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LABORATORIO 2
ANDRES FELIPE ORDUZ PORRAS
DAVID FERNANDO GAITAN PERDOMO
PROFESOR: LUIS ENRIQUE ERNANDEZ
GRUPO 14 MECATRONICA
IED OEA
BOGOTA DC
2014
INTRODUCCIÓN
Entendemos por circuito eléctrico aquel que está compuesto por diferentes clases de elementos
que hacen que se produzca una corriente, un voltaje y una potencia en nuestro circuito. Cuando
hablamos de un circuito nos podemos referir a uno en serie o uno en paralelo dicho antes
compuesto por diversos elementos; cada uno de estos circuitos requieren de una fuente que le dé
corriente.
La corriente se mide en amperios, el voltaje en voltios y la potencia en watts; para calcular cada
una de estas variables recurrimos a ciertas leyes que son las de ley de ohm y ley de Kirchhoff. La
ley de ohm es aquella que dice que la intensidad de corriente es igual a los voltios sobre el valor de
la resistencia esta ecuación también se puede utilizar para calcular los voltios y el valor de una
resistencia teniendo en cuenta la intensidad y el voltaje. La ley de Kirchhoff dice que la sumatoria
de todos los elementos en el circuito tiene que ser igual a cero.
Según nuestro laboratorio entendemos por elementos tales como las resistencias y los diodos
montados en el protoboard según el circuito dado por el docente.
Los diodos se clasifican en reales y en ideales los reales son aquellos que su material pueden ser
de silicio o de germanio, los diodos de silicio se le otorga u8n valor de 0.3 voltios y los de germanio
se les da un valor de 0.7 voltios.
Los tipos de ondas con las que más se trabajan son las sinusoidalesque son aquellas con las que
mejor podemos entender el transcurso de la corriente en un circuito los tipos de ondas que se
observa el circuitos es la onda de entrada y la onda de salida.
MARCO TEÓRICO
Que es un circuito
Un circuito es una red eléctrica (interconexión de dos o más componentes, tales
como resistencias, inductores, condensadores, fuentes, interruptores y semiconductores) que
contiene al menos una trayectoria cerrada. Los circuitos que contienen solo fuentes, componentes
lineales (resistores, condensadores, inductores) y elementos de distribución lineales (líneas de
transmisión o cables) pueden analizarse por métodos algebraicos para determinar su
comportamiento en corriente directa o en corriente alterna. Un circuito que tiene componentes
electrónicos es denominado un circuito electrónico. Estas redes son generalmente no lineales y
requieren diseños y herramientas de análisis mucho más complejos.
Que es un circuito serie
Un circuito en serie es una configuración de conexión en la que los bornes o terminales de los
dispositivos (generadores, resistencias, condensadores, interruptores, entre otros) se conectan
secuencialmente. La terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del
dispositivo siguiente.
Siguiendo un símil hidráulico, dos depósitos de agua se conectarán en serie si la salida del primero
se conecta a la entrada del segundo. Una batería eléctrica suele estar formada por varias pilas
eléctricas conectadas en serie, para alcanzar así el voltaje que se precise.
Que es un circuito paralelo
El circuito eléctrico en paralelo es una conexión donde los puertos de entrada de todos los
dispositivos (generadores, resistencias, condensadores, etc.) conectados coincidan entre sí, lo
mismo que sus terminales de salida.
Siguiendo un símil hidráulico, dos tinacos de agua conectados en paralelo tendrán una entrada
común que alimentará simultáneamente a ambos, así como una salida común que drenará a
ambos a la vez. Las bombillas de iluminación de una casa forman un circuito en paralelo, gastando
así menos energía.
Que es la corriente eléctrica
La corriente eléctrica o intensidad eléctrica es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que
recorre un material. 1Se debe al movimiento de las cargas (normalmente electrones) en el interior
del material. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en C/s
(culombios sobre segundo), unidad que se denomina amperio. Una corriente eléctrica, puesto que
se trata de un movimiento de cargas, produce un campo magnético, un fenómeno que puede
aprovecharse en el electroimán.
