CIRCUITOS ELEMENTALES CC

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

Download "CIRCUITOS ELEMENTALES CC"

Transcripción

1 UNIVESIDAD JOSE CALOS MAIATEGUI LECCIÓN Nº 02 CICUITOS ELEMENTALES CC. LEY DE OHM La corriente fluye por un circuito eléctrico siguiendo varias leyes definidas. La ley básica del flujo de la corriente es la ley de Ohm, así llamada en honor a su descubridor, el físico alemán Georg Ohm. Según la ley de Ohm, la cantidad de corriente que fluye por un circuito formado por resistencias es directamente proporcional a la fuerza electromotriz aplicada al circuito, e inversamente proporcional a la resistencia total del circuito En una resistencia siempre la corriente va del punto de alto voltaje (+) al punto de menor voltaje (-), esto significa que la resistencia es siempre un elemento pasivo. Si cambia la polaridad del voltaje entonces cambia el sentido de la corriente. La unidad de medida de resistencia es el ohmnio (Ω); de la formula de la ley de Ohm se tiene: 2. ASOCIACION DE ESISTENCIAS SEIE Y PAALELO Asociación Serie Se dice que varias resistencias están montadas en serie cuando el final de una está conectado el principio de la otra, como muestra la figura. Cuando este conjunto se conecte a un generador con un voltaje V, por ejemplo, circulará por él una corriente I indicada en la figura por la flecha. Pero obsérvese que esta corriente es la misma por todas las resistencias, ya que no hay más que un camino posible. En cambio, la tensión en cada resistencia será distinta (excepto en caso de que las resistencias sean iguales), y de valor V N = I x N. 9

2 UNIVESIDAD JOSE CALOS MAIATEGUI La suma de todas las tensiones será igual al la del generador de valor V. El conjunto es equivalente a una sola resistencia de valor igual a la suma de todas ellas. Es decir que la resistencia total equivalente EQ es igual a la suma de todas las resistencias Asociación Paralela Se dice que varias resistencias están montadas en paralelo cuando tienen conectados todos los principios entre si y todos los finales entre si, como indica la figura. Cuando a este conjunto se le conecta una fuente, éste entregará una corriente; pero esta corriente se repartirá en varias, una por cada resistencia. La suma de todas las corrientes es igual a la corriente total; y cada una de ellas vale V / N. En cambio, la tensión en extremos de todas es la misma (la que impone la fuente). I = I + I 2 + I I N = V / + V / 2 + V / V / N I / V = / + / 2 + / / N EQ 2 3 N En el caso particular de que las resistencias asociadas en paralelo sean dos: + + EQ 2 EQ + x 2 2 x 2 2 En este caso la resistencia total de dos resistencias es igual al producto de ellas dividida por la suma. Esta fórmula se puede aplicar reiteradamente para cualquier número de resistencias (siempre que estén todas en paralelo) en vez de la fórmula general. 20

3 UNIVESIDAD JOSE CALOS MAIATEGUI 3. CALCULO DE LA ESISTENCIA EQUIVALENTE Ejemplo : Calcular la resistencia equivalente del circuito mostrado, = 50W, 2 = 200W, 3 = 00W. Las resistencias 2 y 3 están en serie su equivalente es: EQ = + 2 = 200W + 00W = 300W El equivalente EQ esta en paralelo con la resistencia, entonces la resistencia equivalente total es: Ejemplo 2: Encontrar la corriente que entrega la fuente a las resistencias Se encuentra una esistencia Equivalente, donde la corriente que consume es la misma que consumen las tres resistencias. Equivalente de 2 y 3 : La resistencia equivalente p está en serie con entonces: eq = + P = K +.2K = 2.2K 2

4 UNIVESIDAD JOSE CALOS MAIATEGUI El circuito resultante es: donde aplicando la ley de Ohm, nos da: I = 0V / 2.2K = 4.54 ma. Ejemplo 3: En el circuito de la figura calcular la resistencia equivalente ) 3 // 4 = 3 x 4 / (3+ 4)= 60 x 40 / ( ) = 24 Ω 2) El paralelo de 3 con 4 se encuentra en serie con 5 (3 // 4) + 5 = = 70 Ω 3) Este grupo se encuentra a su vez en paralelo con 2 (3 // 4) + 5] // 2 = 70 x 30 / ( ) = 2 Ω 4) Y todo este grupo anterior está en serie con (3 // 4) + 5] // 2 + = = 40 Ω Luego la resistencia equivalente es: EQ = 40 Ω 4. DIVISO DE TENSION Y DE COIENTE Los divisores de Tensión se usan frecuentemente en el diseño de circuitos porque son útiles para generar un voltaje de referencia, para la polarización de los circuitos activos, y actuando como elementos de realimentación. Los divisores de corriente se ven con menos frecuencia, pero son lo suficientemente importantes como para estudiarlos. Las ecuaciones para el divisor de tensión, en donde suponemos que no hay ninguna carga conectada a nuestro circuito se ven en la siguiente figura: 22

5 UNIVESIDAD JOSE CALOS MAIATEGUI Las ecuaciones del divisor de corriente, suponiendo que la carga es solamente 2, vienen dadas en la siguiente figura Ejemplo : Las resistencias que se usan en el circuito divisor de voltaje de la figura tienen una tolerancia de ±0%. Encontrar el valor máximo y el mínimo de v 0 Solución: De acuerdo con la ecuación, el valor máximo de v 0 se obtiene cuando 2 es un 0% mayor y es un 0% menor; el valor mínimo de v 0 ocurre cuando 2 es un 0% menor y es un 0% mayor. Por lo tanto y Así, si decidimos utilizar resistencias de un 0% de precisión en este divisor de voltaje, observaremos que el voltaje de salida sin carga fluctuará entre y V. 23

