Práctica 19. CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA
|
|
|
- María Nieves Godoy Castillo
- hace 9 años
- Vistas:
Transcripción
1 Práctica 19. CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA OBJETIVOS Estudiar las asociaciones básicas de elementos resistivos en corriente continua: conexiones en serie y en paralelo. Comprobar experimentalmente las leyes de Kirchhoff. MATERIAL Fuente de alimentación (c.c.) Resistencias Polímetro Cables de conexión FUNDAMENTO TEÓRICO Conexión de resistencias en serie. Se dice que un conjunto de resistencias están conectadas en serie cuando presentan un trayecto único del paso de la corriente (fig. 191). La misma intensidad de corriente I circula a través de cada una de las resistencias conectadas en serie, pero entre los extremos de cada resistencia hay una caída de potencial diferente. Si entre los puntos a y b de la figura 191 se aplica una d.d.p. V, las caídas de potencial en cada resistencia son proporcionales a sus resistencias respectivas: V1 I R1 ; V2 I R2 ; V3 I R3 I Figura 191 Como V ab V 1+V 2 +V 3 (191) 77
2 se debe cumplir R 3 R1 + R 2 + R (192) de modo que la resistencia equivalente de varios conductores dispuestos en serie es igual a la suma de sus resistencias. Conexión de resistencias en paralelo. Se dice que varios conductores están conectados en paralelo o derivación cuando todos parten de un mismo punto a y I terminan en un mismo punto b, como se muestra en la figura 192. La misma d.d.p. existe entre los extremos de cada uno de los conductores conectados en paralelo, pero cada uno estará atravesado por una corriente diferente. Si entre los puntos a y b de la figura 192 se aplica una d.d.p. Figura 192 Vab, la intensidad que circulará por cada conductor será inversamente proporcional a su resistencia respectiva. V ab I 1 R1 I 2 R2 I 3 R3 (193) Como se debe cumplir I I 1 + I 2 + I 3 (194) 1 R R R2 R3 (195) de modo que la suma de los valores recíprocos de cada unos de los resistores conectados en paralelo es igual al valor recíproco de la resistencia equivalente de la agrupación. Conexión de resistencias en serieparalelo. La figura 193 representa una asociación serieparalelo de resistencias. En este circuito, R1 está en serie con R2 y equivalen a una resistencia R12 R1+R2, que a su vez está en paralelo con R3, y equivale a una resistencia R12,3 tal que y esta resistencia equivalente R12,3 está en serie con la R4, de modo que la resistencia equivalente de toda la asociación es R(12,3)4 R12,3 + R4. (196) Naturalmente, las propiedades de las asociaciones en serie y en paralelo lo serán también de cada una de las "subasociaciones" de la asociación serieparalelo. 78
3 c Figura 193 Leyes de Kirchhoff. Para averiguar como se distribuyen las corrientes en una red de conductores se recurre a las leyes de Kirchhoff. Antes de enunciarlas recordaremos lo que se entiende por nudo, rama y malla en una red. En una red, se llama nudo a todo punto donde convergen tres o más conductores. Constituyen una rama todos los elementos (resistencias, generadores,...) comprendidos entre dos nudos adyacentes. Constituye una malla todo circuito (cerrado) que pueda ser recorrido volviendo al punto de partida sin pasar dos veces por un mismo elemento. Evidentemente, la intensidad de la corriente será la misma en cada uno de los elementos que integran una rama. Para los nudos y las mallas tenemos las siguientes leyes: Primera ley de Kirchhoff (ley de los nudos). Si consideramos positivas las intensidades de corriente que se dirigen hacia un nudo y negativas las que parten del mismo, se cumple que: Σ I 0 (197) es decir, la suma algebraica de las intensidades de las corrientes que convergen en un nudo es cero. Esta ley expresa simplemente que, en régimen estacionario de corriente, la carga eléctrica no se acumula en ningún nudo de la red. 79
