practica 3 circuitos

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ESIME Unidad Zacatenco Depto. Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica (ICE) Laboratorio de Circuitos C.A. y C.D. Prof. Ing. Rey Ulises Avellanada Godínez Practica #3 MEDICIÓN DE VOLTAJE DE CA Y CD CON MULTÍMETROSGrupo: 3CV14 Equipo No. 2 Integrantes: Malagón García Juan Manuel Piña Granados Jorge Alberto Servín Hernández Emmanuel Fecha de realización de la práctica: 28 de septiembre del 2015 Fecha de entrega de la práctica: 5 de octubre del 2015 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

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Page 1: Practica 3 Circuitos

ESIME Unidad Zacatenco

Depto. Ingeniería en Comunicaciones y

Electrónica (ICE)

Laboratorio de Circuitos C.A. y C.D.

Prof. Ing. Rey Ulises Avellanada Godínez

Practica #3

“MEDICIÓN DE VOLTAJE DE CA Y CD

CON MULTÍMETROS”

Grupo: 3CV14 Equipo No. 2

Integrantes:

Malagón García Juan Manuel

Piña Granados Jorge Alberto

Servín Hernández Emmanuel

Fecha de realización de la práctica: 28 de septiembre del 2015

Fecha de entrega de la práctica: 5 de octubre del 2015

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Page 2: Practica 3 Circuitos

2

Índice

Objetivo 1

Marco teórico 2

Material 4

Desarrollo experimental 5

Cálculo 8

Hoja de resultados 9

Análisis 10

Simulaciones 11

Conclusiones 12

Bibliografía 13

Page 3: Practica 3 Circuitos

3

Page 4: Practica 3 Circuitos

1

Objetivo:

Investigar las caídas de voltajes en un circuito serie y las corrientes en un circuito

paralelo, con mediciones de voltaje y corrientes de CA y CD.

Page 5: Practica 3 Circuitos

2

Marco teórico:

Circuito en Serie

Los circuitos en serie son aquellos circuitos donde la energía eléctrica solamente dispone

de un camino, lo cual hace que no interesen demasiado lo que se encuentra en el medio y

los elementos que la componen no pueden ser independientes.

Esto quiere decir que solamente existe un único camino desde la fuente de corriente hasta

el final del circuito (que es la misma fuente). Este mecanismo hace que la energía fluya por

todo lo largo del circuito creado de manera tal que no hay ni independencia ni distinción en

los diferentes lugares de este.

Las características de los circuitos en serie son fáciles de diferenciar:

- La corriente que fluye por el circuito es la misma en el circuito completo y en cada

dispositivo.

- El voltaje en cada dispositivo será distinto si la resistencia de estos es distinta.

- La suma de los voltajes de cada dispositivo, es igual al voltaje de la fuente de alimentación.

- La suma de las resistencias del circuito, es igual a la resistencia total del circuito.

En un circuito en serie, la resistencia total es igual a la suma de las resistencias parciales.

Por lo tanto:

Teniendo la resistencia total del circuito, podemos calcular la corriente que circula a través

de él utilizando la ley de Ohm:

I= V / R

La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. De

este modo podremos calcular el voltaje que está presente en cada resistencia:

V= I x R

Page 6: Practica 3 Circuitos

3

Circuitos en paralelo

Un circuito en paralelo, es aquel en donde todos los terminales de entrada de los

dispositivos están conectados entre sí. Del mismo modo, todos los terminales de salida

están también conectados, las características son las siguientes:

- El voltaje es el mismo en cada uno de los dispositivos y corresponde al voltaje de la fuente

de alimentación.

- La corriente en cada dispositivo será distinta si la resistencia de estos es distinta.

- Por lo tanto, resistencia y corriente son inversamente proporcionales.

- La suma de las corrientes de cada dispositivo, será igual a la corriente total del circuito.

- La resistencia total, es menor que el valor de la resistencia más pequeña del circuito.

En cualquier circuito en paralelo, la resistencia total siempre tendrá un valor inferior al valor

de la resistencia más pequeña que se encuentre en el circuito.

La fórmula para calcular la RT en un circuito en paralelo es:

A diferencia de un circuito en serie, en donde la corriente total del circuito es la misma en

todos los dispositivos, en un circuito en paralelo la corriente será distinta si el valor de la

resistencia es distinto. Por el contrario, así como en un circuito en serie el voltaje es distinto

en cada resistencia según su valor, en un circuito en paralelo todos los dispositivos tendrán

el mismo voltaje.

Page 7: Practica 3 Circuitos

4

Materiales:

Protoboard

Fuente de voltaje

Fuente de corriente

Voltímetro

Mili-Amperímetro

R1=10KΩ, R2=10 KΩ, R3=10 KΩ

Cables de conexión (aproximadamente 40cm.)Banana-caimán y caimán-

caimán

Page 8: Practica 3 Circuitos

5

DESARROLLO EXPERIMENTAL

Circuito en serie

1. Con el Óhmetro verifique que R1, R2 y R3 sean de 10KΩ

2. Con las resistencias, la fuente de voltaje, y el miliamperímetro construya el

circuito de la figura 3.1.