6 UNIVESIDAD JOSE CALOS MAIATEGUI Ejemplo 2: Encontrar la potencia que disipa la resistencia de 6Ω de la figura: Solución: Primero hay que encontrar la corriente en la resistencia simplificando el circuito con reducciones serie-paralelo. Así, el circuito de la figura se reduce. La corriente i 0 se encuentra mediante la fórmula para la división de corriente: Observe que i 0 es la corriente en la resistencia de.6ω de la figura. Todavía podemos dividir i 0 entre las resistencias de 6Ω y 4Ω. La corriente en la resistencia de 6Ω es y la potencia que se disipa en la resistencia de 6Ω es 5. TANSFOMACIONES DE FUENTES Una de las técnicas para simplificar los circuitos es las transformaciones de fuentes. La transformación de fuentes, que se muestra en la figura, nos permite sustituir una fuente de voltaje en serie con una resistencia por una fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia, o viceversa; es decir podemos comenzar cualquiera de las configuraciones y obtener la otra. Las dos configuraciones de la figura son equivalentes con respecto a los terminales a y b, siempre que: v i s s, s p s, 24

7 UNIVESIDAD JOSE CALOS MAIATEGUI Ejemplo a) Encontrar la potencia relacionada con la fuente de 6 V en el circuito. b) Determinar si la fuente de 6 V consume o suministra la potencia que se calculó en (a). Solución: a) Debemos reducir el circuito de manera que conserve la identidad de la rama que contiene la fuente de 6V. No hay razón para conservar la identidad de la rama con la fuente de 40 V. Si empezamos por esta rama, podemos transformar la fuente de 40 V en serie con la resistencia de 5Ω para obtener una fuente de corriente de 8 A en paralelo con una resistencia de 5Ω, como se ilustra en la figura (a). Después podemos sustituir la combinación de las resistencias de 20Ω y 5Ω en paralelo por una resistencia de 4Ω. Esta resistencia en paralelo de 4Ω con la fuente de 8 A se puede reemplazar con una fuente de 32 V en serie con una resistencia de 4Ω como se muestra en la figura (b). La fuente de 32 V está en serie con una resistencia de 20Ω y, por ende, se puede sustituir por una fuente de comente de.6 A en paralelo con 20Ω como se observa en la figura (c). La combinación paralela de la fuente de corriente de.6 A con la resistencia de 2Ω se transforma en una fuente de voltaje de 9.2V en serie con 2Ω. La figura (d) muestra el resultado de la última transformación. La corriente en la dirección de la caída de voltaje en la fuente de 6 V es (9.2-6)/6 = A. En consecuencia, la potencia relacionada con la fuente de 6 V es b) La fuente de voltaje absorbe potencia. 6. FUENTES EQUIVALENTES Las ecuaciones transformadas de fuentes se pueden verificar, basándose en los siguientes argumentos. Si los dos circuitos son equivalentes con respecto a los terminales a y b, deben ser equivalentes para una externa de cualquier valor conectada entre a y b. Dos valores extremos que son fáciles de evaluar son cero e infinito. En el caso de 0 Ω, o corto circuito, la fuente de voltaje suministra una corriente en corto circuito de valor v s / s amperes, en la dirección de la terminal a a la b. La corriente en corto circuito que suministra la fuente de corriente es i s, también con 25

8 UNIVESIDAD JOSE CALOS MAIATEGUI dirección de la terminal a a la b. Estas dos corrientes en cortocircuito son idénticas en virtud de la ecuación. Al usar la transformación de fuentes de la figura anterior surge una pregunta: Qué sucede si hay una resistencia, en paralelo con la fuente de voltaje o en serie con la fuente de corriente? En ambos casos, la resistencia, no tiene ningún efecto sobre el circuito equivalente que predice el comportamiento con respecto a las terminales a y b. Los dos circuitos de la figura (a) son equivalentes en lo que se refiere a las terminales a y b, ya que producen el mismo voltaje en circuito abierto y la misma corriente en corto circuito. Lo mismo se puede decir de la figura (b) 7. FUENTES EN SEIE Y PAALELO Las siguientes figuras tienen por finalidad explicar como se comportan en un circuito dos o más fuentes de tensión en serie, donde estas se suman para obtener una fuente única. Lo mismo ocurre cuando en un circuito se encuentra dos o más fuentes de corriente en paralelo, donde estas se suman para obtener una fuente única. Ejemplo : a) Usar las transformaciones de fuentes para encontrar el voltaje v 0 en el circuito de la figura b) Encontrar la potencia que suministra la fuente de voltaje de 250 V. c) Determinar la potencia que suministra la fuente de corriente de 8 A. Solución: a) Comenzamos por eliminar las resistencias de 25 Ω y 0 Ω porque la resistencia de 25 Ω está conectada a través de la fuente de voltaje de 250 V y la resistencia de 0 Ω está conecta da en serie con la fuente de corriente de 8 A. También combinamos las resistencias conectadas en serie para formar una sola resistencia de 0 Ω. La figura muestra el circuito simplificado. 26

