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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL APRENDIZAJE

PROYECTO FINAL

11. Conexión de resistencias en serie
También se lo conoce como divisor de tensión. Las resistencias eléctricas se conectan
en serie cuando se colocan una a continuación de otra, de modo que la corriente
eléctrica tiene un solo trayecto para circular y al interrumpir una de ellas, el circuito
queda abierto y no fluye corriente.

 Características de un circuito de resistencias en serie.


La intensidad de corriente es igual a la intensidad que pasa por cada una de las
resistencias (la intensidad es constante).

I = I1 = I3 = I4 = I5 =……….= In


La diferencia de potencial total entre los extremos del circuito es igual a la suma
de caídas de potencial individual en cada resistor.

V = V1 + V3 + V4 + V5 +……….+Vn


La resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias individuales.

R = R1 + R3 + R4 + R5 +……….+Rn
 Razonamiento





En la resistencia de mayor valor la caída de potencial es mayor.
Cuanto mayor sea el número de resistencias en serie, tanto menor será la
intensidad de corriente que fluye por el circuito, en consecuencia la conexión de
resistencias en serie incrementa la resistencia.
La resistencia equivalente es mayor que la mayor de ellas individualmente.

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  • 1. UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL APRENDIZAJE PROYECTO FINAL 11. Conexión de resistencias en serie También se lo conoce como divisor de tensión. Las resistencias eléctricas se conectan en serie cuando se colocan una a continuación de otra, de modo que la corriente eléctrica tiene un solo trayecto para circular y al interrumpir una de ellas, el circuito queda abierto y no fluye corriente.  Características de un circuito de resistencias en serie.  La intensidad de corriente es igual a la intensidad que pasa por cada una de las resistencias (la intensidad es constante). I = I1 = I3 = I4 = I5 =……….= In  La diferencia de potencial total entre los extremos del circuito es igual a la suma de caídas de potencial individual en cada resistor. V = V1 + V3 + V4 + V5 +……….+Vn  La resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias individuales. R = R1 + R3 + R4 + R5 +……….+Rn
  • 2.  Razonamiento    En la resistencia de mayor valor la caída de potencial es mayor. Cuanto mayor sea el número de resistencias en serie, tanto menor será la intensidad de corriente que fluye por el circuito, en consecuencia la conexión de resistencias en serie incrementa la resistencia. La resistencia equivalente es mayor que la mayor de ellas individualmente.