ,04 2 1, Conclusiones Generales: En base a los resultados obtenidos y comprobándolos con los valores esperados verificamos que se cumple la ley de Ohm y que las pequeñas variaciones se deben a que los circuitos no son ideales. En los gráficos en los que se representa la Intensidad de corriente en función de la tensión aplicada al circuito, podemos ver claramente que a medida que aumentamos la tensión de alimentación la corriente aumenta en una proporcionalidad dada por la resistencia equivalente del circuito. Esto último corrobora lo enunciado en la Ley de Ohm: V [Volts] = I [Amperes] x R [Omhs] I [Amperes] = V [Volts] / R [Omhs] 2,5 2 2 Intensidad [ ma] 1,5 1 0,5 0,5 1 1,5 0 0, Tensión [V] Electromagnetismo Estado Sólido I 14

15 La resistencia total de los circuitos cambia si se intercambian las posiciones de los resistores dado que al cambiar dichas posiciones cambia el circuito. La resistencia total o equiválete depende del tipo de conexión que exista entre los resistores, estos pueden estar conectados en serie o en paralelo. A continuación detallamos como se obtiene la resistencia equivalente: Suma de resistencias en Serie: Suma de resistencias en Paralelo: R equivalente = R1 + R2 + R3 Un circuito Serie-Paralelo contiene combinaciones de elementos conectados en serie y en paralelo, y por lo tanto reúne las propiedades de ambos tipos de circuito. Para realizar el análisis y calcular la resistencia equivalente de utilizara una combinación de las dos técnicas. En el caso del circuito N 1 las 3 resistencias están conectadas en serie, para realizar el análisis del circuito realizamos la suma algebraica de los tres valores de las mismas y obtenemos el valor de la resistencia equivalente del circuito. En el caso del circuito N 2 la resistencia R2 y R3 se encuentran en paralelo y R1 esta conectada en serie al nodo de conexión de R2 y R3. Para realizar el cálculo, primero realizamos la suma de las resistencias en paralelo y luego sumamos la resultante a la R1 y de esta forma tenemos la resistencia equivalente. En el caso del circuito N 3 las resistencias R1 y R2 están es serie y la resultante de estas dos esta en paralelo con la R3. Por lo tanto primero calculamos la resultante de R1 y R2 en serie y luego hacemos el cálculo en paralelo con la R3. Como conclusión de la experiencia realizada para los tres circuitos evaluados podemos afirmar que si se intercambian las posiciones de los resistores cambia la resistencia total de los circuitos. Electromagnetismo Estado Sólido I 15

Electromagnetismo- Estado sólido I

Electromagnetismo- Estado sólido I Facultad de Tecnología Informática Electromagnetismo- Estado sólido I Trabajo Práctico N 2 Alumnos: Vagliente, Matias Eduardo, Calzone Adriana, La Spina Comisión : 4 K Sede : Centro Turno : Noche Profesores

Más detalles

Ingeniería en Sistemas Informáticos

Ingeniería en Sistemas Informáticos Facultad de Tecnología Informática Ingeniería en Sistemas Informáticos Matéria: Electromagnetismo- Estado sólido I Trabajo Práctico N 1 Medición de Resistencias y Tensiones Alumnos: GARIGLIO, Gustavo SILVA,

Más detalles

Ingeniería en Sistemas Informáticos

Ingeniería en Sistemas Informáticos Facultad de Tecnología Informática Ingeniería en Sistemas Informáticos Matéria: Electromagnetismo- Estado sólido I Trabajo Práctico N 4 Circuitos Eléctricos Carga de un Capacitor Alumnos: MARTINO, Ariel

Más detalles

Institución Educativa Barrio Santander Medellín - Antioquia EXAMEN PARCIAL NOMBRE DEL ALUMNO GRADO FECHA

Institución Educativa Barrio Santander Medellín - Antioquia EXAMEN PARCIAL NOMBRE DEL ALUMNO GRADO FECHA Fecha: 29/03/202 Página : de 8 NOMBRE DEL ALUMNO GRADO FECHA. Calcula el siguiente circuito y completa la tabla de resultados V R T I I I 2 I 3 V AB V BC P P R P R2 P R3 2. Resuelve el siguiente circuito

Más detalles

1.- Calcula la intensidad que atraviesa una resistencia de 10 ohmios si el voltaje es de 230 voltios

1.- Calcula la intensidad que atraviesa una resistencia de 10 ohmios si el voltaje es de 230 voltios .- Calcula la intensidad que atraviesa una resistencia de 0 ohmios si el voltaje es de 230 voltios Los datos que tenemos son R=0 Ω y V=230 V. La fórmula que tenemos que aplicar es V = I R. Si despejamos

Más detalles

E.E.S. I. Universidad Abierta Interamericana Facultad de Tecnología Informática. Trabajo de Investigación. Cristian La Salvia

E.E.S. I. Universidad Abierta Interamericana Facultad de Tecnología Informática. Trabajo de Investigación. Cristian La Salvia Universidad Abierta Interamericana Facultad de Tecnología Informática E.E.S. I Trabajo de Investigación Alumno: Profesor: Cristian La Salvia Lic. Carlos Vallhonrat 2009 Descripción de la investigación...