El instrumento usado para medir la intensidad de la corriente eléctrica es el galvanómetro que,
calibrado en amperios, se llama amperímetro, colocado en serie con el conductor cuya intensidad
se desea medir.
Que es el voltaje
El voltaje tiene diferentes formas de llamarse como por ejemplo, diferencia de potencial o tensión, el voltaje
vendría q ser la diferencia que hay entre dos puntos en el potencial eléctrico, el potencial eléctrico es el
“trabajo” que se debe realizar para poder trasladar un sistema de carga positiva desde un lugar a otro.
El voltaje no es un valor absoluto, este se mide en voltios.
La forma de calcular el voltaje se puede hacer con la Ley de Ohm:
V = R . I
Que es la potencia
La potencia eléctrica es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo; es decir,
la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. La
unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el vatio (watt).
Cuando una corriente eléctrica fluye en cualquier circuito, puede transferir energía al hacer
un trabajo mecánico o termodinámico. Los dispositivos convierten la energía eléctrica de muchas
maneras útiles, como calor, luz (lámpara incandescente), movimiento (motor
eléctrico), sonido (altavoz) o procesos químicos. La electricidad se puede producir mecánica o
químicamente por la generación de energía eléctrica, o también por la transformación de la luz en
las células fotoeléctricas. Por último, se puede almacenar químicamente en baterías.
La energía consumida por un dispositivo eléctrico se mide en vatios-hora (Wh), o en kilovatios-
hora (kWh). Normalmente las empresas que suministran energía eléctrica a la industria y los
hogares, en lugar de facturar el consumo en vatios-hora, lo hacen en kilovatios-hora (kWh). La
potencia en vatios (W) o kilovatios (kW) de todos los aparatos eléctricos debe figurar junto con la
tensión de alimentación en una placa metálica ubicada, generalmente, en la parte trasera de
dichos equipos. En los motores, esa placa se halla colocada en uno de sus costados y en el caso
de las bombillas de alumbrado el dato viene impreso en el cristal o en su base.
OBJETIVOS.
1. Tener en cuenta cada uno de los circuitos que son necesarios para calcular sea intensidad
de corriente voltaje o potencia
2. Demostrar que por medio del cálculo que se realizó y de la medición del circuito,
coinciden en cuanto al amperaje en el circuito como el voltaje en las resistencias según el
valor hallado en los cálculos y en la medición del circuito.
3. Observar el comportamiento de la onda de entrada y salida del circuito teniendo en
cuenta que el circuito es en serie, un diodo con una resistencia
CÁLCULOS Y RESULTADOS
Circuito 1:
LVK
-Ve + Vd1 + VR1 – Ve2 + VR2 + VD2 = 0
LEY DE OHM
-Ve + Vd1 + I (R1 + R2) - Ve2 + VD2 = 0
I = -Ve + Vd1 – Ve + Vd2/ R1 + R2 =
I = -12V + 0.7V – 9V + 0.7V / 220 ohmios + 1000 ohmios =
I = 16.06 mA
VR1 = 16.06 mA x 220 ohmios = 3.5 mV
Vr2 = 16.06 mA x 1000 ohmios = 16.06 mV
PR1 = (16.06)2
x 220 ohmios = 56.74 mW
PR2 = (16.06)2
x 1000 ohmios = 257.4 mW
Circuito 2
HONDA DE ENTRADA
HONDA DE SALIDA
ANALISIS
En el transcurso del laboratorio se pudo evidenciar que de acuerdo al valor que nosotros
calculabamos en cada circuito teniendo en cuenta las leyes de kirchoff y de ohm cohicidian mucho
con el valor que se tomaba al medir.Lo que se medía, era la intensidad de corriente y el voltaje en
cada resistencia y claramente nos podiamos dar cuenta como cohincidian los valores.