Page 9: Practica 3 Circuitos

6

3. Ajuste la fuente de voltaje a 10volt. Enseguida mida la corriente que circula por

el circuito y escriba su valor en la hoja de resultados.

4. Con el voltímetro muda la caída de voltaje en R1 y escriba su valor en la hoja de

resultados.

5. Repita el procedimiento 4 para R2 y R3.

Page 10: Practica 3 Circuitos

7

Circuito en paralelo

6. Con las resistencias, la fuente de corriente, y el voltímetro construya el circuito

de la figura 3.2

7. Ajuste la fuente de corriente a 9 mili-amperes. Enseguida mida el voltaje que en

el circuito y escriba su valor en la hoja de resultados.

8. Con el mili-amperímetro mida la corriente en R1 y escriba su valor en la hoja de

resultados.

9. Repita el procedimiento 3 para R2 y R3.

Page 11: Practica 3 Circuitos

8

CÁLCULOS

*Corriente en cada resistencia:

(I=v/R)

Para

R1

I=3.34/9.67kΩ=3.45µA

R2

I=3.34/9.87kΩ=3.38µA

R3

I=3.34/9.84kΩ=3.39µA

2.-

*el voltaje en este circuito es el mismo en cada elemento resistivo. En este caso

nos dio 9.7 volts en cada uno

*Las corrientes son:

R1 I=9.7/9.67kΩ=9µA

R2 I=9.7/9.87kΩ=9.84x10-4A

R3 I=9.7/9.84kΩ=9.85x10-4A

Aquí si varían las corrientes esto nos hacer ver que es cierto que aquí depende

del elemento que más corriente pueda atraer. Que es el fenómeno que pasa al dar

“bajón” la luz.

Page 12: Practica 3 Circuitos

9

RESULTADOS

1. Resistencia en R1_____9.67 k Ω

Resistencia en R2_____9.87 k Ω

Resistencia en R3_____9.84 k Ω

3. La corriente es___0.93mA

4y 5.

Caída de voltaje en R1__3.34__volts cd

Caída de voltaje en R2__3.34__volts cd

Caída de voltaje en R3__3.34__volts cd

7.

Voltaje total es __9.7__volts cd

8 y 9.

Corriente en R1__9.85x10-4A mA

Corriente en R2__9.84x10-4A mA

Corriente en R3__9.85x10-4A mA

Page 13: Practica 3 Circuitos

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ANALISIS

1. Use los resultados de los pasos 3,4 y 5para responder lo siguiente: ¿Cómo es la

corriente en un circuito en serie? ¿Cómo son las caídas de voltaje, en las resistencias en

el circuito serie?

R=La corriente es la misma en todo el circuito, en cuanto a las caídas de voltaje, esta es

la misma en cada carga, y es proporcional a la resistencia.

2. Use los resultados de los procedimientos 7,8y 9 para responder lo siguiente: ¿Cómo es

la caída de voltaje en un circuito en paralelo?, ¿Cómo son las corrientes, en las

resistencias, en el circuito paralelo?

R= La corriente es distinta dependiendo directamente de la resistencia que se use, ya que

entre menor resistencia mayor será la corriente

Page 14: Practica 3 Circuitos

11

SIMULACIONES

Circuito en serie

Circuito en paralelo

Page 15: Practica 3 Circuitos

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CONCLUSIONES

Malagón García Juan Manuel

Durante la práctica se comprobó la Ley de Ohm. Pues por medio de una fuente de

voltaje logramos ver que la resistencia lleva un voltaje. Además, notamos por

medio de un error que entre mayor sea la oposición de la resistencia a la corriente

se reduce el voltaje (fue un error que nos dio experiencia mejor que sea en este

momento y no al aplicarse en la industria)

Piña Granados Jorge Alberto

En conclusión, se ha practicado el uso del voltímetro y de la protoboard, que es

algo muy importante y que seguirá siendo provechoso en nuevas prácticas que se

realicen en el futuro.

Los conocimientos de la Ley de Ohm fueron llevados a la práctica y se ha

observado cómo la Ley se cumple perfectamente siempre que las conexiones y

mediciones son hechas correctamente.

Servín Hernández Emmanuel

Puedo concluir de esta práctica que los resultados que arroja la teoría son casi

iguales, esto se debe sin duda a que en la teoría y en el simulador tenemos

valores teóricos y estos pueden ser más acertados o exactos, pero al ver los

resultados ya en la medición practica nos dimos cuenta que dan diferentes, y esto

se debe que a veces hay perdida o ganancia y se pone el +-5 o 10 en los

materiales, y siempre hay que verificar antes de usarlos o en la industria eso

puede causar errores fatales.

Page 16: Practica 3 Circuitos

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BIBLIOGRAFÍA

http://www.circuitoselectronicos.org/2014/06/analisis-circuitos-en-serie-y-en-paralelo.html

http://circuitoenserie.com/

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Ohm