Más detalles

Resistencias eléctricas

Resistencias eléctricas esistencias eléctricas Las resistencias son elementos pasivos que consumen energía debido a su oposición al paso de la corriente eléctrica. Dicha oposición cumple la ley de Ohm (VI ). Las resistencias

Más detalles

CURSO: CIRCUITOS ELÉCTRICOS 3. CIRCUITO PARALELO - TEORÍA PROFESOR: JORGE ANTONIO POLANÍA

CURSO: CIRCUITOS ELÉCTRICOS 3. CIRCUITO PARALELO - TEORÍA PROFESOR: JORGE ANTONIO POLANÍA CURSO: CIRCUITOS ELÉCTRICOS 3. CIRCUITO PARALELO - TEORÍA PROFESOR: JORGE ANTONIO POLANÍA 1. INTRODUCCIÓN En esta unidad, usted aprenderá a analizar un circuito paralelo, a aplicar la Ley de Kirchhoff

Más detalles

CURSO: CIRCUITOS ELÉCTRICOS UNIDAD 3: CIRCUITO PARALELO - TEORÍA PROFESOR: JORGE ANTONIO POLANÍA 1. INTRODUCCIÓN

CURSO: CIRCUITOS ELÉCTRICOS UNIDAD 3: CIRCUITO PARALELO - TEORÍA PROFESOR: JORGE ANTONIO POLANÍA 1. INTRODUCCIÓN CURSO: CIRCUITOS ELÉCTRICOS UNIDAD 3: CIRCUITO PARALELO - TEORÍA PROFESOR: JORGE ANTONIO POLANÍA 1. INTRODUCCIÓN En esta unidad, usted aprenderá a analizar un circuito paralelo, a aplicar la Ley de Kirchhoff

Más detalles

LEYES BASICAS DE LOS CIRCUITOS ELECTRICOS. Mg. Amancio R. Rojas Flores

LEYES BASICAS DE LOS CIRCUITOS ELECTRICOS. Mg. Amancio R. Rojas Flores LEYES BASICAS DE LOS CIRCUITOS ELECTRICOS Mg. Amancio R. Rojas Flores LEY DE OHM Ohm determino experimentalmente que la corriente en un circuito resistivo es directamente proporcional al voltaje aplicado

Más detalles

CIRCUITOS ELECTRICOS EN CORRIENTE DIRECTA. Alicia Ma. Esponda Cascajares Q =

CIRCUITOS ELECTRICOS EN CORRIENTE DIRECTA. Alicia Ma. Esponda Cascajares Q = CIRCUITOS ELECTRICOS EN CORRIENTE DIRECTA Alicia Ma. Esponda Cascajares CORRIENTE ELÉCTRICA Corriente Eléctrica: flujo de cargas eléctricas que atraviesan un área transversal por unidad de tiempo. I Q

Más detalles

Seleccione la alternativa correcta

Seleccione la alternativa correcta ITEM I Seleccione la alternativa correcta La corriente eléctrica se define como: a) Variación de carga con respecto al tiempo. b) La energía necesaria para producir desplazamiento de cargas en una región.

Más detalles

Circuitos resistivos 01

Circuitos resistivos 01 Ins. Ind. Luis A. Huergo Departamento de Telecomunicaciones Circuitos resistivos 0 introduccion A continuación se presentaran de forma sintética fundamentos teóricos básicos para el análisis de circuitos

Más detalles

2. Circuito eléctrico en paralelo

2. Circuito eléctrico en paralelo DEPATAMENTO DE TECNOLOGÍA CUSO 06-07 NDCE:. Circuito eléctrico en serie. Circuito eléctrico en paralelo. Actividades DEPATAMENTO DE TECNOLOGÍA CUSO 06-07. Circuito eléctrico en serie El circuito serie,

Más detalles

Es la cantidad de electricidad (electrones) que recorre un circuito eléctrico en una unidad. Q t I =

Es la cantidad de electricidad (electrones) que recorre un circuito eléctrico en una unidad. Q t I = 3º E.S.O. UNIDAD DIDÁCTICA: EL CIRCUITO ELÉCTRICO Intensidad de corriente eléctrica (medida de una corriente eléctrica) Es la cantidad de electricidad (electrones) que recorre un circuito eléctrico en

Más detalles

ELECTRICIDAD. Es la que resulta de unir el extremo de una resistencia con el principio de la siguiente. R1 R2 R3 Rt. Resistencias asociadas en serie

ELECTRICIDAD. Es la que resulta de unir el extremo de una resistencia con el principio de la siguiente. R1 R2 R3 Rt. Resistencias asociadas en serie ELECTRICIDAD 6. Asociación de resistencias. 7. El circuito eléctrico. Ejemplos de cálculo. 6. ASOCIACION DE RESISTENCIAS Las resistencias se pueden conectar entre si de manera que el valor de la resistencia

Más detalles

Laboratorio Física II Práctica Nº 3 LEY DE OHM Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Laboratorio Física II Práctica Nº 3 LEY DE OHM Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL FRANCISCO DE MIRANDA MUNICIPALIZACIÓN TOCÓPERO ÁREA DE TECNOLOGÍA COORDINACIÓN DE LABORATORIOS DE FÍSICA Laboratorio Física II LEY DE OHM Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS Adaptado

Más detalles

OBJETIVOS IDENTIFICACIÓN DE RESISTORES MONTAJE EXPERIMENTAL DE CIRCUITOS MEDIDA DE MAGNITUDES ELÉCTRICAS. Práctica de Física 6-1

OBJETIVOS IDENTIFICACIÓN DE RESISTORES MONTAJE EXPERIMENTAL DE CIRCUITOS MEDIDA DE MAGNITUDES ELÉCTRICAS. Práctica de Física 6-1 Práctica de Física 6-1 Práctica de Física 6-2 OBJETIVOS IDENTIFICACIÓN DE RESISTORES MONTAJE EXPERIMENTAL DE CIRCUITOS MEDIDA DE MAGNITUDES ELÉCTRICAS Circuitos de Corriente Continua - 1 Práctica de Física