4 Segunda ley de Kirchhoff (ley de las mallas). La suma algebraica de las f.e.m. en una malla cualquiera de una red es igual a la suma algebraica de los productos IR en la misma malla, es decir Σ Ε Σ I R (198) o, en otras palabras, la suma algebraica de las f.e.m. es igual a la suma algebraica de las caídas de tensión en los elementos de una malla. Para aplicar esta 2ª ley, será preciso asignar un sentido convencional de circulación positiva para cada malla, y considerar positivas las intensidades y f.e.m. que concuerdan con dicho sentido convencional, y negativas las que no concuerdan. La aplicación de las leyes de Kirchhoff a una red de conductores y generadores se facilita utilizando las siguientes reglas prácticas: 1. Si hay n nudos en la red, se aplica la ley de los nudos a n 1 de estos nudos, pudiéndose elegir cualesquiera de ellos. 2. Si es r el número de ramas en la red (que será el número de intensidades a determinar) y n el número de nudos, el número de mallas independientes es m r (n1). Se aplica m veces la ley de mallas dispondremos así de m + (n1) r ecuaciones independientes que nos permitirán determinar las r intensidades desconocidas. MÉTODO OPERATIVO A. Circuitos básicos Anotar los códigos de colores de los resistores que se indican en la tabla 0 y medir su resistencia con el óhmetro anotando los resultados. Nota: Dichas resistencias son indicativas. Pueden elegirse los valores indicados u otros de similar orden. I) Circuito serie Conectar en serie los resistores de la tabla I, de forma similar a la indicada en la fig. 1 (no aplicar potencia a este montaje). Medir y anotar la resistencia entre los extremos a y b, del montaje en serie. Aplicar una diferencia de potencial no superior a 12 V (en c.c.) entre los extremos, a y b del montaje en serie. Medir y anotar dicha tensión, así como la tensión existente entre los extremos de cada uno de los resistores. Medir la intensidad de la corriente que circula por el circuito, intercalando el miliamperímetro en varios puntos, sucesivamente. Abriendo el circuito en el punto a, intercalar ahí el amperímetro para volver a cerrar. Anotar la intensidad. A continuación, intercalar el amperímetro en el punto x y anotar la intensidad leída. Proceder igual para los puntos restantes (punto y y punto b). II) Circuito paralelo 80
5 Conectar los resistores de la tabla II en paralelo, de forma similar a la indicada en la fig. 2 (no aplicar potencia a este montaje). Medir y anotar la resistencia entre los extremos, a y b, del montaje en paralelo. Aplicar una tensión de c.c. de unos 12 V entre los puntos a y b. Medir y anotar dicha tensión, así como la existente entre los extremos de cada resistencia. Medir la intensidad de la corriente que circula por cada una de las resistencias (intercalar el amperímetro en cada una de las ramas). Anotar los resultados. III) Circuito serieparalelo Montar el circuito de la figura 3, utilizando los resistores indicados en la tabla III. No aplicar potencial al montaje. Medir y anotar la resistencia R12 de la rama superior (hay que abrir la rama inferior). Medir y anotar la resistencia R12,3 comprendida entre los puntos a y c. Medir y anotar la resistencia total R(12,3)4 entre los puntos a y b. Aplicar una tensión de c.c. de unos 12 V entre los puntos a y b. Medir y anotar dicha tensión, así como la existente entre los extremos de cada resistor y agrupación de resistores. Medir y anotar la intensidad de corriente que circula por las ramas superior e inferior, así como la intensidad total. B. Leyes de Kirchhoff Montar el circuito representado en la figura 5, utilizando las resistencias indicadas en la tabla IV. (Cualquier conector o cable de conexión puede servir como interruptor.) Mantener todos los interruptores abiertos (desconectados) y proceder a medir con el voltímetro la tensión en los bornes de cada generador. Dichas tensiones representan, aproximadamente, los valores de las f.e.m. Anotar los resultados. Figura 5 Cerrar los interruptores. Abrir el interruptor S1 y conectar el miliamperímetro en serie en esa primera rama para medir la intensidad de corriente. Anotar el resultado (con su signo, de acuerdo con el sentido indicado en la figura 5). Repetir la operación anterior en cada una de las ramas (todos los interruptores estarán cerrados salvo el de la rama en cuestión). Cerrar todos los interruptores. Medir y anotar la caída de tensión en cada uno de los resistores, así como la tensión entre los puntos a y b. 81
6 Volver a dibujar la figura 5, indicando ahora los sentidos correctos de las intensidades de corriente y la polaridad en los extremos de cada resistor. RESULTADOS En este apartado se deben comparar los resultados experimentales con las predicciones teóricas. Tabla de valores de las resistencias colores ohmetro(ω) R I 330 R II 470 R III 1500 R IV 3300 R V 4700 R VI I) Circuito serie: R 1 R I R 2 R III R 3 R IV R Tensión (V) I a (ma) I x I y I b II) Circuito paralelo: R 1 R IV R 2 R V R 3 R VI R 1,2,3... Tensión (V) I 1 (ma) I 2 I 3 I T III) Circuito serieparalelo: Tensión (V) R 1 R II R 2 R III R 3 R IV R 4 R I I 1 I 2 I 3 I 4 I T IV) leyes de Kirchhoff: nº del elemento o rama Resistencia R 1 R 2 R 3 F.e.m. (V) Intensidad (ma) ddp en cada resistor (V) Tensión entre a y b: V ab R 12 R 12,3 R (12,3)4 82
