LEY DE OHM. Voltímetro y amperímetro.

Documentos relacionados
Práctica de medidas eléctricas. Uso del poĺımetro.

CURSO TALLER ACTIVIDAD 3 PROTOBOARD MULTÍMETRO MEDICIÓN DE VOLTAJES Y CORRIENTES DE CORRIENTE DIRECTA

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

Teoría de Circuitos (1º de ITI) Práctica 1

CIRCUITOS CON RESISTENCIAS

Corriente y Circuitos Eléctricos

PROFESOR: JORGE ANTONIO POLANIA PUENTES CURSO 2: CIRCUITOS SERIE

Grado de Óptica y Optometría Asignatura: FÍSICA Curso: Práctica nº 5. MEDIDAS DE RESISTENCIAS, VOLTAJES Y CORRIENTES: MULTÍMETRO

PRACTICA LEY DE OHM CIRCUITOS EN SERIE, PARALELO Y MIXTO

PROBLEMAS DE ELECTRICIDAD

Unidad 3. Análisis de circuitos en corriente continua

Instrumentos y aparatos de medida: Medida de intensidad, tensión y resistencia

FS-200 Física General II UNAH. Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Facultad de Ciencias Escuela de Física.

MEDICIONES ELECTRICAS I

LEY DE OHM Y PUENTE DE WHEATSTONE

Circuitería Básica, Leyes de Kirchhoff y Equivalente Thévenin

TRABAJO PRÁCTICO Nº 2 ANÁLISIS DE CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA

Leyes de Kirchoff El puente de Wheatstone

Figura 1 Fotografía de varios modelos de multímetros

Departamento de Tecnología Villargordo. Componentes del grupo Nº : CURSO

Comprobar experimentalmente la ley de Ohm y las reglas de Kirchhoff. Determinar el valor de resistencias.

ELECTRONICA. (Problemas) Alumno: Curso: Año:

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

TEMA 6 ELECTROACÚSTICA. Sonorización industrial y de espectáculos

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

Laboratorio de Electricidad PRACTICA - 3 LEY DE OHM. PROPIEDADES DE LOS CIRCUITOS DE RESISTENCIAS SERIE Y PARALELO

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

Ejercicios de ELECTRÓNICA ANALÓGICA

CORRIENTE CONTINUA I : RESISTENCIA INTERNA DE UNA FUENTE

APUNTES DE TECNOLOGÍA

PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA 4º E.S.O.

R ' V I. R se expresa en Ohmios (Ω), siempre que I esté expresada en Amperios y V en Voltios.

EJERCICIOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS CIRCUITOS EN SERIE Y CIRCUITOS EN PARALELO

Ejercicios autoevaluación Tema 16. Manuel Moreno

CORRIENTE INDUCIDA EN UN SOLENOIDE. EL TRANSFORMADOR.

III. Aparatos de medición

EMILIO SÁEZ-Q. LÓPEZ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA IES ISLA VERDE. Sean cuatro resistencias como las de la figura conectadas a una pila de 12 voltios.

CIRCUITOS EN SERIE Y PARALELO

Módulo 1. Sesión 1: Circuitos Eléctricos

Electrotecnia. Tema 7. Problemas. R-R -N oro

PRÁCTICA DE LABORATORIO No. 1 MEDICIONES ELÉCTRICAS

COLECCIÓN DE PROBLEMAS II. Asociación de resistencias

LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO LEYES DE KIRCHHOFF

Montaje en placa protoboard de un circuito detector de oscuridad. 1) Nombre y apellidos: Curso y grupo: 2) Nombre y apellidos: Curso y grupo:

Medición de resistencia por el método de amperímetro-voltímetro

Guía 01. La ley de Ohm

UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÍSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

Laboratorio de Electricidad PRACTICA - 9 EL OSCILOSCOPIO. MEDIDAS DE TENSIÓN ALTERNA