Más detalles

Laboratorio de Electricidad PRACTICA - 4 PROPIEDADES DE LOS CIRCUITOS SERIE-PARALELO LEYES DE KIRCHHOFF (PARA UN GENERADOR)

Laboratorio de Electricidad PRACTICA - 4 PROPIEDADES DE LOS CIRCUITOS SERIE-PARALELO LEYES DE KIRCHHOFF (PARA UN GENERADOR) PRACTICA - 4 PROPIDADS D LOS CIRCUITOS SRI-PARALLO LYS D KIRCHHOFF (PARA UN GNRADOR) I - Finalidades 1.- Comprobar experimentalmente que la resistencia total R T de una combinación de resistencias en conexión

Más detalles

1.-LEY DE OHM: VOLTAJE, CORRIENTE Y RESISTENCIA

1.-LEY DE OHM: VOLTAJE, CORRIENTE Y RESISTENCIA Área : Tecnología Asignatura : Tecnología e Informática Grado : 7 Nombre del docente: Jorge Enrique Giraldo Valencia 1.-LEY DE OHM: VOLTAJE, CORRIENTE Y RESISTENCIA La ley de Ohm expresa la relación que

Más detalles

VALIJA DE EXPERIMENTACION EN ELECTRICIDAD BASICA

VALIJA DE EXPERIMENTACION EN ELECTRICIDAD BASICA VALIJA DE EXPERIMENTACION EN ELECTRICIDAD BASICA MODELO ELEC 11 2 TRABAJOS PRACTICOS 3 A continuación se muestran algunos ejemplos sobre la metodología para el desarrollo de los trabajos prácticos: TP

Más detalles

LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO LEY DE OHM

LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO LEY DE OHM No 5 LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO DEPARTAMENTO DE FISICA Y GEOLOGIA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS Objetivos 1. Investigar y analizar las tres variables involucradas en la relación

Más detalles

Resolución. Circuito a) -sólo con S1 cerrado-

Resolución. Circuito a) -sólo con S1 cerrado- Resolución. Circuito a) -sólo con S1 cerrado- Es un circuito en el que L1, L2 y L3 están en serie Tensión F.A.= 6 Volt. Resistencia unidad Intensidad unidad d.d.p./tensión unidad L1 / R1 0,03571 A 2 V

Más detalles

FÍSICA II Guía de laboratorio 03: Mediciones de resistencia y voltaje

FÍSICA II Guía de laboratorio 03: Mediciones de resistencia y voltaje FÍSICA II Guía de laboratorio 03: Mediciones de resistencia y voltaje I. OBJETIVOS a) Calcula la resistencia equivalente de resistores conectados en serie y en paralelo, utilizando los valores nominales

Más detalles

COMPORTAMIENTO DE LOS CIRCUITOS EN CORRIENTE CONTINUA Como Corriente Continua se define una corriente que no varía en el tiempo ni de magnitud ni de sentido. Siempre que la carga insertada en el circuito

Más detalles

Electricidad y Medidas Eléctricas I Departamento de Física Fac. de Cs. Fco. Mát. y Nat. - UNSL

Electricidad y Medidas Eléctricas I Departamento de Física Fac. de Cs. Fco. Mát. y Nat. - UNSL Práctico de Laboratorio 4 Para realizar este Práctico deberá entregar antes de rendir el cuestionario, los siguientes ítem resueltos: En hoja aparte el Ítem 2.3. Los puntos de las Tablas 1, 2, 3, 4 y 5.

Más detalles

Fundamentos de Electricidad

Fundamentos de Electricidad ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA Nº 5 DE SAN MARTÍN GALILEO GALILEI Fundamentos de Electricidad Unidad Nº 3: Ley de OHM [2009] [Para ser utilizado como material de consulta por alumnos de Escuelas Técnicas]

Más detalles

Electricidad y Medidas Eléctricas I Departamento de Física Fac. de Cs. Fco. Mát. y Nat. - UNSL

Electricidad y Medidas Eléctricas I Departamento de Física Fac. de Cs. Fco. Mát. y Nat. - UNSL Práctico de Laboratorio 4 Para realizar este Práctico deberá entregar antes de rendir el cuestionario, los siguientes ítem resueltos: En hoja aparte el Ítem 2.3. Los puntos de las Tablas 1, 2, 3, 4 y 5.

Más detalles

INSTRUMENTACION. Objetivo Conocer instrumentación, equipos y herramientas Familiarizarse con la instrumentación, equipos y herramientas

INSTRUMENTACION. Objetivo Conocer instrumentación, equipos y herramientas Familiarizarse con la instrumentación, equipos y herramientas Laboratorio electrónico Nº 1 INSTRUMENTACION Objetivo Conocer instrumentación, equipos y herramientas Familiarizarse con la instrumentación, equipos y herramientas Objetivo específico Instalar la instrumentación

Más detalles

EJERCICIOS RESUELTOS DE: ANÁLISIS DE CIRCUITOS

EJERCICIOS RESUELTOS DE: ANÁLISIS DE CIRCUITOS EJERCICIOS RESUELTOS DE: ANÁLISIS DE CIRCUITOS .-LEY DE OHM: VOLTAJE, CORRIENTE Y RESISTENCIA La ley de Ohm expresa la relación que existe entre voltaje (V), la corriente (I) y la resistencia (R) en un

Más detalles

Módulo 1. Sesión 1: Circuitos Eléctricos

Módulo 1. Sesión 1: Circuitos Eléctricos Módulo 1 Sesión 1: Circuitos Eléctricos Electricidad Qué es electricidad? Para qué sirve la electricidad? Términos relacionados: Voltaje Corriente Resistencia Capacitor, etc. Tipos de materiales Conductores