7 CÁLCULOS Y CUESTIONES: 1. Compruebe las leyes básicas respecto a resistencias equivalentes, intensidades y tensiones (ecuaciones 1, 2, 4 y 5) de los modos de conexión serie y paralelo para los valores experimentales anotados en las tablas I y II. 2. Calcule la intensidad para el circuito serie y las tres intensidades de las tres ramas del circuito paralelo. Compare estos cálculos (medida y error) con los valores experimentales. 3. Realice los cálculos para el circuito montado según la figura 5, y compare con las medidas obtenidas. 83
8 CÓDIGO DE COLORES Las resistencias y condensadores suelen llevar un código de bandas de colores que indican su valor y su tolerancia. En el mercado hay componentes con 4, 5 o 6 bandas de colores, pero los utilizados en el laboratorio tendrán solo cuatro bandas: las dos primeras indican cifras significativas, la tercera es un multiplicador, y la última indica la tolerancia respecto al valor nominal. Para interpretar el código se procede, con ayuda de la tabla según lo siguiente: 1) La lectura se hace de izquierda a derecha comenzando por el color que está más próximo a un extremo. 2) Los dos primeros colores se sustituyen por las cifras significativas equivalentes 3) Se añaden tantos ceros como indica el tercer color (multiplicador) 4) El valor nominal obtenido tendrá una tolerancia (porcentaje de errror) indicada por el último color, según las equivalencias de la tabla. Color Cifras Multiplicador (Ω) Tolerancia negro marrón rojo naranja amarillo verde azul violeta gris blanco oro plata % 2% 5% 10% Ejemplo de lectura: R 320 ± 10% Ω 84
Circuitería Básica, Leyes de Kirchhoff y Equivalente Thévenin
Circuitos de Corriente Continua Circuitería Básica, Leyes de Kirchhoff y Equivalente Thévenin 1. OBJETIVOS - Estudiar las asociaciones básicas de elementos resistivos en corriente continua: conexiones
Práctica 6. Circuitos de Corriente Continua
Práctica 6. Circuitos de Corriente Continua OBJETIOS Estudiar las asociaciones básicas de elementos resistivos en corriente continua: conexiones en serie y en paralelo. Comprobar experimentalmente las
Ley de Ohm: Determinación de la resistencia eléctrica de un resistor óhmico
Ley de Ohm: Determinación de la resistencia eléctrica de un resistor óhmico 1. Objetivos Comprobación experimental de la ley de Ohm a través de la determinación del valor de una resistencia comercial.
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
Práctica 1: Circuitos de corriente continua. Manejo de la fuente de alimentación y el multímetro
Tecnología Electrónica Práctica 1 GRUPO (día y hora): PUESTO: Práctica 1: Circuitos de corriente continua. Manejo de la fuente de alimentación y el multímetro Medidas de resistencias Identificar, mediante
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
5.-RESISTENCIAS La resistencia de un conductor depende de la resistividad (ρ) del material, de su longitud (L) y de su sección (S). conductor.
5.-RESISTENCIAS La resistencia de un conductor depende de la resistividad (ρ) del material, de su longitud (L) y de su sección (S). Explica cómo varía la resistencia de un conductor. Las resistencias se
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
ASOCIACIÓN DE RESISTENCIAS Los principales tipos de conexión son: serie, paralelo, serie-paralelo (o mixta), triángulo, estrella.
ASOCACÓN DE ESSENCAS Los principales tipos de conexión son: serie, paralelo, serie-paralelo (o mixta), triángulo, estrella. CONEXÓN La forma externa de conectar los bornes de los aparatos eléctricos se
LEYES DE KIRCHHOFF LEYES DE KIRCHOFF
CONTENIDO: 1) 2) 3) 4) 5) La técnica de simplificar los circuitos de forma progresiva mediante la agrupación en serie o en paralelo de resistencias no siempre es posible. La aplicación sistemática de las
MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE CIRCUITOS
MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE CIRCUITOS Un circuito eléctrico está formado por elementos activos (generadores) y pasivos (resistencias, condensadores, y bobinas). En muchas ocasiones estos elementos forman
R ' V I. R se expresa en Ohmios (Ω), siempre que I esté expresada en Amperios y V en Voltios.
