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Páginas: 7 (1678 palabras) Publicado: 20 de octubre de 2014
CIRCUITOS ELECTRICOS I
LABORATORIO No.1
“LEYES DE KIRCHHOFF”
OBJETIVOS:
1.-Medir la resistencia equivalente en un circuito conectado en serie.
2.-Medir la resistencia equivalente en un circuito conectado en paralelo.
3.-Verificar que en un circuito cerrado la sumatoria de tensiones es cero.
4.-Verificar que en un nodo, la sumatoria de corrientes es cero.
5.-Detectar defectos en laconexión serie y paralelo tales como resistores abiertos o en cortocircuito.

INTRODUCCION TEORICA:
Ley de Kirchhoff sobre tensiones:
“En un circuito cerrado (malla), la suma algebraica de tensiones es igual a cero:

U=U1+U2+U3+U4
Figura 1.Tensiones en circuito serie


Ley de Kirchhoff sobre corrientes:
“En un nodo, la suma algebraica de corrientes es igual a cero”.I = I1 + I2 + I3
Figura 2.Corntriees en circuito paralelo



EQUIPOS Y MATERIALES:
Cantidad Descripción Marca Modelo Observación
01 Fuente de tensión continua
01 Multímetro analógico
01 Multímetro digital
01 Resistores
01 Protoboard

PROCEDIMIENTOS:

LEY DE TENSIONES:
Utilizando el multímetro digital mida los cinco menores valores de resistencia y anótelosen la Tabla 1.
Resistor: R1 R2 R3 R4 R5
Valor nominal 1 k 2.2 k 3.9 k 4.7 k 5.6 k
Valor medido 0.956 k 2.16 k 3.88 k 4.66 k 5.55 k
Tabla 1.Valores medidos de resistencia.



Conecte los resistores R1, R2, R3 y R4 en serie, tal como se muestra en la Figura 3, mida con el ohmímetro y compare este resultado con el valor teórico.


Figura 3.Circuitos serie de resistenciasResistencia serie (Teórica) =11.8 ohmios.
Resistencia serie (Medida) =11.66 ohmios.




R_equi=R_1+R_2+R_3+R_4

R_teorico=1k+2.2k+3.9k+4.7k=11.8 k

R_experimental=0.956k+2.16k+3.88k+4.66k=11.656k




Aplicando la Ley de Ohm, calcule teóricamente los valores de caída de tensión en cada resistencia, llene la Tabla 2, sabiendo que la tensión de la fuente (U) es 12V.



Figura4.Tensiones teóricas en circuito de serie.

(La intensidad es la misma porque las resistencias están en serie)
V_total=I_total×R_equivalente
12V=I_total×11.8k
I_total=1.017 A
U(V) I(mA) U1(V) U2(V) U3(V) U4(V)
12 1.017 1.017 2.237 3.966 4.780
Tabla 2.Valores teóricos.

Asegúrese que la fuente de tensión está en cero voltios y conecte el circuito tal como se muestra en la figura 5.Figura 5.Circuitos serie de resistencias.




V_total=I_total×R_equivalente
12 V=I_total×11.66 k
I_total=1.029 A

Anote en la tabla 3 los valores medidos.

U(V) I(mA) U1(V) U2(V) U3(V) U4(V)
12 1.029 0.983 2.21 3.97 4.77
Tabla 3.Valores medidos.


Simulación 1. Circuito serie de resistencias.

Los datos trabajados en la simulación son losdatos obtenidos experimentalmente.






















EJERCICIOS:

Realice las siguientes notificaciones al circuito básico (de la Figura 6.), haga las mediciones respectivas y anote sus comentarios.



Figura 6.Circuito abierto.




(el circuito está abierto entonces no puede circular la intensidad)


Simulación 2.Circuito abierto. (Figura 6).Explicación: (figura 6)


Debido a que la intensidad que circula por las resistencias es 0, estas se comportan como un cable. Y es por eso que cuando se pone el voltímetro en esos terminales es como si estuviesen en el terminal positivo y negativo de la fuente.





U fuente 12V
U1 1.009
U2 2.21
U3 0V
U4 4.779
Suma(U) 7.998
I medida 1.02mA
Figura 7.Puente.V_total=I_total×R_equivalente
12 V=I_total×7.776 k
I_total=1,543 A
U_1=1.476 U_2=3.332 U_3=0 U_4=7.190 +U=11.998

Simulación 3.Puente. (Figura 7).


Explicación: (figura 7)
En la resistencia R3 está conectado a sus terminales por un cable, el cual hace que la resistencia este en cortocircuito y su voltaje sea 0.
Figura 8.Cambio...
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