Más detalles

CIRCUITOS Y MEDICIONES ELECTRICAS

CIRCUITOS Y MEDICIONES ELECTRICAS Laboratorio electrónico Nº 2 CIRCUITOS Y MEDICIONES ELECTRICAS Objetivo Aplicar los conocimientos de circuitos eléctricos Familiarizarse con la instalaciones eléctricas Realizar mediciones de los parámetros

Más detalles

FÍSICA II Guía de laboratorio 03: Voltaje y resistencia eléctrica. Resistores (0,5-2,0-4,2 kω) Protoboard Cables conectores (Fuente y alligator)

FÍSICA II Guía de laboratorio 03: Voltaje y resistencia eléctrica. Resistores (0,5-2,0-4,2 kω) Protoboard Cables conectores (Fuente y alligator) FÍSICA II Guía de laboratorio 0: Voltaje y resistencia eléctrica I. OBJETIVOS a) Calcula la resistencia equivalente de resistores conectados en serie y en paralelo, utilizando los valores nominales dados

Más detalles

Análisis de circuitos. Unidad II

Análisis de circuitos. Unidad II Análisis de circuitos Unidad II Objetivo del análisis de circuitos: Determinar todos los voltajes y corrientes en un circuito. Método de las tensiones (o voltajes) de nodo. 1. Identificar los nodos del

Más detalles

RESISTENCIA Y LEY DE OHM

RESISTENCIA Y LEY DE OHM RESISTENCIA Y LEY DE OHM Objetivos: - Aprender a utilizar el código de colores de la E.I.A. (Electronics Industries Association ) - Aprender a armar algunos circuitos simples en el tablero de pruebas (Protoboard).

Más detalles

Es la cantidad de electricidad (electrones) que recorre un circuito eléctrico en una unidad. Q t I =

Es la cantidad de electricidad (electrones) que recorre un circuito eléctrico en una unidad. Q t I = 3º E.S.O. UNIDAD DIDÁCTICA: EL CIRCUITO ELÉCTRICO Intensidad de corriente eléctrica (medida de una corriente eléctrica) Es la cantidad de electricidad (electrones) que recorre un circuito eléctrico en

Más detalles

Práctica 2. Ley de Ohm. 2.1 Objetivo. 2.2 Material. 2.3 Fundamento

Práctica 2. Ley de Ohm. 2.1 Objetivo. 2.2 Material. 2.3 Fundamento Práctica 2 Ley de Ohm 2.1 Objetivo En esta práctica se estudia el comportamiento de los resistores, componentes electrónicos empleados para fijar la resistencia eléctrica entre dos puntos de un circuito.

Más detalles

No 5. LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO Circuito Serie Circuito Paralelo Ley de Ohm. Objetivos. Esquema del laboratorio y materiales

No 5. LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO Circuito Serie Circuito Paralelo Ley de Ohm. Objetivos. Esquema del laboratorio y materiales No 5 LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO DEPARTAMENTO DE FISICA Y GEOLOGIA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS Objetivos 1. Investigar y analizar las tres variables involucradas en la relación

Más detalles

Circuitos de corriente directa. Circuito eléctrico es cualquier conexión de elementos eléctricos

Circuitos de corriente directa. Circuito eléctrico es cualquier conexión de elementos eléctricos Circuitos de corriente directa Circuito eléctrico es cualquier conexión de elementos eléctricos (resistencia, baterías, fuentes, capacitores, etc.) a través de los cuales puede circular corriente en forma

Más detalles

ELECTRICIDAD. (Ejercicios resueltos) Alumno: Curso: Año:

ELECTRICIDAD. (Ejercicios resueltos) Alumno: Curso: Año: (Ejercicios resueltos) Alumno: Curso: Año: La Ley de Ohm La Ley de Ohm dice que la intensidad de corriente que circula a través de un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial

Más detalles

PRACTICA 2: CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA

PRACTICA 2: CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA Laboratorio de Circuitos/ Electrotecnia PRÁCTICA 2 LABORATORIO DE CIRCUITOS/ELECTROTECNIA PRACTICA 2: CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA OBJETIVOS Analizar el funcionamiento de circuitos resistivos conectados

Más detalles

Los estudiantes aprenderán cómo analizar y resolver problemas de circuitos con resistencias en paralelo.

Los estudiantes aprenderán cómo analizar y resolver problemas de circuitos con resistencias en paralelo. Resistencia Eléctrica Resistencia en paralelo Los estudiantes aprenderán cómo analizar y resolver problemas de circuitos con resistencias en paralelo. Ecuaciones clave Resistencias en paralelo: Todas las

Más detalles

Ley de Ohm. Agustín Garrido.

Ley de Ohm. Agustín Garrido. Ley de Ohm Agustín Garrido agugarrido@hotmail.com Síntesis: En este trabajo práctico hemos estudiado el comportamiento de tres elementos eléctricos: un resistor, un diodo y un capacitor, con el fin de

Más detalles

Aplicar la ley de ohm, en el desarrollo de ejercicios..

Aplicar la ley de ohm, en el desarrollo de ejercicios.. Corriente eléctrica Aplicar la ley de ohm, en el desarrollo de ejercicios.. En términos simples, la electricidad corresponde al movimiento de cargas eléctricas. Las cargas que pueden moverse son los electrones

Más detalles

LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO LEYES DE KIRCHHOFF

LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO LEYES DE KIRCHHOFF No LABOATOO DE ELECTOMAGNETSMO LEYES DE KCHHOFF DEPATAMENTO DE FSCA Y GEOLOGA UNESDAD DE PAMPLONA FACULTAD DE CENCAS BÁSCAS Objetivos. Entender las leyes de conservación de energía eléctrica y de la conservación

Más detalles

CAPITULO III RESISTENCIA. La resistencia es un dispositivo electrónico que se opone al movimiento de la corriente eléctrica.