I FUNDAMENTO TEÓRICO. LEY DE OHM Cuando aplicamos una tensión a un conductor, circula por él una intensidad, de tal forma que si multiplicamos (o dividimos) la tensión aplicada, la intensidad también se
CAPITULO X LEYES DE LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS
LEYES DE LOS CIRCUITOS ELECTRICOS CAPITULO X LEYES DE LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS Con estas leyes podemos hallar las corrientes y voltajes en cada una de las resistencias de los diferentes circuitos de CD.
1. Los conductores eléctricos. Las resistencias fijas y variables.
1. Los conductores eléctricos. Las resistencias fijas y variables. La corriente eléctrica continua (DC), se puede explicar como el flujo de electrones por un conductor. Para definir este transporte, se
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
PRÁCTICA: MEDIDAS ELÉCTRICAS. LEY DE OHM.
PRÁCTICA: MEDIDAS ELÉCTRICAS. LEY DE OHM. Objetivos: Aprender a utilizar un polímetro para realizar medidas de diversas magnitudes eléctricas. Comprobar la ley de Ohm y las leyes de la asociación de resistencias
LABORATORIO DE ELECTROTECNIA PRÁCTICA NÚMERO 1 INSTRUMENTOS BÁSICOS DE MEDIDA Y NORMAS DE SEGURIDAD
LABORATORIO DE ELECTROTECNIA PRÁCTICA NÚMERO 1 INSTRUMENTOS BÁSICOS DE MEDIDA Y NORMAS DE SEGURIDAD 1. OBJETIVO Conocer los elementos que se utilizarán en las prácticas durante el semestre y las normas
LABORATORIO DE FÍSICA II/21 PRACTICA Nº 2 USO DE DIAGRAMAS ELÉCTRICOS Y COMPROBACIÓN EXPERIMENTAL DE LAS LEYES DE KIRCHOFF
Página 1 de 7 LORTORIO DE FÍSIC II/21 PRCTIC Nº 2 USO DE DIGRMS ELÉCTRICOS Y COMPROCIÓN EXPERIMENTL DE LS LEYES DE KIRCHOFF OJETIVOS 1. Representar diagramas eléctricos. 2. Montar circuitos eléctricos.
Problemas de ELECTRICIDAD
Problemas de ELECTRICIDAD. Cargas eléctricas. Cálculo de I, N y t. Aplicación de I = N / t 1. Calcula qué intensidad de corriente ha circulado por una lámpara que ha estado encendida durante 3 segundos,
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
PRÁCTICA 1: MEDIDAS ELÉCTRICAS. LEY DE OHM.
PRÁCTICA 1: MEDIDAS ELÉCTRICAS. LEY DE OHM. Objetivos: Aprender a utilizar un polímetro para realizar medidas de diversas magnitudes eléctricas. Comprobar la ley de Ohm y la ley de la asociación de resistencias
MEDIDAS ELÉCTRICAS: POLÍMETROS
MEDIDAS ELÉCTRICAS: POLÍMETROS Objetivos: Medir V, I y R en un circuito elemental, utilizando el polímetro analógico y el polímetro digital. Deducir el valor de la resistencia a partir del código de colores.
Ley de Ohm. Determinar si un material tiene un comportamiento eléctrico lineal (ohmico). Determinar la resistencia óhmica de materiales
Ley de Ohm 1 Ley de Ohm 1. OBJETIOS Determinar si un material tiene un comportamiento eléctrico lineal (ohmico). Determinar la resistencia óhmica de materiales 2. FUNDAMENTO TEÓICO La ley de Ohm establece
CIRCUITO CON RESISTENCIAS EN SERIE
Instituto de Educación Secundaria Nº 2 Ciempozuelos Avda. de la Hispanidad s/n 28350 Ciempozuelos (Madrid) C.C. 28062035 CIRCUITO CON RESISTENCIAS EN SERIE Se dice que dos o más resistencias están conectadas
MÉTODOS DE MEDIDA DE RESISTENCIAS
MÉTODOS DE MEDIDA DE RESISTENCIAS OBJETIVO Se trata de que el alumno se familiarice con cuatro métodos diferentes de medida de resistencias: Voltímetro - Amperímetro, Puente de Wheatstone, Puente de hilo
UD. 4 CÁLCULO DE CIRCUITOS 4.1. ACOPLAMIENTO DE RECEPTORES EN SERIE.