9 UNIVESIDAD JOSE CALOS MAIATEGUI Ahora hacemos una transformación de fuente para sustituir la fuente de 250 V y la resistencia de 25 Ω por una fuente de 0 A en paralelo con la resistencia de 25 Ω como se observa en la figura. Ahora es posible simplificar el circuito combinando las fuentes de corriente paralelas para obtener una sola fuente y las resistencias paralelas para obtener una sola resistencia. El resultado se presenta en la figura de esta manera, v 0 = 20 V. b) La corriente que suministra la fuente de 250 Y es igual a la corriente en la resistencia de 25 Ω más la corriente en la resistencia de 25Ω Así, Por lo tanto, la potencia que generada la fuente de voltaje es c) Para encontrar la potencia que genera la fuente de corriente de 8 A, encontramos primero el voltaje en la fuente. Si v s representa dicho voltaje, positivo en la terminal superior de la fuente, se obtiene y la potencia que genera la fuente de 8 A es 480 W. Observe que las resistencias de 25 Ω y 0 Ω no afectan el valor de v 0 y pero sí modifican los cálculos de potencia. 8. AUTOEVALUACION Problema 0: En el circuito que se presenta, encuentre (a) el voltaje v y; (b) la potencia suministrada al circuito por la fuente de corriente, y (c) la potencia que disipa la resistencia de 0 Ω. espuesta: (a) 60V; (b) 300W; (c) 57.6 W. 27

10 UNIVESIDAD JOSE CALOS MAIATEGUI Problema 02: Encuentre la resistencia equivalente ab para cada uno de los circuitos de la figura. espuesta: a) 20 Ω; b) 5 Ω Ejercicio 03: Encuentre el valor de en el circuito de la figura espuesta: -5.4 A Problema 04: a) En el circuito de la figura, encuentre el valor de v 0 sin carga. b) Encuentre cuando L vale 450 Ω. c) Cuánta potencia se disipa en la resistencia de 30 kω si por accidente hay un cortocircuito entre las terminales de carga? d) Cuál es la potencia máxima que se disipa en la resistencia de 50 kω? espuesta: a) 75 V; b) 72 V; c) 0.48 W; d) 0.25 W Problema 05: a) Encuentre la corriente en la resistencia de 5 kω del circuito de la figura mediante una serie de transformaciones de fuentes. b) Use el resultado que obtuvo en la parte (a) e invierta el proceso de análisis para encontrar la potencia que generada fuente de 20V. espuesta: a) -4.5 ma b) mw 28

11 UNIVESIDAD JOSE CALOS MAIATEGUI Problema 06: a) Utilice una serie de transformaciones de fuentes para encontrar el voltaje v y en el circuito que se muestra. b) Cuánta potencia suministra la fuente de 20 V al circuito? espuesta: (a) 48 V; (b) W. 29

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

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

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

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

LECCIÓN Nº 08 CIRCUITOS EQUIVALENTE DE CA. TEOREMA DE REDES

LECCIÓN Nº 08 CIRCUITOS EQUIVALENTE DE CA. TEOREMA DE REDES LECCIÓN Nº 08 CIRCUITOS EQUIVALENTE DE CA. TEOREMA DE REDES 1. TEOREMA DE THEVENIN Y DE NORTON Las transformaciones de fuentes y los circuitos equivalentes de Thévenin y Norton que se vieron anteriormente

Más detalles

BLOQUE III CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN CC

BLOQUE III CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN CC 1.- En el circuito de la figura, se sabe que con K abierto, el amperímetro indica una lectura de 5 amperios. Hallar: a) Tensión UAB. b) Potencia disipada en la resistencia R. (Selectividad andaluza septiembre-2001)

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

FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA - PROBLEMAS -

FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA - PROBLEMAS - PROBLEMAS EN CORRIENTE CONTINUA 1. Calcular la intensidad que circula por la siguiente rama si en todos los casos se tiene V AB = 24 V 2. Calcular la diferencia de potencial entre los puntos A y B de los

Más detalles

EJERCICIOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS CIRCUITOS EN SERIE Y CIRCUITOS EN PARALELO

EJERCICIOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS CIRCUITOS EN SERIE Y CIRCUITOS EN PARALELO II EJERCICIOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS CIRCUITOS EN SERIE Y CIRCUITOS EN PARALELO. Cuatro focos de 40 Ω están conectados en serie. Cuál es la resistencia total del circuito? Cuál sería la resistencia si estuvieran

Más detalles

Problemas Tema 3. Introducción al análisis de circuitos eléctricos

Problemas Tema 3. Introducción al análisis de circuitos eléctricos Problemas Tema 3. Introducción al análisis de circuitos eléctricos PROBLEMA 1. Calcule la potencia total generada en el circuito siguiente [Prob. 2.3 del Nilsson]: PROBLEMA 2. Calcule la potencia total

Más detalles

EJERCICIOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS CIRCUITOS EN SERIE Y CIRCUITOS EN PARALELO

EJERCICIOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS CIRCUITOS EN SERIE Y CIRCUITOS EN PARALELO II EJERCICIOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS CIRCUITOS EN SERIE Y CIRCUITOS EN PARALELO. Cuatro focos de 40 Ω están conectados en serie. Cuál es la resistencia total del circuito? Cuál sería la resistencia si estuvieran

Más detalles

Corriente continua (Repaso)

Corriente continua (Repaso) Fundamentos de Tecnología Eléctrica (º ITIM) Tema 0 Corriente continua (epaso) Damián Laloux, 004 Índice Magnitudes esenciales Tensión, corriente, energía y potencia Leyes fundamentales Ley de Ohm, ley

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

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

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

Electrotecnia General Tema 15 TEMA 15 CORRIENTES ALTERNAS II 15.1 LEYES DE KIRCHHOFF EN REGÍMENES SENOIDALES. (15.1)