CAPITULO III RESISTENCIA. La resistencia es un dispositivo electrónico que se opone al movimiento de la corriente eléctrica. RESISTENCIA CAPITULO III RESISTENCIA RESISTENCIA O RESISTORES. La resistencia es un dispositivo electrónico que se opone al movimiento de la corriente eléctrica. Su unidad de medida es el ohm ( Ω ). Sus

Más detalles

Cuaderno de Actividades

Cuaderno de Actividades Cuaderno de Actividades Pendientes Tecnología 3-ESO NOMBRE DEL ALUMNO: CURSO [Entregar a Jaume Castaño, Jefe del Dpto de Tecnología, el día del examen. La nota final será: Cuaderno: 40% + Examen: 60%]

Más detalles

Voltaje en circuitos serie, paralelo y mixtos

Voltaje en circuitos serie, paralelo y mixtos RECURSO INSTALA Y PROGRAMA PICS Práctica No. 1 VOLTAJE, CORRIENTE Y RESISTENCIA Objetivo: Que el alumno identifique el comportamiento del potencial eléctrico (voltaje eléctrico) en un circuito SERIE, en

Más detalles

GUSTAVO ROBERTO KIRCHHOFF

GUSTAVO ROBERTO KIRCHHOFF Los circuitos eléctricos que no tienen componentes ni en serie, ni en paralelo, ni mixto, se solucionan según la regla de se aplican métodos más generales, en lo que el físico alemán GUSTAVO ROBERTO KIRCHHOFF

Más detalles

Ejercicio resuelto Nº 1 Determinar la resistencia equivalente para la asociación:

Ejercicio resuelto Nº 1 Determinar la resistencia equivalente para la asociación: Ejercicio resuelto Nº 1 Determinar la resistencia equivalente para la asociación: R 1 = 2 Ω R 2 = 3 Ω R 4 = 3 Ω A R 3 = 2 Ω B Resolución R7 = 4 Ω R 6 = 4 Ω R 5 = 3 Ω Para llegar a la resistencia equivalente

Más detalles

Ley de Ohm. segundo secundaria 91

Ley de Ohm. segundo secundaria 91 Ley de Ohm secundaria Gerog Ohm Una de las leyes más importante de la electrónica es la ley de Ohm. El conocimiento de esta ley es imprescindible y su aplicación no debe presentar ningún tipo de duda.

Más detalles

2. Medida de tensiones (V) y de Intensidades (I):

2. Medida de tensiones (V) y de Intensidades (I): 2. Medida de tensiones (V) y de Intensidades (I): Para medir TENSIONES (V) Para medir TENSIONES (V) con un polímetro, debes conectar el polímetro en PARALELO. Seleccionamos DC. La sonda roja se introduce

Más detalles

Analizar las características de un circuito en serie y paralelo. Hacer una buena conexión y el uso correcto del vatímetro.

Analizar las características de un circuito en serie y paralelo. Hacer una buena conexión y el uso correcto del vatímetro. CIRCUITO SERIE - PARALELO Y MEDIDA DE LA POTENCIA OBJETIVOS: Analizar las características de un circuito en serie y paralelo. Hacer una buena conexión y el uso correcto del vatímetro. FUNDAMENTO TEORICO:

Más detalles

Departamento de Tecnología I.E.S. Mendiño. Electricidad 3º E.S.O. Alumna/o :...

Departamento de Tecnología I.E.S. Mendiño. Electricidad 3º E.S.O. Alumna/o :... Departamento de Tecnología I.E.S. Mendiño Electricidad 3º E.S.O. Alumna/o :... Electricidad.- Magnitudes fundamentales. Tensión o Voltaje: Indica la diferencia de potencial entre 2 puntos de un circuito.

Más detalles

B Acumuladores de corriente eléctrica

B Acumuladores de corriente eléctrica 1 B Acumuladores de corriente eléctrica Condensadores Distintos tipos de condensadores. 2 3 Configuraciones para acoplar condensadores. Pilas y baterías a) Características de las pilas y baterías: Resistencia

Más detalles

LABORATORIO FÍSICA II PRÁCTICA Nº 3 CIRCUITOS EN SERIE, PARALELO Y COMBINADO

LABORATORIO FÍSICA II PRÁCTICA Nº 3 CIRCUITOS EN SERIE, PARALELO Y COMBINADO UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL FRANCISCO DE MIRANDA COMPLEJO ACADÉMICO LOS PEROZO ÁREA DE TECNOLOGÍA DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y MATEMÁTICA COORDINACIÓN DE LABORATORIOS DE FÍSICA LABORATORIO FÍSICA II

Más detalles

COL.LEGI BEAT RAMON LLULL Curs Tccnología EJERCICIOS

COL.LEGI BEAT RAMON LLULL Curs Tccnología EJERCICIOS 1. Una estufa eléctrica es más eficiente: a) Cuando la resistencia eléctrica es más alta. b) Cuando la potencia eléctrica es más alta. c) Cuando la intensidad de corriente es más alta. 2. Señala qué tienen

Más detalles

FISICA II Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía PRÁCTICA Nº 7

FISICA II Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía PRÁCTICA Nº 7 PRÁCTICA Nº 7 Ley de Ohm, resistencias en serie y en derivación A.- Ley de Ohm A.1.- Objetivo.- Comprobar la ley de Ohm en un circuito sencillo de corriente continua. A.2.- Descripción.- Cuando en un circuito