TECNOLOGÍA - 4º ESO PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA

ASOCIACIÓN DE RESISTORES

3º ESO TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA TEMA ELECTRICIDAD

MEDIDA DE POTENCIA EN TRIFÁSICA MÉTODO DE LOS DOS VATÍMETROS

PRÁCTICAS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA CON CROCODILE. Lucía Defez Sánchez Profesora de la asignatura tecnología en la ESO

8. POTENCIA Y ENERGÍA. CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO Y DE SU COSTE.

ELECTRODINAMICA. Nombre: Curso:

Electrónica REPASO DE CONTENIDOS

TOMA DE MEDIDAS CON EL POLÍMETRO. Prácticas en el taller

Práctica No. 1 Medición de voltajes, corrientes y resistencias con el multímetro digital y comprobación de la Ley de Ohm.

PRÁCTICA 3 LEYES DE KIRCHHOFF E DC. DIVISORES DE VOLTAJE Y CORRIE TE E DC

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

E 1 =24 V E 2 =24 V R 1 =10 E 3 =24 V R 3 =10 R 2 =10 R 4 = V v. 50 V. R 1 =20 R=5 Ω R 2. Ejercicios corriente continua 1-66

Objetivos. Equipo y materiales

Tema 3: Criterios serie paralelo y mixto. Resolución de problemas.

(El examen consta de 6 preguntas, todas ellas con la misma puntuación) CÓDIGO DE COLORES DE RESISTENCIAS

Laboratorio de Fundamentos Físicos de la Ingeniería LEY DE OHM

ÍNDICE OBJETIVOS... 3 INTRODUCCIÓN... 4

Circuitos Eléctricos Fundamentos

SOLO PARA INFORMACION

Programa de Tecnologías Educativas Avanzadas. Bach. Pablo Sanabria Campos

CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Ejercicio 2.1. Calcular el valor de tensión del generador VX

COMPONENTES ELECTRÓNICOS

Problemas de ELECTRICIDAD

Práctica 19. CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA

UNIDAD: EL CIRCUITO ELÉCTRICO - 3º ESO

P R Á C T I C A S D E E L E C T R Ó N I C A A N A L Ó G I C A

LABORATORIO DE FÍSICA

MEDICIONES ELECTRICAS II

EJERCICIOS TEMA 12: CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

MULTIMETRO DIGITAL (MARCA FLUKE. MODELO 87) INTRODUCCIÓN

Utilizar adecuadamente el multímetro para mediciones de voltaje, corriente y resistencia eléctrica.

La corriente eléctrica. Juan Ángel Sans Tresserras

UNIDAD 8.ELECTRICIDAD

Práctica 1: Circuitos de corriente continua. Manejo de la fuente de alimentación y el multímetro

CAPITULO VI. AMPERIMETRO, VOLTIMETRO, OHMETRO y MULTIMETRO

Experimento 5. Ampliación de escala de un voltímetro y de un amperímetro

ELECTRICIDAD 1. EL CIRCUITO ELÉCTRICO

Sistemas Elec. Digitales. Instrumentación del laboratorio. Pag INSTRUMENTACIÓN DEL LABORATORIO.

intensidad de carga. c) v 1 = 10 V, v 2 = 5 V. d) v 1 = 5 V, v 2 = 5 V.

8. Instrumentación y sistema de adquisición de datos

Voltaje máximo en un circuito de corriente alterna. Montaje

La Ley de Ohm establece una relación entre voltaje, V, aplicado a un conductor y corriente, I, circulando a través del mismo.