Electrotecnia General Tema 15 TEMA 15 CORRIENTES ALTERNAS II 15.1 LEYES DE KIRCHHOFF EN REGÍMENES SENOIDALES. (15.1) TEMA 5 COIENTES ALTENAS II 5. LEYES DE KICHHOFF EN EGÍMENES SENOIDALES. El primer lema de Kirchhoff, o ley de los nudos 2, establece, que la suma de las corrientes que confluyen en un nudo es nula 3. Supongamos

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/ Forma general Circuito 109. Forma general transformación de fuentes. 3.3TRANSFORMACIÓN DE FUENTES Ejercicio 47. Transformación de fuentes. A partir del circuito y aplicando el método

Más detalles

Universidad de la República Facultad de Ingeniería. Electrotécnica 1. Clase 2 - Circuitos equivalentes. Curso 2018

Universidad de la República Facultad de Ingeniería. Electrotécnica 1. Clase 2 - Circuitos equivalentes. Curso 2018 Universidad de la República Facultad de Ingeniería Electrotécnica 1 Clase 2 - Circuitos equivalentes Curso 2018 Contenido de la presentación Bibliografía de referencia Equivalencia de circuitos - Definición

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

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

Módulo 3 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE CIRCUITOS EN CORRIENTE ALTERNA

Módulo 3 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE CIRCUITOS EN CORRIENTE ALTERNA EEST 8 Módulo 3 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE CIRCUITOS EN CORRIENTE ALTERNA Ing. Rodríguez, Diego EEST 8 INTRODUCCIO N En este módulo vamos a analizar la respuesta de circuitos con fuentes sinusoidales.

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

Programa de Acceso Inclusivo, Equidad y Permanencia PAIEP U. de Santiago. Corriente directa

Programa de Acceso Inclusivo, Equidad y Permanencia PAIEP U. de Santiago. Corriente directa Corriente directa La corriente alterna es muy útil para transmitir la energía eléctrica, pues presenta menos pérdidas disipativas, y permite una fácil conversión entre voltaje y corriente por medio de

Más detalles

PROBLEMAS Y EJERCICIOS

PROBLEMAS Y EJERCICIOS 24 PROBLEMAS Y EJERCICIOS 1.- Una corriente permanente de 10 A de intensidad circula por un conductor durante un tiempo de un minuto. Hallar la carga desplazada. (Sol: 600 C) 2.- Calcula la resistencia

Más detalles

U.D. Control eléctrico

U.D. Control eléctrico MAGNTUDES ELÉCTCAS En un circuito decimos que circula corriente cuando hay un paso continuo de electrones a través de los conductores del circuito desde el polo negativo al polo positivo debido a la diferencia

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

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

Aux. Rolando Edson Bustillos Gutierrez PRACTICA 1 SEMESTRE 2/2011

Aux. Rolando Edson Bustillos Gutierrez PRACTICA 1 SEMESTRE 2/2011 UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO FACULTAD NACIONAL DE INGENIERIA INGENIERIA ELECTRICA e INGENIERIA ELECTRONICA ORURO - BOLIVIA MATERIA: ELT 2460 CIRCUITOS ELECTRICOS I SEMESTRE: 2-2011 RESOLUCION PRÁCTICA

Más detalles

Características de un circuito en serie

Características de un circuito en serie Circuitos en serie Características de un circuito en serie Las características principales de un circuito en serie son: 1. Las resistencias se colocan una al lado de la otra. 2. La resistencia total es

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

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

CAPITULO III ANALISIS DE REDES RESISTIVAS.

CAPITULO III ANALISIS DE REDES RESISTIVAS. CAPITULO III ANALISIS DE REDES RESISTIVAS. 3.1.-METODO DE MALLAS Y METODO DE NODOS. El análisis de circuitos eléctricos está vinculado por lo general con la solución de un conjunto de n ecuaciones con

Más detalles

Módulo 2 - Electrotecnia ELEMENTOS DE CIRCUITO

Módulo 2 - Electrotecnia ELEMENTOS DE CIRCUITO 2016 Módulo 2 - Electrotecnia ELEMENTOS DE CIRCUITO Ing. Rodríguez, Diego 01/01/2016 ELEMENTOS ACTIVOS IDEALES Módulo 2 - Electrotecnia 2016 Los elementos activos se denominan también fuentes o generadores

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

FFI. Ingeniería Informática (Software). Grupo 2. curso Boletín Tema 3. Página 1 de 5

FFI. Ingeniería Informática (Software). Grupo 2. curso Boletín Tema 3. Página 1 de 5 oletín Tema 3 Intensidad. Resistencia. aterías. 1. l circular una corriente de 500 m por un cable de cobre de diámetro 1,291 mm se mide una caída de potencial de 6,38 mv por cada metro de dicho cable.

Más detalles

Tema 3. Circuitos Resistivos

Tema 3. Circuitos Resistivos Tema 3. Circuitos esistivos Sistemas y Circuitos 1 3.1 Elementos en Circuitos Elementos de circuitos Dos terminales Potencia (instantánea) vt () it () Dispositivo (, L,C) (Generador) Tanto la tensión como

Más detalles

1. COMPONENTES DE UN CIRCUITO.

1. COMPONENTES DE UN CIRCUITO. . COMPONENTES DE UN CIRCUITO. Los circuitos eléctricos son sistemas por los que circula una corriente eléctrica. Un circuito eléctrico esta compuesto por los siguientes elementos: INTENSIDAD DE CORRIENTE

Más detalles

SESION 10: GENERADORES DE C.C.