Más detalles

ESTUDIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN CORRIENTE CONTINUA

ESTUDIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN CORRIENTE CONTINUA ESTUDIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN CORRIENTE CONTINUA OBJETIO Aprender a utilizar equipos eléctricos en corriente continua, estudiar la distribución de corriente y energía en un circuito eléctrico, hacer

Más detalles

CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA CON NUMEROS COMPLEJOS

CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA CON NUMEROS COMPLEJOS CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA CON NUMEROS COMPLEJOS CIRCUITO R-L-C CONECTADO EN SERIE. Debido a que la impedancia (Z) es un termino general que se puede referir a una resistencia, una reactancia o combinación

Más detalles

Introducción A qué se denomina resistor lineal? Cómo es su característica volt- ampere? Elíptica? Hiperbólica?

Introducción A qué se denomina resistor lineal? Cómo es su característica volt- ampere? Elíptica? Hiperbólica? Linealidad en los circuitos eléctricos Objetivos 1. Establecer el concepto de circuito lineal y sus principales propiedades, según los criterios dados en el texto. 2. Definir el concepto de función de

Más detalles

RESISTORES CONECTADOS EN SERIE

RESISTORES CONECTADOS EN SERIE ESISTOES CONECTADOS EN SEIE Dos resistores y están conectados en serie a una diferencia de potencial V si existe una sola trayectoria entre las terminales de la fuente, como se muestra en la figura. ESISTOES

Más detalles

Resistores en circuitos eléctricos

Resistores en circuitos eléctricos Resistores en circuitos eléctricos Experimento : Resistencias en circuitos eléctricos Estudiar la resistencia equivalente de resistores conectados tanto en serie como en paralelo. Fundamento Teórico. Cuando

Más detalles

Aula Virtual Análisis de Circuitos D.C. Facultad Tecnológica Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Aula Virtual Análisis de Circuitos D.C. Facultad Tecnológica Universidad Distrital Francisco José de Caldas. http:///wpmu/gispud/ 3.7 EQUIVALENTE THEVENIN Y NORTON Ejercicio 52. Equivalente Thévenin y Norton. a) Determine el equivalente Thévenin visto desde los terminales a y b. Circuito 162. Equivalente Thévenin

Más detalles

Para resolver estos problemas utilizaremos la ecuación de Ohm V = I R

Para resolver estos problemas utilizaremos la ecuación de Ohm V = I R Tecnología : tema 3 ELECTICIDAD resolución de ejercicios Ley de Ohm Para resolver estos problemas utilizaremos la ecuación de Ohm V I Esta ecuación expresa el potencial en función de la intensidad y de

Más detalles

Semana 6. Circuitos Eléctricos CEX

Semana 6. Circuitos Eléctricos CEX Semana 6 Circuitos Eléctricos CEX24 2011-1 CONTENIDO Análisis Nodal Circuitos con fuentes dependientes Supernodos Análisis por Mallas Circuitos con fuentes dependientes Supermallas Transformación de fuentes

Más detalles

LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO N 5 LEY DE OHM

LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO N 5 LEY DE OHM LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO N 5 LEY DE OHM FABIAN CAMPO QUINTERO ANDREA DIAZ ZULETA DIANA ESCOBAR PAVAJEAU EMMA HERRERA GRANADOS YUREIDIS NIÑO BALLESTERO Trabajo presentado como requisito de evaluación

Más detalles

1.1. Divisor de voltaje y corriente.

1.1. Divisor de voltaje y corriente. 1.1. Divisor de voltaje y corriente. Los dos resistores están en serie, ya que en ambos fluye la misma corriente i. Al aplicar la ley de Ohm a cada uno de los resistores se obtiene Si se aplica la LTK

Más detalles

Objetivo de la actividad

Objetivo de la actividad Tema 4. esistencias y circuitos en serie y paralelo Objetivo de la actividad Utilizar código de colores de las resistencias Utilizar código de colores de las resistencias. Utilizar leyes Kirchhoff para

Más detalles

Funcionamiento de una placa Board

Funcionamiento de una placa Board FUNCIONAMIENTO DE PLACAS BOARD Y PRÁCTICAS DE COMPROBACIÓN DE LA LEY DE OHM. (Amparo Ferrandis) La electrónica analógica tiene gran importancia dentro del currículum de Tecnología, por lo que siempre resulta

Más detalles

TEOREMAS DE REDES EN C.A. Mg. Amancio R. Rojas Flores

TEOREMAS DE REDES EN C.A. Mg. Amancio R. Rojas Flores TEOREMAS DE REDES EN C.A Mg. Amancio R. Rojas Flores TEOREMA DE SUPERPOSICION 2 El teorema de superposición enuncia lo siguiente: El voltaje a través (o corriente a través) un elemento es determinado sumando

Más detalles

LA RELACIÓN VOLTAJE- CORRIENTE EN RESISTENCIAS Y DIODOS

LA RELACIÓN VOLTAJE- CORRIENTE EN RESISTENCIAS Y DIODOS UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES PLANTEL ORIENTE PONENCIA: LA RELACIÓN VOLTAJE- CORRIENTE EN RESISTENCIAS Y DIODOS YURI POSADAS VELÁZQUEZ JUNIO DE 2008 LA RELACIÓN