USO DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO

EL POLÍMETRO. HERRAMIENTA BÁSICA Y FUNDAMENTAL PARA EL ELECTROMECÁNICO

Unidad 6 Electricidad

PRÁCTICA 2 FUENTES DE ALIMENTACION

2. INSTALACIONES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LOS EQUIPOS DE SONIDO

CAPITULO X EL POTENCIOMETRO

RESISTENCIA EN FUNCIÓN DE LA TENSIÓN

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

Transcripción:

Alumno: Página 1 1.- Medida de tensión continua (DC) o alterna (AC). PARA LA MEDIDA DE TENSIONES EL MULTÍMETRO SE COLOCARÁ EN PARALELO CON LA CARGA. Se conectan las clavijas de las puntas de prueba, situando la negra en la hembrilla COM, y la roja en V-Ω-Hz. Colocamos el conmutador de escalas en el alcance más adecuado (en la zona de medida de continua o alterna ~), empezando por el mayor, y situaremos las puntas de prueba en los puntos de medida, el valor de tensión aparecerá directamente en el display. Se debe colocar el polímetro en el circuito con la punta de prueba roja próxima al positivo de la alimentación (batería o fuente de alimentación) y la negra próxima al negativo. Si la medida va precedida del signo menos, será debido a que las puntas de prueba se han situado invertidas en el circuito. 2.- Medida de la intensidad continua (DC) o alterna (AC). PARA LA MEDIDA DE LA CORRIENTE EL MULTÍMETRO SE COLOCARÁ EN SERIE CON EL CIRCUITO, DE MANERA QUE CIRCULE POR ÉL LA CORRIENTE A MEDIR. Se conecta la clavija negra en la hembrilla COM, y la roja en el borne ma o A, según el valor que se vaya a medir. Se coloca el conmutador en la zona alterna (A ~) o en la continua (A ) y se elige la escala apropiada. Si no se sabe aproximadamente el valor de la intensidad que vamos a medir, conviene empezar a realizar la medida por el campo de medición más grande. En el caso de que no se aprecie la lectura con ese rango, se selecciona uno más pequeño. De esta forma evitaremos una posible avería del amperímetro.

Alumno: Página 2 CONEXIÓN SERIE DE RESISTENCIAS 1. Tomar cuatro resistencias cuyo valor nominal corresponda con los colores de la siguiente tabla. Completar la tabla I: Colores 1ª franja 2ª franja 3ª franja 4ª franja Valor nominal Tolerancia Valor medido R 1 R 2 R 3 R Tabla I 2. Conectar las tres resistencias (R1, R2 y R3) en serie a una tensión de 12 V. -. Mide la corriente que circula por el circuito y las tensiones en cada resistencia. -. Con los valores nominales de las resistencias, calcular la corriente que circula por el circuito y las tensiones en cada resistencia. -. Anotar estos valores en la tabla II. Medido Calculado I V R1 V R2 V R3 V TOTAL Tabla I 3. Realizar un diagrama del circuito, indicando la colocación del aparato de medida en cada caso. 4. Monta el circuito de la figura con la primera resistencia. -. Mide la tensión o voltaje en los extremos de R 1. -. Mide la tensión en los extremos de R. Apunta los resultados. -. Utilizando la ley de Ohm, calcula la intensidad que pasa por R 1, dividiendo la tensión en los extremos de R 1 entre el valor medido de la resistencia R 1. Apunta los resultados. -. Repite el proceso para R 2 y R 3. Cálculos: Circuito con R 1 : I = V R1 / R 1 = Circuito con R 2 Circuito con R 3