SESION 10: GENERADORES DE C.C. SESION 10: GENERADORES DE C.C. 1. INTRODUCCION Los generadores de c.c. son máquinas de cc que se usan como generadores. No hay diferencia real entre un generador y un motor, pues solo se diferencian por

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

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO FÍSICA II

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO FÍSICA II ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO FÍSICA II PROBLEMAS RESUELTOS José Carlos JIMÉNEZ SÁEZ Santiago RAMÍREZ DE LA PISCINA MILLÁN 8.- CONDUCCIÓN ELÉTRICA 8 Conducción eléctrica

Más detalles

Instrumental y Dispositivos Electrónicos

Instrumental y Dispositivos Electrónicos F-UNE - DAE - DE- nstrumental y Dispositivos Electrónicos Departamento Académico Electrónica Facultad de ngeniería 2018 DE- DAE - F-UNE nstrumental y Dispositivos Electrónicos Análisis de circuitos eléctricos

Más detalles

Please purchase PDFcamp Printer on to remove this watermark. ElCircuitoEléctrico:

Please purchase PDFcamp Printer on  to remove this watermark. ElCircuitoEléctrico: ElCircuitoEléctrico: Definimos como circuito eléctrico al camino cerrado por el cual circula la intensidad de corriente. En dicho camino cerrado o circuito existirá una fuente de energía eléctrica (pila,batería,

Más detalles

Física II CF-342 Ingeniería Plan Común.

Física II CF-342 Ingeniería Plan Común. Física II CF-342 Ingeniería Plan Común. Omar Jiménez Henríquez Departamento de Física, Universidad de Antofagasta, Antofagasta, Chile, I semestre 2011. Omar Jiménez. Universidad de Antofagasta. Chile Física

Más detalles

Circuitos eléctricos TECNOLOGÍA - ESO

Circuitos eléctricos TECNOLOGÍA - ESO Circuitos eléctricos TECNOLOGÍA - ESO 2009-0 Índice:. Componentes de un circuito 2. Circuitos. Tipos de circuito 3. Ejemplos numéricos de tipos de circuito. 3. En serie 3.2 En paralelo 4. Simbología colores

Más detalles

UD6. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

UD6. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA UD6. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA BLOQUE 1 1. LA CORRIENTE ELÉCTRICA Y SUS MAGNITUDES. VOLTAJE RESISTENCIA INTENSIDAD LEY DE OHM POTENCIA ELÉCTRICA ENERGÍA ELÉCTRICA 2. CORRIENTE CONTINUA Y CORRIENTE ALTERNA.

Más detalles

CURSO CERO FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA

CURSO CERO FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA CURSO CERO FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Dpto. Ingeniería Eléctrica Escuela Politécnica Superior Universidad de Sevilla CIRCUITOS ELECTRICOS CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTÍNUA CIRCUITOS DE CORRIENTE

Más detalles

Circuitos: Circuitos electrónicos. Circuitos electrónicos

Circuitos: Circuitos electrónicos. Circuitos electrónicos Circuitos: CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 1. Introducción. 2. Magnitudes. Unidades. Medidas. 3. Leyes. 4. El circuito eléctrico. Elementos. 4.1. Generadores. 4.2. Receptores. 4.3. Elementos control. 4.4. Elementos

Más detalles

Capítulo 1 P O L I T E C N I C O Revisión de electricidad. 1 f T Corriente Continua (CC o DC) Corriente Alterna (CA o AC)

Capítulo 1 P O L I T E C N I C O Revisión de electricidad. 1 f T Corriente Continua (CC o DC) Corriente Alterna (CA o AC) Capítulo. Revisión de electricidad.. Corriente Continua (CC o DC) Llamaremos así a aquella tensión o corriente que no cambie de sentido o bien no cambie de signo. Estas magnitudes podrán ser constantes,

Más detalles

UNIVERSIDAD DE ORIENTE NÚCLEO DE BOLÍVAR DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ÁREA DE MATEMATICA CATEDRA MATEMATICA 4

UNIVERSIDAD DE ORIENTE NÚCLEO DE BOLÍVAR DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ÁREA DE MATEMATICA CATEDRA MATEMATICA 4 UNIVERSIDAD DE ORIENTE NÚCLEO DE BOLÍVAR DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ÁREA DE MATEMATICA CATEDRA MATEMATICA 4 APLICACIONES DE LAS MATEMATICAS A LOS CIRCUITOS ELECTRICOS (RC, RL, RLC) Profesor: Cristian Castillo

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

En un elemento cambiar la polaridad o el sentido de la corriente implica cambiar el signo de la magnitud correspondiente.

En un elemento cambiar la polaridad o el sentido de la corriente implica cambiar el signo de la magnitud correspondiente. 1 2 3 La disposición de los signos + y asociados a la tensión se denomina polaridad. En un elemento dado, la polaridad y el sentido de la corriente pueden estar fijados por la persona que plantea el problema,

Más detalles

ASIGNATURA: FÍSICA III

ASIGNATURA: FÍSICA III UAP FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA ESCUELA PROFESIONAL INGENIERÍA A AMBIENTAL ASIGNATURA: FÍSICA III CÓDIGO: 24-211, IV CICLO, 2HR. TEÓRICAS Y 2HR. PRÁCTICAS SESIÓN : 8 (SEMANA 8) TEMA: ELECTRODINÁMICA.