UD. 4 CÁLCULO DE CICUITOS 4.1. ACOPLAMIENTO DE ECEPTOES EN SEIE. Consiste en ir conectando el terminal de salida de uno con el de entrada del otro. I V V = V AB + V BC + V CD A 1 B 2 C 3 D V AB V BC V
PRÁCTICA DE LABORATORIO No. 1 MEDICIONES ELÉCTRICAS
1. INTRODUCCIÓN PRÁCTIC DE LBORTORIO No. 1 MEDICIONES ELÉCTRICS Para el desarrollo exitoso de todas las prácticas de Física III es necesario conocer y operar correctamente los instrumentos de mediciones
1. INTENSIDAD DE CORRIENTE Y CORRIENTE ELÉCTRICA 1. Por un conductor circula una corriente eléctrica de 6 ma Qué cantidad de carga atraviesa una
1. INTENSIDAD DE CORRIENTE Y CORRIENTE ELÉCTRICA 1. Por un conductor circula una corriente eléctrica de 6 ma Qué cantidad de carga atraviesa una sección transversal cualquiera del conductor cada minuto?
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
LEY DE OHM EXPERIMENTO 1. CIRCUITOS, TARJETAS DE EXPERIMENTACIÓN
LEY DE OHM EXPERIMENTO 1. CIRCUITOS, TARJETAS DE EXPERIMENTACIÓN Objetivos. Estudiar y familiarizarse con el tablero de conexiones (Protoboard ) y la circuitería experimental. Aprender a construir circuitos
Departamento de Física Física General II ( FS-200 ) Laboratorio 4 Rediseñó : Ing. Addi Josué Elvir Carranza
U IVERSIDAD ACIO AL AUTO OMA DE HO DURAS CIUDAD U IVERSITARIA Departamento de Física Física General II ( FS-200 ) Laboratorio 4 Rediseñó : Ing. Addi Josué Elvir Carranza TEMA : LEYES DE KIRCHOFF OBJETIVOS
Solución a los problemas de agrupación de receptores:
Dpto. Tecnología del IES Bahía de Algeciras 1 Solución a los problemas de agrupación de receptores: 1. Calcular la resistencia equivalente a dos resistencias de 20 Ω y 30 Ω, conectadas en serie. Calcular
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
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? I = Q = I. t = 5. 30. 60 = 9000
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
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.
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
PRÁCTICA Nº 1. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
PÁCTICA Nº 1. INSTUMENTOS DE MEDICIÓN OBJETIVO Describir las características y funcionamiento del equipo de laboratorio de uso común en el laboratorio de física II. FUNDAMENTO TEÓICO La importancia de
ÉQUIPOS DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Universidad de Oviedo UNIVERSIDAD DE OVIEDO ÁREA DE TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA ÉQUIPOS DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO Osciloscopio digital YOKOGAWA DL1520 Generador de funciones PROMAX GF-232 Multímetro digital
Prueba experimental. Determinación de la capacidad de un condensador. Pila
Objetivo. Prueba experimental. Determinación de la capacidad de un condensador Se va a estudiar experimentalmente el proceso de carga de un condensador a través de una resistencia, y se deducirá la capacidad
Comprobar experimentalmente la ley de Ohm y las reglas de Kirchhoff. Determinar el valor de resistencias.
38 6. LEY DE OHM. REGLAS DE KIRCHHOFF Objetivo Comprobar experimentalmente la ley de Ohm y las reglas de Kirchhoff. Determinar el valor de resistencias. Material Tablero de conexiones, fuente de tensión
Guía de seguridad eléctrica en el laboratorio
Guía de seguridad eléctrica en el laboratorio La presente guía de seguridad pretende establecer unas normas mínimas de comportamiento durante la realización de las prácticas para evitar accidentes derivados
PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA DIGITAL
PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA DIGITAL Práctica 0: CONEXIÓN DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS (C.I.) 1º: Para que funcionen correctamente, han de estar conectados a una tensión de 5V. Para realizar esto, el polo (+)
CONDUCTORES Y AISLANTES CORRIENTE ELÉCTRICA ELEMENTOS BÁSICOS DE UN CIRCUITO SENTIDO DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA TECNOLOGÍAS 4ºE.S.O.
CONTENIDOS. Pag 1 de 1 Nombre y Apellidos: Grupo: Nº de lista: CONDUCTORES Y AISLANTES Inicialmente los átomos tienen carga eléctrica neutra, es decir. Nº de protones = Nº de electrones. Si a un átomo
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
Verificar el cumplimiento de las leyes de Kirchhoff. Calcular la potencia disipada en el circuito.
1 Leyes de Kirchhoff Objetivo Verificar el cumplimiento de las leyes de Kirchhoff. Calcular la potencia disipada en el circuito. Material 2 Amperímetro Osciloscopio Fluke Generador de onda Computador Fuente
Tema 1. Circuitos eléctricos de corriente continua.