En las hondas del circuito observabamos que entre mas se aumentaba el el voltaje que se le
empleaba a el circuito la onda aumenta su amplitud y disminuia su longitud ya que se propagaban
muchas mas hondas, se podia observar que en la honda de entrada tenia la onda tenia crestas
paralelas en la parte positiva como negativa del rectificador de ondas y la onda de salida
solamente tenia sus crestas en la parte negativa o fuese tambien positiva con la diferencia de la de
entrada que tenia crestas en en un lado positivo como negativo
CONCLUSIONES
1. Los tipos de circuitos que se manejaron en el transcurso de los laboratorios fueron
siempre en serie
2. Se pudo demostrar que midiendo la intensidad de corriente y el voltaje de cada resistencia
coincidian casi que exactamente
3. se podia observar que en la honda de entrada tenia la onda tenia crestas paralelas en la
parte positiva como negativa del rectificador de ondas y la onda de salida solamente tenia
sus crestas en la parte negativa o fuese tambien positiva con la diferencia de la de entrada
que tenia crestas en en un lado positivo como negativo
Laboratorio 2

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Laboratorio 2

  • 1. LABORATORIO 2 ANDRES FELIPE ORDUZ PORRAS DAVID FERNANDO GAITAN PERDOMO PROFESOR: LUIS ENRIQUE ERNANDEZ GRUPO 14 MECATRONICA IED OEA BOGOTA DC 2014
  • 2. INTRODUCCIÓN Entendemos por circuito eléctrico aquel que está compuesto por diferentes clases de elementos que hacen que se produzca una corriente, un voltaje y una potencia en nuestro circuito. Cuando hablamos de un circuito nos podemos referir a uno en serie o uno en paralelo dicho antes compuesto por diversos elementos; cada uno de estos circuitos requieren de una fuente que le dé corriente. La corriente se mide en amperios, el voltaje en voltios y la potencia en watts; para calcular cada una de estas variables recurrimos a ciertas leyes que son las de ley de ohm y ley de Kirchhoff. La ley de ohm es aquella que dice que la intensidad de corriente es igual a los voltios sobre el valor de la resistencia esta ecuación también se puede utilizar para calcular los voltios y el valor de una resistencia teniendo en cuenta la intensidad y el voltaje. La ley de Kirchhoff dice que la sumatoria de todos los elementos en el circuito tiene que ser igual a cero. Según nuestro laboratorio entendemos por elementos tales como las resistencias y los diodos montados en el protoboard según el circuito dado por el docente. Los diodos se clasifican en reales y en ideales los reales son aquellos que su material pueden ser de silicio o de germanio, los diodos de silicio se le otorga u8n valor de 0.3 voltios y los de germanio se les da un valor de 0.7 voltios. Los tipos de ondas con las que más se trabajan son las sinusoidalesque son aquellas con las que mejor podemos entender el transcurso de la corriente en un circuito los tipos de ondas que se observa el circuitos es la onda de entrada y la onda de salida. MARCO TEÓRICO Que es un circuito Un circuito es una red eléctrica (interconexión de dos o más componentes, tales como resistencias, inductores, condensadores, fuentes, interruptores y semiconductores) que contiene al menos una trayectoria cerrada. Los circuitos que contienen solo fuentes, componentes lineales (resistores, condensadores, inductores) y elementos de distribución lineales (líneas de transmisión o cables) pueden analizarse por métodos algebraicos para determinar su comportamiento en corriente directa o en corriente alterna. Un circuito que tiene componentes electrónicos es denominado un circuito electrónico. Estas redes son generalmente no lineales y requieren diseños y herramientas de análisis mucho más complejos. Que es un circuito serie Un circuito en serie es una configuración de conexión en la que los bornes o terminales de los dispositivos (generadores, resistencias, condensadores, interruptores, entre otros) se conectan secuencialmente. La terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del dispositivo siguiente.
