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Presentado por:
Carol Natalia Sierra Patarroyo
Presentado a:
Luis Enrique Hernández
Laboratorio 1
Circuito En Serie
Bogotá D.C
Grupo 14
Colegio O.E.A
2014
Objetivos:
· Aplicar la ley de Ohm para saber cuál es la corriente máxima que se le puede
otorgar al circuito, según las resistencias y diferencia de potencial.
· Tomar el voltaje del circuito en serie
· Hacer las operaciones para hallar nuestra corriente y el valor de cada resistencia
· Observar con cada paso que se le aplica al circuito que pasa con él y cuál es su
reacción
· Comprobar mediante un multímetro las características de un circuito en paralelo
tanto teóricamente como prácticamente.
· Comprobar la corriente en un multímetro para ver si el resultado que nos da en las
operaciones es el mismo resultado del multímetro.
Introducción:
Este informe tratará a cerca de los circuitos simples de corriente y circuito en serie;
alimentado por una fuente, que proporcionará una diferencia de potencial determinada,
constará de 1 a 4 resistencias colocadas en forma de serie.
Comprobaremos las características de un circuito en serie, para lo cual se deberán
colocar de 1 a 4 resistencias en serie y se alimentará el circuito con una fuente de
corriente continua, después se aplicara la ley de Ohm y se procederá a comprobar los
objetivos.
Desarrollo
1. Se procede a montar el circuito en el protoboard y conectarlo a una fuente de corriente
y medir con un multímetro su voltaje
2. al medirlo con el multímetro la corriente me dio 4.9 10 -9
A con este dato procedemos a
medir el voltaje a partir de la ley de Ohm
I: 4.9 n10 -9
A / 39.600 =49.0 10-3
A
Corriente
V1: 4.09 V x 49.0 mV = 2.0 mV
V2: 47. 4 V x 1.6 mV = 0.02 mV
V3: 48.3 V x 49.1 mV = 23.7 mV
V4: 181 V x 49.3 mV = 78.3 mV
V5: 1.8 V x 49.2 mV = 23.3 mV
Valor de resistencias:
R1: 1000
R2: 3300
R3: 33000
R4: 100
R5: 2200
Voltaje
VR1: 49.0 mA x 1000 = 49.0 mV
VR2: 49.0 mA x 3300 = 49.2 mV
VR3: 49.0 mA x 33000 = 49.1 mV
VR4: 49.0 mA x 100 = 190 mV
VR5: 49.0 mA x 2200 = 1.6 mV
Potencia
PR1: 49.0 mA x 49.0 V = 24.0 mW
PR2: 49.0 mA x 47. 4 V = 23.2 mW
PR3: 49.0 mA x 48.3 V = 23.6 mW
PR4: 49.0 mA x 49.3 V = 24.1 mW
PR5: 49.0 mA x 1.8 V = 0.88 mW
Conclusiones
En este informe pudimos demostrar prácticamente las características de un circuito en
serie en el laboratorio, constatando que la corriente es constante en todo su recorrido, que
la diferencia de potencial aplicada es constante en todo el circuito excepto que se le
añadiese otra de otra forma la que se le sumaría en forma simple y que las resistencias
puestas a lo largo del recorrido solo se transforman en una sola, comprobando así que se
cumple con todo lo teórico explicado en clases. También hemos concluido que es de gran
importancia saber cuánta corriente se puede aplicar al circuito teóricamente mediante la
ley de Ohm, ya que así no se quemarán las resistencias por exceso de amperaje.
Finalmente también hemos reforzado como medir corriente en un circuito, lo que se hace
en forma paralela, es decir, se corta el circuito y se mide con el multímetro los polos
expuestos empezando con una escala de 10 amperios y bajándola según la lectura para
no quemar el instrumento de medición.
Bibliografía:
http://bychpasedu.blogspot.com/2009/05/circuito-serie.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_en_serie
http://luis.tarifasoft.com/2_eso/electricidad2ESO/circuitos_serie_y_paralelo.html

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  • 1. Presentado por: Carol Natalia Sierra Patarroyo Presentado a: Luis Enrique Hernández Laboratorio 1 Circuito En Serie Bogotá D.C Grupo 14 Colegio O.E.A 2014
  • 2. Objetivos: · Aplicar la ley de Ohm para saber cuál es la corriente máxima que se le puede otorgar al circuito, según las resistencias y diferencia de potencial. · Tomar el voltaje del circuito en serie · Hacer las operaciones para hallar nuestra corriente y el valor de cada resistencia · Observar con cada paso que se le aplica al circuito que pasa con él y cuál es su reacción · Comprobar mediante un multímetro las características de un circuito en paralelo tanto teóricamente como prácticamente. · Comprobar la corriente en un multímetro para ver si el resultado que nos da en las operaciones es el mismo resultado del multímetro.
  • 3. Introducción: Este informe tratará a cerca de los circuitos simples de corriente y circuito en serie; alimentado por una fuente, que proporcionará una diferencia de potencial determinada, constará de 1 a 4 resistencias colocadas en forma de serie. Comprobaremos las características de un circuito en serie, para lo cual se deberán colocar de 1 a 4 resistencias en serie y se alimentará el circuito con una fuente de corriente continua, después se aplicara la ley de Ohm y se procederá a comprobar los objetivos.
  • 4. Desarrollo 1. Se procede a montar el circuito en el protoboard y conectarlo a una fuente de corriente y medir con un multímetro su voltaje 2. al medirlo con el multímetro la corriente me dio 4.9 10 -9 A con este dato procedemos a medir el voltaje a partir de la ley de Ohm I: 4.9 n10 -9 A / 39.600 =49.0 10-3 A Corriente V1: 4.09 V x 49.0 mV = 2.0 mV V2: 47. 4 V x 1.6 mV = 0.02 mV V3: 48.3 V x 49.1 mV = 23.7 mV V4: 181 V x 49.3 mV = 78.3 mV V5: 1.8 V x 49.2 mV = 23.3 mV Valor de resistencias: R1: 1000 R2: 3300 R3: 33000 R4: 100 R5: 2200
  • 5. Voltaje VR1: 49.0 mA x 1000 = 49.0 mV VR2: 49.0 mA x 3300 = 49.2 mV VR3: 49.0 mA x 33000 = 49.1 mV VR4: 49.0 mA x 100 = 190 mV VR5: 49.0 mA x 2200 = 1.6 mV Potencia PR1: 49.0 mA x 49.0 V = 24.0 mW PR2: 49.0 mA x 47. 4 V = 23.2 mW PR3: 49.0 mA x 48.3 V = 23.6 mW PR4: 49.0 mA x 49.3 V = 24.1 mW PR5: 49.0 mA x 1.8 V = 0.88 mW
  • 6. Conclusiones En este informe pudimos demostrar prácticamente las características de un circuito en serie en el laboratorio, constatando que la corriente es constante en todo su recorrido, que la diferencia de potencial aplicada es constante en todo el circuito excepto que se le añadiese otra de otra forma la que se le sumaría en forma simple y que las resistencias puestas a lo largo del recorrido solo se transforman en una sola, comprobando así que se cumple con todo lo teórico explicado en clases. También hemos concluido que es de gran importancia saber cuánta corriente se puede aplicar al circuito teóricamente mediante la ley de Ohm, ya que así no se quemarán las resistencias por exceso de amperaje. Finalmente también hemos reforzado como medir corriente en un circuito, lo que se hace en forma paralela, es decir, se corta el circuito y se mide con el multímetro los polos expuestos empezando con una escala de 10 amperios y bajándola según la lectura para no quemar el instrumento de medición.