Tema 1. Circuitos eléctricos de corriente continua. Se simplificarán las ecuaciones del electromagnetismo aplicadas a dispositivos eléctricos que nos interesarán para generar, almacenar, transportar o
Electricidad y Medidas Eléctricas I 2014. Departamento de Física Fac. de Cs. Fco. Mát. y Nat. - UNSL. Práctico de Laboratorio N 6
Práctico de Laboratorio N 6 Localización de fallas, circuito abierto, cortocircuito. Objetivos: 1. Detectar experimentalmente una falla del tipo de circuito abierto o de cortocircuito. 2. Identificar las
PRÁCTICAS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 3º E.S.O.
PRÁCTICAS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 3º E.S.O. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA I.E.S. SEFARAD www.tecnosefarad.com ALUMNO/A: GRUPO: 1. INTRODUCCIÓN Las prácticas se realizarán de la siguiente manera: En
UNIVERSIDAD LIBRE FACULTAD DE INGENIERÌA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS TEMA: MEDICIONDE RESISTENCIAS Y USO DEL MULTIMETRO.
UNIVERSIDAD LIBRE FACULTAD DE INGENIERÌA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS TEMA: MEDICIONDE RESISTENCIAS Y USO DEL MULTIMETRO. OBJETIVOS: 1. Hacer mediciones del valor de la resistencia de varios resistores
RESOLUCIÓN: En la figura se muestra un esquema de la disposición de las tres impedancias en triángulo.
CARGA TRIFÁSICA EQUILIBRADA EN TRIÁNGULO EJERCICIO 1.- Se conectan en triángulo tres impedancias iguales de 10 5,1º ohmios, a un sistema trifásico de tres conductores (sistema trifilar) de 240 voltios
La corriente eléctrica: Problemas. Juan Ángel Sans Tresserras
La corriente eléctrica: Problemas Juan Ángel Sans Tresserras E-mail: [email protected] Circuitos de una sola malla Leyes de Kirchhoff Son útiles para encontrar las corrientes que circulan por las diferentes
CIRCUITOS ELÉCTRICOS BÁSICOS
Alumno/a: Curso: EJERCICIOS DEL OBJETIVO C CIRCUITOS ELÉCTRICOS BÁSICOS RECUERDE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS EN ESTE OBJETIVO 1. CÁLCULO DE MAGNITUDES (V,I, R) EN CIRCUITOS SERIE Y PARALELO. Para calcular
ELECTRICIDAD. (Ejercicios resueltos) Alumno: Curso: Año:
(Ejercicios resueltos) Alumno: Curso: Año: Magnitudes eléctricas básicas. La Ley de Ohm Las magnitudes fundamentales de los circuitos eléctricos son: Tensión o voltaje: Indica la diferencia de energía
UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÍSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÍSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO I. OBJETIVOS LABORATORIO 4: CAPACITANCIA Determinar, a partir de su geometría, la capacitancia
ELEMENTOS DE MÁQUINAS Y SISTEMAS
ELEMENTOS DE MÁQUINAS Y SISTEMAS 1.- Circuitos Se denomina circuito eléctrico a un conjunto de elementos conectados entre sí que permiten el paso de la corriente eléctrica, transportando la energía desde
PRACTICA 5: FUERZA ELECTROMOTRIZ Y RESISTENCIA INTERNA DE UNA PILA
1 PRCTIC 5: FUERZ ELECTROMOTRIZ Y REITENCI INTERN DE UN PIL 1.1 OBJETIVO GENERL Utilizar un circuito resistivo sencillo para medir la resistencia interna de una fuente de voltaje y diferenciar los conceptos
PRÁCTICA Nº 2: MANEJO DE INSTRUMENTOS PARA DC
PRÁCTICA Nº 2: MANEJO DE INSTRUMENTOS PARA DC Se inician las prácticas de laboratorio con dos sesiones dedicadas al análisis de algunos circuitos DC con un doble propósito: comprobar algunos de los circuitos
Práctica 2 - Circuitos, instrumentos de medición, elementos de protección y detección de equipos en falla
VIII curso de EEIBS -Práctica 2- Núcleo de Ingeniería Biomédica Facultades de Medicina e Ingeniería UdelaR. Práctica 2 - Circuitos, instrumentos de medición, elementos de protección y detección de equipos
TRABAJO PRÁCTICO Nº 6 EL TRANSISTOR BIPOLAR CURVAS CARACTERÍSTICAS
1) Introducción Teórica a) Generalidades TRABAJO PRÁCTICO Nº 6 EL TRANSISTOR BIPOLAR CURVAS CARACTERÍSTICAS El transistor bipolar es un dispositivo de tres terminales (emisor, base y colector), que, atendiendo