Más detalles

Electrotecnia General

Electrotecnia General Universidad Nacional de Mar del Plata Departamento de Ingeniería Eléctrica Área Electrotecnia Electrotecnia General (para la Carrera Ingeniería Industrial) Leyes Fundamentales Profesor Adjunto: Ingeniero

Más detalles

GUIA DIDACTICA DE TECNOLOGIA N º5 1. IDENTIFICACION ASIGNATURA GRADO PERIODO I.H.S. TECNOLOGIA DECIMO PRIMERO 6

GUIA DIDACTICA DE TECNOLOGIA N º5 1. IDENTIFICACION ASIGNATURA GRADO PERIODO I.H.S. TECNOLOGIA DECIMO PRIMERO 6 1. IDENTIFICACION ASIGNATURA GRADO PERIODO I.H.S. TECNOLOGIA DECIMO PRIMERO 6 DOCENTE(S) DEL AREA:NILSON YEZID VERA CHALA COMPETENCIA: USO Y APROPIACION DE LA TECNOLOGIA NIVEL DE COMPETENCIA: INTERPRETATIVA

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

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

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

PROFESOR: JORGE ANTONIO POLANIA PUENTES CURSO: LEY DE OHM

PROFESOR: JORGE ANTONIO POLANIA PUENTES CURSO: LEY DE OHM PROFESOR: JORGE ANTONIO POLANIA PUENTES CURSO: LEY DE OHM UNIDAD 1: LEY DE OHM - TEORÍA En esta unidad usted aprenderá a aplicar la Ley de Ohm, a conocer las unidades eléctricas en la medición de las resistencias,

Más detalles

GUIA DIDACTICA DE ACTIVIDADES N _4_ 1. IDENTIFICACION ASIGNATURA GRADO PERIODO I.H.S.

GUIA DIDACTICA DE ACTIVIDADES N _4_ 1. IDENTIFICACION ASIGNATURA GRADO PERIODO I.H.S. 1. IDENTIFICACION ASIGNATURA GRADO PERIODO I.H.S. ESPECIALIDAD ELECTRONICA ONCE PRIMERO 6 DOCENTE(S) DEL AREA: NILSON YEZID VERA CHALA COMPETENCIA: USO Y APROPIACION DE LA TECNOLOGIA NIVEL DE COMPETENCIA:

Más detalles

CONTROL DE CIRCUITOS MAGNITUDES ELÉCTRICAS

CONTROL DE CIRCUITOS MAGNITUDES ELÉCTRICAS CONTROL DE CIRCUITOS Como se comprobó en el apartado anterior (ELEMENTOS DE CONTROL MANUAL EN CIRCUITOS ELÉCTRICOS), el paso de corriente por un circuito elemental depende de la posición del elemento de

Más detalles

-CEEIBS Clase 1 Principios de electricidad

-CEEIBS Clase 1 Principios de electricidad Curso de Electricidad, Electrónica e Instrumentación Biomédica con Seguridad -CEEIBS- 2017 Clase 1 Principios de electricidad Franco Simini, Martını Arregui, Nicolás Alfaro. Núcleo de Ingenierıaı Biomédica,

Más detalles

2. Calcula el voltaje al que hay que conectar una resistencia de 27 Ω para que pase por ella una intensidad de 3 A. Resultado: V = 81 V

2. Calcula el voltaje al que hay que conectar una resistencia de 27 Ω para que pase por ella una intensidad de 3 A. Resultado: V = 81 V .- CONCEPTOS BÁSCOS. Calcula la intensidad que circula por una resistencia de 0 Ω conectada a un generador de 5 V. Resultado: = 0,5 A. Calcula el voltaje al que hay que conectar una resistencia de 7 Ω

Más detalles

Electrotecnia. Circuitos de Corriente Continua

Electrotecnia. Circuitos de Corriente Continua ESCELA TÉCNCA SPEO DE NGENEÍA Departamento de Electrotecnia y Sistemas Electrotecnia CCTOS DE COENTE CONTNA Circuitos de Corriente Continua 1. Terminología 2. Leyes de Kirchhoff 3. Elementos lineales de

Más detalles

5.3 La energía en los circuitos eléctricos.

5.3 La energía en los circuitos eléctricos. CAPÍTULO 5 Corriente eléctrica y circuitos de corriente continua Índice del capítulo 5 51 5.1 Corriente eléctrica. 5.2 esistencia y la ley de Ohm. 5.3 La energía en los circuitos eléctricos. 5.4 Asociaciones

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

La corriente eléctrica: Problemas. Juan Ángel Sans Tresserras

La corriente eléctrica: Problemas. Juan Ángel Sans Tresserras La corriente eléctrica: Problemas Juan Ángel Sans Tresserras E-mail: juasant2@upv.es Circuitos de una sola malla Leyes de Kirchhoff Son útiles para encontrar las corrientes que circulan por las diferentes

Más detalles

ELECTRÓNICA Y CIRCUITOS

ELECTRÓNICA Y CIRCUITOS ELECTRÓNICA Y CIRCUITOS EJERCICIOS TEMA 1 1.- Dado el dispositivo de la figura, en el que = V, obtener el valor de su parámetro, R, para que la corriente que lo atraviesa tenga un valor =0 ma. Resolver

Más detalles

PROBLEMAS DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 2º Curso de Grado en Ingeniería Informática 16/17. TEMA 1: Repaso de la Teoría de redes lineales

PROBLEMAS DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 2º Curso de Grado en Ingeniería Informática 16/17. TEMA 1: Repaso de la Teoría de redes lineales PROBLEMAS DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 2º Curso de Grado en Ingeniería Informática 16/17 TEMA 1: Repaso de la Teoría de redes lineales 1.- Para el circuito de la figura, calcular la diferencia de potencial