Más detalles

LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO LEYES DE KIRCHHOFF

LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO LEYES DE KIRCHHOFF No LABOATOO DE ELECTOMAGNETSMO LEYES DE KCHHOFF DEPATAMENTO DE FSCA Y GEOLOGA UNESDAD DE PAMPLONA FACULTAD DE CENCAS BÁSCAS Objetivos 1. Entender las leyes de conservación de energía eléctrica y de la

Más detalles

TECNOLOGÍA GRADO DÉCIMO SEGUNDO

TECNOLOGÍA GRADO DÉCIMO SEGUNDO TECNOLOGÍA GRADO DÉCIMO SEGUNDO PERIODO 1 1. El panel de navegación de Access... A. Contiene los elementos de la base de datos que vamos creando, como las tablas. B. Está situado por defecto en la zona

Más detalles

Práctica No. 3 Equivalente de Thévenin y superposición

Práctica No. 3 Equivalente de Thévenin y superposición Práctica No. Equivalente de Thévenin y superposición Objetivo Hacer una comprobación experimental del equivalente de Thévenin y el principio de superposición. Material y Equipo Resistencias de 0Ω, 50Ω,

Más detalles

Problemas en circuitos serie

Problemas en circuitos serie Problemas en circuitos serie 1.- Dado el siguiente circuito: R 1 R 2 en el cual E = 12 V E R 1 = 1000 Ω R 2 = 500 Ω R 3 = 220 Ω Se desea saber: 1.1.- Qué valor de tensión hay en los extremos de R 2? 1.2.-

Más detalles

U.N.E.F.A. Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas Dpto. Ing. Aeronáutica Dpto. Ing. Eléctrica Núcleo Aragua Sede Maracay

U.N.E.F.A. Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas Dpto. Ing. Aeronáutica Dpto. Ing. Eléctrica Núcleo Aragua Sede Maracay MSc. MSEE Dhionny Strauss Electrotecnia Abril UNEFAMaracay U.N.E.F.A. Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas Dpto. ng. Aeronáutica Dpto. ng. Eléctrica Núcleo Aragua Sede Maracay Electrotecnia

Más detalles

Resolución de circuitos RLC mediante la aplicación de Transformadas de Laplace

Resolución de circuitos RLC mediante la aplicación de Transformadas de Laplace Resolución de circuitos RLC mediante la aplicación de Transformadas de Laplace Cristian Iván Eterovich Estudiante de Ingeniería Electricista/Electrónica/en Sistemas de Computación Universidad Nacional

Más detalles

Trabajo Práctico N o 4 Mediciones con Corriente Continua. Antonio, Pablo Oscar Frers, Wenceslao

Trabajo Práctico N o 4 Mediciones con Corriente Continua. Antonio, Pablo Oscar Frers, Wenceslao Física II A Trabajo Práctico N o 4 Mediciones con Corriente Continua Antonio, Pablo Oscar Frers, Wenceslao XXXXX XXXXX 2. do cuatrimestre 2006 ÍNDICE Índice 1. Resumen 2 2. Introducción 2 3. Método experimental

Más detalles

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 28-10-2011 UNAM ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO TEMA TRES ING. SANTIAGO GONZALEZ LOPEZ CIRCUITOS ELECTRICOS OBJETIVO CARGAS ELECTRICAS EN REPOSO: ELECTROSTATICA CARGAS ELECTRICAS EN MOVIMIENTO: CORRIENTE ELECTRICAS

Más detalles

En el siguiente informe trataremos la ley de ohms desde una perspectiva practica.

En el siguiente informe trataremos la ley de ohms desde una perspectiva practica. GUIA DE LABORATORIO NUMERO 1 USO DEL MULTITESTER LEY DE OHM (c) año 2001 INTRODUCCIÓN En el siguiente informe trataremos la ley de ohms desde una perspectiva practica. Con la ayuda de experiencias practicas

Más detalles

1. Circuito eléctrico en serie. 2. Circuito eléctrico en paralelo. 5. Aparatos de medida

1. Circuito eléctrico en serie. 2. Circuito eléctrico en paralelo. 5. Aparatos de medida IES JINAMA DPTO. DE TECNOLOGÍA CUSO 204-205 INDICE:. Circuito eléctrico en serie 2. Circuito eléctrico en paralelo 3. Circuito mixto 4. Actividades 5. Aparatos de medida IES JINAMA DPTO. DE TECNOLOGÍA

Más detalles

Guía de Materia Corriente eléctrica

Guía de Materia Corriente eléctrica Física Guía de Materia Corriente eléctrica Módulo Común I Medio www.puntajenacional.cl Nicolás Melgarejo, Verónica Saldaña Licenciados en Ciencias Exactas, U. de Chile Estudiantes de Licenciatura en Educación,

Más detalles

Cantidad Símbolo Unidad de medida Corriente o Intensidad. Voltaje V Volt V. Resistencia R Ohm Ω

Cantidad Símbolo Unidad de medida Corriente o Intensidad. Voltaje V Volt V. Resistencia R Ohm Ω Introducción Un circuito eléctrico es formado cuando un camino conductivo permite el flujo de electrones en un movimiento continuo. A este movimiento de electrones a través de un conductor se le llama

Más detalles

EJERCICIOS TEMA 12: CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

EJERCICIOS TEMA 12: CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA EJERCICIOS TEMA 12: CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA 1. Qué cantidad de electrones habrán atravesado un cable si la intensidad ha sido de 5 A durante 30 minutos? Q I = Q = I. t = 5. 30. 60 =

Más detalles

Fig. 1: Símbolos utilizados en teoría de circuitos para designar un amperímetro (a) y un voltímetro (b).