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
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
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
16. CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA: MEDIDA DE LA INTENSIDAD DE UNA CORRIENTE ELÉCTRICA.
16. CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINU: MEDID DE L INTENSIDD DE UN CORRIENTE ELÉCTRIC. OBJETIVO El objetivo de esta práctica es familiarizarse con la medida de la intensidad de corriente eléctrica en circuitos
R6= 6 V = 21 V. El circuito simplificado queda de la siguiente forma: R3,4= 24
º E.S.O. .E.S. NDÉS DE NDEL DETMENTO DE TECNOLOGÍ º) Dado el circuito de la siguiente figura, calcule todas las magnitudes eléctricas del mismo. = 0 = = = = = = SOLUCÓN Comenzaremos por calcular la resistencia
PRACTICA 1: Instrumentación en corriente continua. Manejo del polímetro digital.
PRACTICA 1: Instrumentación en corriente continua. Manejo del polímetro digital. ESTUDIO PREVIO El propósito de esta práctica consiste en familiarizarse con el manejo de los instrumentos de medida de magnitudes
Práctica 1 Medidas con osciloscopio y análisis de circuitos.
Práctica 1 Medidas con osciloscopio y análisis de circuitos. Descripción de la práctica: -En esta práctica, se aplicarán los conocimientos teóricos obtenidos en clase, sobre el uso del osciloscopio, y
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.
Aula Virtual Análisis de Circuitos D.C. Facultad Tecnológica Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
http:///wpmu/gispud/ ANÁLISIS DE CIRCUITO POR CORRIENTES DE MALLA Ejercicio 27. Análisis de circuitos por corrientes de malla. Determinar a través de análisis de mallas las corrientes que circulan en el
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
TEMA 2: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
TEMA 2: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA INDICE 1. Corriente eléctrica 2. Magnitudes 3. Ley de Ohm 4. Potencia 5. Circuito serie 6. Circuito paralelo 7. Circuito mixto. 8. Componentes de un circuito electrónico.
Práctica 5. Demodulador FSK mediante PLL
Práctica 5. Demodulador FS mediante PLL 5.. Objetivos Estudiar el funcionamiento de un PLL y su aplicación para la demodulación de una señal modulada FS. 5.. El PLL LM565 El LM565 es un circuito de fase
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
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
Divisores de tensión y corriente.
Divisores de tensión y corriente. A.M. Velasco (133384) J.P. Soler (133380) O.A. Botina (133268) Departamento de física, facultad de ciencias, Universidad Nacional de Colombia Resumen. En esta experiencia
Práctica 2. Introducción a la instrumentación de laboratorio I. Fuentes de tensión y polímetro
Práctica 2 Introducción a la instrumentación de laboratorio I Fuentes de tensión y polímetro 1 Objetivos El objetivo principal de esta práctica es familiarizarse con el funcionamiento de parte del instrumental
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO FÍSICA II. PRÁCTICAS DE LABORATORIO Electromagnetismo
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO FÍSICA II PRÁCTICAS DE LABORATORIO Electromagnetismo ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO PRÁCTICA 4 ASOCIACIÓN
PRÁCTICA Nº5: CIRCUITOS RESONANTES. CARACTERÍSTICAS I(ω) y Φ(ω)
PRÁCTICA Nº5: CIRCUITOS RESONANTES. CARACTERÍSTICAS I(ω) y Φ(ω) Objetivos: utilización del osciloscopio para estudiar las características de dos circuitos resonantes (uno en serie y otro en paralelo).
Tema 3. Circuitos eléctricos
Víctor M. Acosta Guerrero José Antonio Zambrano García Departamento de Tecnología I.E.S. Maestro Juan Calero Tema 2. Circuitos eléctricos. 1. INTRODUCCIÓN. A lo largo del presente tema vamos a estudiar
RESUMEN PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETIVO GENERAL
I.4. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE LA RESISTENCIA, CORRIENTE Y VOLTAJE EN CIRCUITOS MIXTOS RESUMEN En este proyecto de investigación se estudiará las diferentes configuraciones de los circuitos eléctricos,
Divisor de tensión y puente de Wheatstone
Divisor de tensión y puente de Wheatstone Experiencia 4 1.- OBJETIVOS 1. Derivar pequeñas tensiones a partir de una tensión disponible. 2. Si se conecta una carga al divisor de tensión (resistencia de
Verificación de la Ley de Ohm. Asociación de resistencias. Ajustes a rectas y regresión lineal.
