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CIRCUITOS ELECTRICOS
INGENIERÍA INDUSTRIAL
Reporte DE PRACTICA DE
CIRCUITOS ELECTRICOS
Conexiones EN SERIE Y EN
PARALELO DE RESISTORES
ING. GILBERTO OLAN CAMPOS
INSTRUCTOR
EDEN CANO RODRIGUEZ
INGENIERIA INDUSTRIAL
D O M I N G O S
CIRCUITOS ELECTRICOS
INGENIERÍA INDUSTRIAL
Objetivo de la práctica:
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Materiales:
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CIRCUITOS ELECTRICOS
INGENIERÍA INDUSTRIAL
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Evaluamos mediante los resultados en una ecuación de la tabla de colores la
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resistores en serie fue la siguiente:
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Se evaluaron 5 resistores en los cuales se obtuvieron los siguientes resultados
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No. Resistor
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el voltímetro
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CIRCUITOS ELECTRICOS
INGENIERÍA INDUSTRIAL
Conexión en serie: RT= R1 + R2 + R3 +…+ Rn Un circuito en serie está formado
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CIRCUITOS ELECTRICOS
INGENIERÍA INDUSTRIAL
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1/RT= 1/1 KΩ + 1/5.6 KΩ + 1/1.5 KΩ + 1/1 KΩ + 1/8.2 KΩ
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Al evaluar esta cantidad con el voltímetro se obtuvo una
variación de 0.01 dando como resultado de la suma RT=
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R
ESIS
TOR:
CIRCUITOS ELECTRICOS
INGENIERÍA INDUSTRIAL
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propio argot eléctrico y electrónico, son conocidos simplemente como resistencias.
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Reporte de practica de circuitos electricos

  • 1. CIRCUITOS ELECTRICOS INGENIERÍA INDUSTRIAL Reporte DE PRACTICA DE CIRCUITOS ELECTRICOS Conexiones EN SERIE Y EN PARALELO DE RESISTORES ING. GILBERTO OLAN CAMPOS INSTRUCTOR EDEN CANO RODRIGUEZ INGENIERIA INDUSTRIAL D O M I N G O S
  • 2. CIRCUITOS ELECTRICOS INGENIERÍA INDUSTRIAL Objetivo de la práctica: En esta práctica se desarrollaron habilidades en las cuales se ponen a prueba los criterios que evalúan los temas ya expuestos. Materiales: CALCULADORA CIENTÍFICA RESISTORES PINZAS LIBRETA DE APUNTES
  • 3. CIRCUITOS ELECTRICOS INGENIERÍA INDUSTRIAL VOLTÍMETRO PROCEDIMIENTOS Evaluamos mediante los resultados en una ecuación de la tabla de colores la cantidad de KΩ de varios resistores al estar unidos en serie y en unión paralelo.
  • 4. CIRCUITOS ELECTRICOS INGENIERÍA INDUSTRIAL Los resultados fueron los esperados conforme a la siguiente código de colores:
  • 5. CIRCUITOS ELECTRICOS INGENIERÍA INDUSTRIAL La ecuación que se utilizó para hallar con el cociente de la conexión de los resistores en serie fue la siguiente: RT= R1 + R2 + R3 +…+ Rn Se evaluaron 5 resistores en los cuales se obtuvieron los siguientes resultados con respecto al código de colores: No. Resistor Igualdad en Ω Equivalencia en KΩ Medición con el voltímetro 1 1000000 1 1 2 5600 5.6 5.6 3 1500 1.5 1.5 4 1000000 1 1 5 8200 8.2 8.2
  • 6. CIRCUITOS ELECTRICOS INGENIERÍA INDUSTRIAL Conexión en serie: RT= R1 + R2 + R3 +…+ Rn Un circuito en serie está formado por un conjunto de cargas o resistencias por las cuales fluye la corriente total de la fuente en una sola trayectoria y no hay divisiones entre estas cargas, por lo que la corriente es la misma en cualquier punto. RT= R1 + R2 + R3 +…+ Rn RT= 1 KΩ + 5.6 KΩ + 1.5 KΩ + 1 KΩ + 8.2 KΩ RT= 17.3 KΩ Al evaluar esta cantidad con el voltímetro se obtuvo una variación de 0.1 dando como resultado de la suma RT= 17.2 KΩ La ecuación que se utilizó para hallar el cociente de la conexión en paralelo de los resultados fue la siguiente:
  • 7. CIRCUITOS ELECTRICOS INGENIERÍA INDUSTRIAL 1/RT= 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 +…+ 1/Rn Se evaluaron 5 resistores en los cuales se obtuvieron los siguientes resultados con respecto al código de colores: No. Resistor Igualdad en Ω Equivalencia en KΩ Medición con el voltímetro 1 1000000 1 1 2 5600 5.6 5.6 3 1500 1.5 1.5 4 1000000 1 1 5 8200 8.2 8.2 Conexión en paralelo: 1/RT= 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 +…+ 1/Rn Un circuito en paralelo es aquel en el que existen uno o más puntos donde la corriente se divide y sigue trayectorias diferentes.
  • 8. CIRCUITOS ELECTRICOS INGENIERÍA INDUSTRIAL 1/RT= 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 +…+ 1/Rn 1/RT= 1/1 KΩ + 1/5.6 KΩ + 1/1.5 KΩ + 1/1 KΩ + 1/8.2 KΩ RT= 2.95 KΩ Al evaluar esta cantidad con el voltímetro se obtuvo una variación de 0.01 dando como resultado de la suma RT= 2.967 KΩ R ESIS TOR:
  • 9. CIRCUITOS ELECTRICOS INGENIERÍA INDUSTRIAL Se denomina resistor al componente eléctrico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito eléctrico. En el propio argot eléctrico y electrónico, son conocidos simplemente como resistencias. En otros casos como en las planchas, calentadores, etc., se emplean resistencias para producir calor aprovechando el efecto de Joule. En un material formado por carbón y otros elementos resistivos para disminuir la corriente la corriente que pasa se opone al paso de la corriente la corriente máxima y diferencia de potencial máxima en un resistor viene condicionada por la máxima potencia que pueda disipar su cuerpo. Esta potencia se puede identificar visualmente a partir del diámetro sin que sea necesaria otra indicación. Los valores más comunes son 0.25 w, 0.5 w, 1 w. Edén Cano Rodríguez UNIVERSIDAD DE LOS ANGELES COMALCALCO