Fig. 1: Símbolos utilizados en teoría de circuitos para designar un amperímetro (a) y un voltímetro (b). Uso de polímetros 1.- ntroducción Polímetros Para medir intensidades y voltajes en circuitos de corriente continua se utilizan normalmente unos instrumentos denominados polímetros. En teoría de redes,

Más detalles

Universidad Nacional de Quilmes 1. Teoría de Circuitos. Métodos de resolución de circuitos

Universidad Nacional de Quilmes 1. Teoría de Circuitos. Métodos de resolución de circuitos 1 Teoría de Circuitos Métodos de resolución de circuitos Condición: se aplican a redes bilaterales lineales. El término bilateral se refiere a que no habrá cambios en el comportamiento de la respuesta

Más detalles

Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño

Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño Ingeniería Industrial Laboratorio de Circuitos Eléctricos I Grupo #: Fecha: Requisitos para entrar al Laboratorio Traer material y credencial vigente Requisitos

Más detalles

Laboratorio de Electricidad PRACTICA - 2 USO DEL MULTÍMETRO ELECTRÓNICO COMO ÓHMETRO Y COMO AMPERÍMETRO, PARA MEDIR LA CORRIENTE CONTINUA

Laboratorio de Electricidad PRACTICA - 2 USO DEL MULTÍMETRO ELECTRÓNICO COMO ÓHMETRO Y COMO AMPERÍMETRO, PARA MEDIR LA CORRIENTE CONTINUA PRACTICA - 2 USO DEL MULTÍMETRO ELECTRÓNICO COMO ÓHMETRO Y COMO AMPERÍMETRO, PARA MEDIR LA CORRIENTE CONTINUA I - Finalidades 1.- Estudiar el código de color de las resistencias. 2.- Utilización del multímetro

Más detalles

Circuito Serie-Paralelo

Circuito Serie-Paralelo Circuito Serie-Paralelo Un circuito Series-Paralelo combina circuitos en serie y en paralelo, con sus respectivas características. El primer paso al analizar un circuito Serie-Paralelo es transformar el

Más detalles

Laboratorio Física II Práctica Nº 4 LEYES DE KIRCHHOFF

Laboratorio Física II Práctica Nº 4 LEYES DE KIRCHHOFF UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL FRANCISCO DE MIRANDA MUNICIPALIZACIÓN TOCÓPERO ÁREA DE TECNOLOGÍA COORDINACIÓN DE LABORATORIOS DE FÍSICA Laboratorio Física II LEYES DE KIRCHHOFF Adaptado por: Oscar Medina

Más detalles

Curso de electromagnetismo Test No 3. Circuitos de corriente continua

Curso de electromagnetismo Test No 3. Circuitos de corriente continua Curso de electromagnetismo Test No 3. Circuitos de corriente continua Este test contiene problemas sobre los siguientes temas: 1. Resistencia de un conductor 2. Combinación de resistencias 3. Ley de Ohm

Más detalles

Unidad 3. Análisis de circuitos en corriente continua

Unidad 3. Análisis de circuitos en corriente continua Unidad 3. Análisis de circuitos en corriente continua Actividades 1. Explica cómo conectarías un polímetro, en el esquema de la Figura 3.6, para medir la tensión en R 2 y cómo medirías la intensidad que

Más detalles

Guías de Prácticas de Laboratorio

Guías de Prácticas de Laboratorio Guías de Prácticas de Laboratorio Número de Páginas: 4 Identificación: GL-AA-F-1 Revisión No.: 2 Fecha Emisión: 2018/01/31 Laboratorio de: FÍSICA ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO Titulo de la Práctica de Laboratorio:

Más detalles

Ejercicios de ELECTRÓNICA ANALÓGICA

Ejercicios de ELECTRÓNICA ANALÓGICA 1. Calcula el valor de las siguientes resistencias y su tolerancia: Código de colores Valor en Ω Tolerancia Rojo, rojo, rojo, plata Verde, amarillo, verde, oro Violeta, naranja, gris, plata Marrón, azul,

Más detalles

Teoría de circuitos Segundo Parcial

Teoría de circuitos Segundo Parcial Teoría de circuitos Segundo Parcial CUE 13 de julio de 2015 Indicaciones: La prueba tiene una duración total de 3 horas. Cada hoja entregada debe indicar nombre, número de C.I., y número de hoja. La hoja

Más detalles

Ejercicio 2.1. Calcular el valor de tensión del generador VX

Ejercicio 2.1. Calcular el valor de tensión del generador VX Ejercicio 2.1. Calcular el valor de tensión del generador y los valores de tensión sobre cada una de las resistencias. Solución: 13.88[ ] 720.63 640 2.18 1.98 10.34 9 [ ] [ ] 8 9 1 m 2 4 7 m 3 5 6 Ejercicio

Más detalles

U.N.E.F.A. Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas Dpto. Ing. Aeronáutica Dpto. Ing. Eléctrica Núcleo Aragua Sede Maracay

U.N.E.F.A. Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas Dpto. Ing. Aeronáutica Dpto. Ing. Eléctrica Núcleo Aragua Sede Maracay MSc. MSEE Dhionny Strauss Electrotecnia Abril 00 U.N.E.F.A. Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas Dpto. ng. Aeronáutica Dpto. ng. Eléctrica Núcleo Aragua Sede Maracay Electrotecnia MSc.

Más detalles

1. La ley de Ohm, es una propiedad específica de ciertos materiales. La relación

1. La ley de Ohm, es una propiedad específica de ciertos materiales. La relación CIRCUITOS RESISTIVOS: 1. La ley de Ohm, es una propiedad específica de ciertos materiales. La relación es un enunciado de la ley de Ohm. Un conductor cumple con la ley de Ohm sólo si su curva V-I es lineal;

Más detalles