Verificación de la Ley de Ohm. Asociación de resistencias. Ajustes a rectas y regresión lineal. Objetivos En esta práctica se verificará la Ley de Ohm, esto es, la dependencia lineal entre la intensidad
Unidad didáctica ELECTRICIDAD 2º ESO
Unidad didáctica ELECTRICIDAD 2º ESO TIPOS DE CONEXIONES conexión mixta EFECTOS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA SIMBOLOGÍA NORMALIZADA A la hora de dibujar los circuitos eléctricos en un plano, no se utiliza
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;
PRACTICA 2. ERRORES. Ejemplos:
PRACTICA 2. ERRORES 1. ERRORES EN LAS MEDIDAS. ERRORES ABSOLUTO Y RELATIVO. Siempre que se hace alguna medida, es inherente la comisión de errores, debido a distintas causas. Por ello, al expresar una
PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA 4º E.S.O.
PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA 4º E.S.O. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA I.E.S. SEFARAD www.tecnosefarad.com ALUMNO/A: GRUPO: 1. INTRODUCCIÓN Las prácticas se realizarán de la siguiente manera: En este cuaderno se
Corriente Alterna: Circuitos serie paralelo y mixto. Resolución de problemas
Corriente Alterna: Circuitos serie paralelo y mixto. Resolución de problemas En el tema anterior viste como se comportaban las resistencias, bobinas y condensadores cuando se conectaban a un circuito de
Laboratorio de Electricidad PRACTICA - 13
PRACICA - 13 CAPACIDAD OAL DE LAS AGRUPACIONES DE CONDENSADORES EN SERIE Y EN PARALELO EL DIISOR DE ENSIÓN CAPACIIO I - Finalidades 1.- Comprobar experimentalmente que la capacidad total C de los condensadores
Ejercicios corriente alterna
Ejercicios corriente alterna 1. EJERCICIO 2. (2.5 puntos) A una resistencia de 15Ω en serie con una bobina de 200 mh y un condensador de 100µF se aplica una tensión alterna de 127 V, 50 Hz. Hallar: a)
Electrotecnia. Tema 7. Problemas. R-R -N oro
R-R -N oro R 22 0^3 22000 (+-) 00 Ohmios Problema.- Calcular el valor de la resistencia equivalente de un cubo cuyas aristas poseen todas una resistencia de 20 Ω si se conecta a una tensión los dos vértices
EJERCICIOS DE ELECTRICIDAD
EJERCICIOS DE ELECTRICIDAD Intensidad por un conductor 1. Qué intensidad de corriente ha atravesado una lámpara por la que han pasado 280.000 electrones en 10 segundos? 2. Cuántos electrones han atravesado
CARGA Y DESCARGA DE UN CAPACITOR
CARGA Y DESCARGA DE UN CAPACITOR Objetivos del Trabajo: Observar el proceso de carga y descarga de un capacitor a través de una resistencia. Realizar mediciones y tabular los valores registrados. Trazar
ELECTRÓNICA. 1. Qué es la electrónica? 2. Componentes electrónicos Pasivos
ELECTRÓNICA 1. Qué es la electrónica? Es el campo de la ingeniería y de la física que estudia el diseño de circuitos que permiten generar, modificar o tratar una señal eléctrica (circuitos electrónicos).
Instrumentación y Ley de OHM
Instrumentación y Ley de OHM Experiencia N 3 A) INSTRUMENTACIÓN 1. OBJETIVOS. 1. Conocer el manejo de instrumentos y materiales de uso corriente en los experimentos de electricidad y magnetismo. 2. Conocer
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
RESISTENCIAS Y OPERACIONES CON RESISTENCIAS. TIEMPO PROGRAMADOS 16 HORAS (Meses de Febrero y Marzo)
RESISTENCIAS Y OPERACIONES CON RESISTENCIAS TIEMPO PROGRAMADOS 16 HORAS (Meses de Febrero y Marzo) INTRODUCCIÓN La inclusión de esta unidad en el área de tecnología e informática, con sus contenidos temáticos,
UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÍSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÍSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO I. OBJETIVOS LABORATORIO : RESISTIVIDAD ELÉCTRICA Determinar la resistividad eléctrica
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:
:: OBJETIVOS [1.1] :: PREINFORME [1.2]
Manejo de aparatos de medida. Identificación de componentes eléctricos de un circuito. Comparación entre los valores registrados por instrumentos de medidas eléctricas, uno análogo y otro digital. :: OBJETIVOS
