Practica N°3 Redes Electricas I - copia.docx

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL NÚCLEO ARAGUA – SEDE MARACAY Profesor José Castillo Integrantes Carlos Rodriguez C.I: 23.629.541 Zuhe Rivero C.I: 25.474.519 SECCION: 4S-ITD-01

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA

FUERZA ARMADA NACIONAL

NÚCLEO ARAGUA – SEDE MARACAY

Maracay, Octubre de 2014

Profesor

José Castillo

Integrantes

Carlos Rodriguez C.I: 23.629.541

Zuhe Rivero C.I: 25.474.519

SECCION: 4S-ITD-01

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Marco Teórico Circuito en Serie

En pocas palabras este circuito básico consta de tres elementos: una fuente eléctrica (pila), dos o más resistencias (Resistores, focos, etc.) y conductores (cable o alambre) la teoría que debe manejarse es: que si los resistores están conectado de manera continua, ósea uno tras el otro sin formar nodos, este será un circuito en serie, tal como se muestra en la figura siguiente.

Diagrama de un Circuito en Serie

Como se puede observar, las resistencias van una detrás de la otra

Al analizar el circuito podemos ver que está conectado en Serie, de manera que al quemarse una de las resistencias se cortará el circuito, ya que se interrumpe le paso de la corriente.

Circuito en Paralelo

A diferencia del circuito en serie, este se conectan las resistencias formando nodos, de manera que podemos decir que si las resistencias están conectadas en el mismo Nodo de entrada y terminan a un Nodo de salida, el Circuito estará conectado en paralelo, tal como se muestra en la figura siguiente.

Diagrama de Circuito en Paralelo

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Como podemos observar, las dos resistencias están conectadas en paralelo, ya que ambas parten del mismo nodo.

Analizando este circuito podemos ver que las resistencias están conectadas en el mismo nodo, de manera que la alimentación eléctrica es la misma, así que si una de las resistencias se quema, el circuito sigue operativo.

Divisor de Tensión

Es una distribución de elementos electrónicos que se encuentran presentes en el circuito eléctrico conectados en serie que permiten una división del voltaje; vale la pena mencionar que comúnmente se utilizan resistores conectados en serie, esto ocasiona que el voltaje se divida y la corriente se mantenga.

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Explicación del Método de Análisis

Para obtener la Resistencia Equivalente deben sumarse los valores de las resistencias, para el caso se suman: 330+330+330= 990 Ohm (Re= 990 Ohm)

Teniendo la Resistencia Equivalente, calculamos la Corriente Total por la Ley de Ohm: I=V/R ; para el caso los valores son: I=20/990= 0.02 (I= 0.02 A)

Se calcula el Voltaje en A usando la Ley de Ohm: V=R1x I ; para el caso los valores son: V=330x0.02= 6.6 V

Se calcula el Voltaje en B usando nuevamente la Ley de Omh usando los datos siguientes: V=660x0.02= 13.2 V

De esta manera se comprueba que la tensión se divide en circuito serie

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Desarrollo

Experiencia 1:

Luego de llevar la salida de PS-1 a 7.5V, utilizamos el multimetro para medir la caída de tensión en R8 y la anotamos en la tabla. Luego utilizando la fórmula de División de tensión utilizando a R8 como la resistencia de salida y sumando todas las resistencias que forman parte del circuito en este caso fueron R7 y R8, calculamos la caída de tensión y la anotamos en la tabla.

V R8=V R8

R7+R8

⇒V R8=

(7 .5 )(1 .5)4 .7+1 .5

=1 .841V

Tensión de la Fuente 7.5VTensión en R8 1.82VTensión Calculada de Salida 1.814V

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Experiencia 2

Luego de llevar la salida de PS-1 a 8, utilizamos el multimetro para medir la caída de tensión en R8 y la anotamos en la tabla. Luego utilizando la fórmula de División de tensión utilizando a R8 como la resistencia de salida y sumando todas las resistencias que forman parte del circuito en este caso fueron R5, R6, R7 y R8, calculamos la caída de tensión y la anotamos en la tabla

V R8=V R8

R7+R8

⇒V R8=

(8 )(1 .5)1+6 .8+4 .7+1 .5

=0 .85V

Tensión de la Fuente 8VTensión en R8 0.87VTensión Calculada de Salida 0.85V

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Análisis de Resultados

Las respuestas de las preguntas fueron correctas debido al conocimiento previo de la practica; la tensión en R8 en las experiencias 1 y 2 fueron de una magnitud casi exactamente igual a las calculadoras por división de tensión, la variación puede deberse al porcentaje de tolerancia en R8, que hace que los elementos allí (sean magnitudes de resistencia, corriente o tensión) aumenten o disminuyan.

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Anexos

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Preguntas de Interés