Más detalles

CAPACITORES INDUCTORES. Mg. Amancio R. Rojas Flores

CAPACITORES INDUCTORES. Mg. Amancio R. Rojas Flores CAPACITORES E INDUCTORES Mg. Amancio R. Rojas Flores A diferencia de resistencias, que disipan la energía, condensadores e inductores no se disipan, pero almacenan energía, que puede ser recuperada en

Más detalles

PRBLEMAS PROPUESTOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

PRBLEMAS PROPUESTOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS PRBLEMAS PROPUESTOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS Sobre el circuito de la figura: Obtener el equivalente Thévenin del circuito entre los terminales de V CA. Sobre el circuito anterior se añade una resistencia

Más detalles

Electrónica 1. Práctico 5 Transistores 1

Electrónica 1. Práctico 5 Transistores 1 Electrónica 1 Práctico 5 Transistores 1 Los ejercicios marcados con son opcionales. Además cada ejercicio puede tener un número, que indica el número de ejercicio del libro del curso (Microelectronic Circuits,

Más detalles

UNIDAD DIDACTICA En el circuito de la figura, calcular la intensidad de la corriente que circula por las resistencias A y B.

UNIDAD DIDACTICA En el circuito de la figura, calcular la intensidad de la corriente que circula por las resistencias A y B. UNIDD DIDCTIC 3 1. Uniendo mediante una resistencia de 7 Ω los terminales de una batería de E=5 V de fuerza electromotriz y resistencia interna r, circula una corriente de 0,5. Hallar: a) esistencia interna

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

CIRCUITOS EN SERIE Y PARALELO

CIRCUITOS EN SERIE Y PARALELO CIRCUITOS EN SERIE Y PARALELO Objetivos: - Evaluar experimentalmente las reglas de Kirchhoff. - Formular el algoritmo mediante el cual se obtiene la resistencia equivalente de dos o más resistores en serie

Más detalles

Fecha de Entrega: 20/8/2013. Resolver los ejercicios 4, 5, 9, 15, 17, 22, 24, 28, 30, 34, 37, 43, 44, 46, 49, 52, 54, 56. Índice

Fecha de Entrega: 20/8/2013. Resolver los ejercicios 4, 5, 9, 15, 17, 22, 24, 28, 30, 34, 37, 43, 44, 46, 49, 52, 54, 56. Índice Gabinete Tema 1: Definiciones Básicas de Corriente Fecha de Entrega: 20/8/2013 Resolver los ejercicios 4, 5, 9, 15, 17, 22, 24, 28, 30, 34, 37, 43, 44, 46, 49, 52, 54, 56 Índice 1 Definiciones Básicas...

Más detalles

Centro Universitario UAEM Zumpango Ingeniería en Computación. Dr. Arturo Redondo Galván

Centro Universitario UAEM Zumpango Ingeniería en Computación. Dr. Arturo Redondo Galván Centro Universitario UAEM Zumpango Ingeniería en Computación Dr. Arturo edondo Galván CICUITOS ELÉCTICOS UNIDAD I Conocer la teoría básica de los circuitos relativa a los diversos métodos de análisis y

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

Se agrupan ambos generadores de corriente, obteniéndose el circuito equivalente de la figura.

Se agrupan ambos generadores de corriente, obteniéndose el circuito equivalente de la figura. EJEMPLO Obtener el circuito equivalente Thevenin del circuito de la figura, mediante transformaciones Thevenin-Norton RESOLUCIÓN: Para agrupar los generadores de tensión V 1 y V 2 se aplica la transformación

Más detalles

Capacitores y capacitancia

Capacitores y capacitancia Capacitores y capacitancia Un capacitor es básicamente dos superficies conductoras separadas por un dieléctrico, o aisaldor. La capacitancia de un elemento es su habilidad para almacenar carga eléctrica

Más detalles

Cursos de Electrónica Circuitos Analógicos

Cursos de Electrónica Circuitos Analógicos Cursos de lectrónica Circuitos nalógicos mplificador basado en JT Problema 1.- Para el circuito amplificador mostrado en la figura a) Calcular el valor de la resistencia R para polarizar el transistor

Más detalles

CORRIENTE CONTINUA. 1 KV (kilovoltio) = 10 3 V 1 mv (milivoltio) = 10-3 V A = Amperio 1 ma (miliamperio) = ua (microamperio) = 10-6

CORRIENTE CONTINUA. 1 KV (kilovoltio) = 10 3 V 1 mv (milivoltio) = 10-3 V A = Amperio 1 ma (miliamperio) = ua (microamperio) = 10-6 CORRIENTE CONTINUA 1. CIRCUITOS BÁSICOS 1.1 LEY DE OHM La ley de ohm dice que en un conductor el producto de su resistencia por la corriente que pasa por él es igual a la caída de voltaje que se produce.

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

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

LEY DE OHM - CIRCUITOS - RESISTENCIA - INSTRUMENTOS

LEY DE OHM - CIRCUITOS - RESISTENCIA - INSTRUMENTOS LEY DE OHM - CICUITOS - ESISTENCIA - INSTUMENTOS Amperímetros y Voltímetros Las dos magnitudes que siempre interesa conocer para un componente de circuito (por ejemplo una resistencia), son la corriente

Más detalles

TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA

TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA TECNOLOGÍA ELECTÓNICA Boletín de problemas de Tema 1: Circuitos eléctricos de corriente continua Ejercicios a entregar por el alumno en clase de tutorías en grupo Semana 27/09 01/10: 1, 2 y 4 1. Los condensadores

Más detalles

TEORÍA DE CIRCUITOS REDES BIPUERTA. CUADRIPOLOS.