Alumno: Página 3 Circuito con R 1 V R1 = V R = V R1 + V R = I= Circuito con R 2 V R2 = V R = V R2 + V R = I= Circuito con R 3 V R3 = V R = V R3 + V R = I= Tabla III Conclusiones: A.- Qué resistencia tiene una mayor caída de tensión? Por qué? B.- Es fija la tensión en los extremos de R? Por qué? C.- Qué resistencia es atravesada por una intensidad de corriente mayor? Por qué? CONEXIÓN PARALELO DE RESISTENCIAS. 1. Montar ahora las tres resistencias en paralelo a una d.d.p. de 12 V. Calcular y medir las corrientes que circulan por cada resistencia. Anotar estos valores en la tabla IV. Calculado Medido R T I 1 I 2 I 3 I TOTAL Tabla IV 2. Realizar un diagrama del circuito, indicando la colocación del aparato de medida en cada caso. 3. Monta el circuito de la figura con la primera resistencia. Mide la tensión o voltaje en los extremos de R 1. Utilizando la ley de Ohm, calcula la intensidad que pasa por R 1, (divide la tensión en los extremos de R 1 entre el valor medido de la resistencia R 1 ). Apunta los resultados. V R1 = I R1 = V R1 / R 1 = Mide la tensión en los extremos de R, y calcula la intensidad, de nuevo con la ley de Ohm. Apunta los resultados en la tabla V. V R = I R = V R / R = Calcula la resistencia total o equivalente, utilizando la expresión para componer dos resistencias en paralelo. Calcula la intensidad total, dividiendo la tensión total entre R p. R P = I T = V / R P = Repite el proceso para R 2 y R 3. Circuito con R 1 I R1 = I R = I R1 + I R = I T = Circuito con R 2 I R2 = I R = I R2 + I R = I T = Circuito con R 3 I R3 = I R = I R3 + I R = I T = Tabla V

Alumno: Página 4 Conclusiones: A.- Qué resistencia es atravesada por una intensidad mayor? Por qué? B.- Es fija la intensidad que atraviesa R? Por qué? C.- Qué resistencia está sometida a una tensión mayor entre sus extremos? Por qué? CONEXIÓN MIXTA DE RESISTENCIAS 4.- Monta el circuito y mide la tensión y la corriente en cada resistencia. Completa la siguiente tabla: Resultados experimentales V ( v ) I ( ma ) R 1 V R1 = I R1 = R 2 V R2 = I R2 = R 3 V R3 = I R3 = Realiza los cálculos teóricos y completa la tabla: Resultados V ( v ) I ( ma ) R 1 V R1 = I R1 = R 2 V R2 = I R2 = R 3 V R3 = I R3 = Conclusiones: A.- Coincide la intensidad que pasa por R 1, con la suma de las intensidades I R1 e I R2? Por qué? B.- Qué relación existe entre V R2 y V R3? C.- Podría ser la suma V R1 + V R2 igual a 20V? D.- Es I R2 aproximadamente la mitad que I R3? E.- Resuelve el siguiente circuito sin realizar ningún cálculo complejo.

Alumno: Página 5 AMPLIACIÓN 1.- Monta los circuitos indicados y mide la tensión y la corriente en cada resistencia: Realiza los cálculos teóricos en el dorso de la hoja: V 1 = 12 V R 1 = 2K2 Ω R 2 = 1 kω V 2 = 35 V R 3 = 2k2 Ω R 4 = 1 kω R 5 = 170 Ω Resultados V ( v ) I ( ma) R 1 V R1 = I R1 = R 2 V R2 = I R2 = Resultados V ( v ) I ( ma ) R 3 V R3 = I R3 = R 4 V R4 = I R4 = R 5 V R5 = I R5 = 2.- Montar el circuito de la figura. Calcula y mide la resistencia equivalente, las corrientes por el circuito y las d.d.p. en bornes de cada resistencia. Lleva estos valores a la tabla: Circuito Mixto R1 Cálculos Medidas I V I V R2 R3 R4 R5 Req

Alumno: Página 6 3.- Montar el circuito de la figura. Calcula y mide la resistencia equivalente, las corrientes por el circuito y las d.d.p. en bornes de cada resistencia. Lleva estos valores a la tabla: Circuito Mixto R1 Cálculos Medidas I V I V R2 R3 R4 R5 Req 4.- Montar el circuito de la figura. Calcular y medir la resistencia equivalente, las corrientes por el circuito y las d.d.p. en bornes de cada resistencia. Llevar estos valores a la tabla Circuito Mixto R1 R2 R3 R4 R5 R6 Req Cálculos Medidas I V I V