TEORÍA DE CIRCUITOS REDES BIPUERTA. CUADRIPOLOS. TEORÍA DE CIRCUITOS REDES BIPUERTA. CUADRIPOLOS..- En los cuadripolos o redes de dos puerta de la figura, calcule los parámetros a circuito abierto y compruebe que ambos cuadripolos son equivalentes. i

Más detalles

CIRCUITOS ELÉCTRICOS

CIRCUITOS ELÉCTRICOS CICUITOS ELÉCTICOS.- CONCEPTOS FUNDAMENTALES Energía eléctrica. Actualmente, la eléctrica es la forma de energía más usada por varios motivos: Es fácil de producir. Se puede transportar a grandes distancias.

Más detalles

Ley de Ohm. I = Intensidad en amperios (A) VAB = Diferencia de potencial en voltios (V) R = Resistencia en ohmios (Ω).

Ley de Ohm. I = Intensidad en amperios (A) VAB = Diferencia de potencial en voltios (V) R = Resistencia en ohmios (Ω). V Ley de Ohm I = Intensidad en amperios (A) VAB = Diferencia de potencial en voltios (V) R = Resistencia en ohmios (Ω). En un conductor recorrido por una corriente eléctrica, el cociente entre la diferencia

Más detalles

Tema 1. Dpto. Ingeniería Eléctrica Escuela Politécnica Superior Universidad de Sevilla. Curso 2010/2011

Tema 1. Dpto. Ingeniería Eléctrica Escuela Politécnica Superior Universidad de Sevilla. Curso 2010/2011 Tema 1 Fundamentos de Teoría de Circuitos Tecnología Eléctrica Dpto. Ingeniería Eléctrica Escuela Politécnica Superior Universidad de Sevilla Curso 2010/2011 Tecnología Eléctrica (EPS) Tema 1 Curso 2010/2011

Más detalles

TEOREMAS DE REDES. Mg. Amancio R. Rojas Flores

TEOREMAS DE REDES. Mg. Amancio R. Rojas Flores TEOREMAS DE REDES Mg. Amancio R. Rojas Flores PROPIEDAD DE LINELIDAD La linealidad es a propiedad de un elemento que describe una relación lineal entre causa y efecto. Esta propiedad es una combinación

Más detalles

EJERCICIOS ELECTROTECNIA (CORRIENTE CONTINUA)

EJERCICIOS ELECTROTECNIA (CORRIENTE CONTINUA) EJERCICIOS ELECTROTECNIA (CORRIENTE CONTINUA) 1. Calcula los valores de I a y R t del circuito de la figura. I a=0.8 A Rt= 9Ω R 2 =2Ω R 5 =6Ω R 6 =6Ω R 1 =1Ω R 3 =3Ω 12 v. R 4 =6Ω Ia R 7 =6Ω R 8 =3Ω 2.

Más detalles

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA SEGUNDO EJERCICIO GRUPO 1PV 10 de Abril de 2002

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA SEGUNDO EJERCICIO GRUPO 1PV 10 de Abril de 2002 FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA SEGUNDO EJERCICIO GRUPO PV 0 de Abril de 00 Cuestiones. Un conductor filiforme de 0 m y 0, mm de sección, es de cobre con una conductividad a 0 ºC de 6 0 (Ωm) -. Calcula

Más detalles

7 3 DIVISORES DE VOLTAJE CON CARGAS RESISTIVAS

7 3 DIVISORES DE VOLTAJE CON CARGAS RESISTIVAS 240 CICUITOS EN SEIE-PLELO EPSO DE L SECCIÓN 7-2 1. Enliste cuatro leyes y fórmulas de circuito que puedan ser necesarias en el análisis de circuitos en serie-paralelo. 2. Encuentre la resistencia total

Más detalles

CIRCUITOS EN SERIE Y PARALELO

CIRCUITOS EN SERIE Y PARALELO Sistema de CIRCUITOS EN SERIE Y PARALELO Versión 1 Programa de Teleinformática Bogotá, Agosto Página 2 de 11 EJERCICIOS CIRCUITO EN SERIE 1. Menciónese tres reglas para la corriente, el voltaje y la resistencia

Más detalles

CURSO: CIRCUITOS Y MAQUINAS ELECTRICAS Profesor del Curso : Ms.Sc. César L. López Aguilar Ingeniero Mecánico Electricista CIP 67424

CURSO: CIRCUITOS Y MAQUINAS ELECTRICAS Profesor del Curso : Ms.Sc. César L. López Aguilar Ingeniero Mecánico Electricista CIP 67424 09/10/2013 Ing. César Lopez Aguilar UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA ESCUELA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL MODULO 3 CURSO: CIRCUITOS Y MAQUINAS ELECTRICAS Profesor del Curso : Ms.Sc. César L. López Aguilar

Más detalles

CAPACITANCIA Introducción

CAPACITANCIA Introducción CAPACITANCIA Introducción Además de los resistores, los capacitores y los inductores son otros dos elementos importantes que se encuentran en los circuitos eléctricos y electrónicos. Estos dispositivos,

Más detalles

Transistor BJT como Amplificador

Transistor BJT como Amplificador Transistor BJT como Amplificador Lección 05.2 Ing. Jorge Castro-Godínez Escuela de Ingeniería Electrónica Instituto Tecnológico de Costa Rica II Semestre 2013 Jorge Castro-Godínez Transistor BJT como Amplificador

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