  • 3. Siguiendo un símil hidráulico, dos depósitos de agua se conectarán en serie si la salida del primero se conecta a la entrada del segundo. Una batería eléctrica suele estar formada por varias pilas eléctricas conectadas en serie, para alcanzar así el voltaje que se precise. Que es un circuito paralelo El circuito eléctrico en paralelo es una conexión donde los puertos de entrada de todos los dispositivos (generadores, resistencias, condensadores, etc.) conectados coincidan entre sí, lo mismo que sus terminales de salida. Siguiendo un símil hidráulico, dos tinacos de agua conectados en paralelo tendrán una entrada común que alimentará simultáneamente a ambos, así como una salida común que drenará a ambos a la vez. Las bombillas de iluminación de una casa forman un circuito en paralelo, gastando así menos energía. Que es la corriente eléctrica La corriente eléctrica o intensidad eléctrica es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material. 1Se debe al movimiento de las cargas (normalmente electrones) en el interior del material. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en C/s (culombios sobre segundo), unidad que se denomina amperio. Una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce un campo magnético, un fenómeno que puede aprovecharse en el electroimán. El instrumento usado para medir la intensidad de la corriente eléctrica es el galvanómetro que, calibrado en amperios, se llama amperímetro, colocado en serie con el conductor cuya intensidad se desea medir. Que es el voltaje El voltaje tiene diferentes formas de llamarse como por ejemplo, diferencia de potencial o tensión, el voltaje vendría q ser la diferencia que hay entre dos puntos en el potencial eléctrico, el potencial eléctrico es el “trabajo” que se debe realizar para poder trasladar un sistema de carga positiva desde un lugar a otro. El voltaje no es un valor absoluto, este se mide en voltios. La forma de calcular el voltaje se puede hacer con la Ley de Ohm: V = R . I Que es la potencia La potencia eléctrica es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo; es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. La unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el vatio (watt). Cuando una corriente eléctrica fluye en cualquier circuito, puede transferir energía al hacer un trabajo mecánico o termodinámico. Los dispositivos convierten la energía eléctrica de muchas maneras útiles, como calor, luz (lámpara incandescente), movimiento (motor eléctrico), sonido (altavoz) o procesos químicos. La electricidad se puede producir mecánica o químicamente por la generación de energía eléctrica, o también por la transformación de la luz en las células fotoeléctricas. Por último, se puede almacenar químicamente en baterías.
  • 4. La energía consumida por un dispositivo eléctrico se mide en vatios-hora (Wh), o en kilovatios- hora (kWh). Normalmente las empresas que suministran energía eléctrica a la industria y los hogares, en lugar de facturar el consumo en vatios-hora, lo hacen en kilovatios-hora (kWh). La potencia en vatios (W) o kilovatios (kW) de todos los aparatos eléctricos debe figurar junto con la tensión de alimentación en una placa metálica ubicada, generalmente, en la parte trasera de dichos equipos. En los motores, esa placa se halla colocada en uno de sus costados y en el caso de las bombillas de alumbrado el dato viene impreso en el cristal o en su base. OBJETIVOS. 1. Tener en cuenta cada uno de los circuitos que son necesarios para calcular sea intensidad de corriente voltaje o potencia 2. Demostrar que por medio del cálculo que se realizó y de la medición del circuito, coinciden en cuanto al amperaje en el circuito como el voltaje en las resistencias según el valor hallado en los cálculos y en la medición del circuito. 3. Observar el comportamiento de la onda de entrada y salida del circuito teniendo en cuenta que el circuito es en serie, un diodo con una resistencia CÁLCULOS Y RESULTADOS Circuito 1: LVK -Ve + Vd1 + VR1 – Ve2 + VR2 + VD2 = 0 LEY DE OHM -Ve + Vd1 + I (R1 + R2) - Ve2 + VD2 = 0 I = -Ve + Vd1 – Ve + Vd2/ R1 + R2 =
  • 5. I = -12V + 0.7V – 9V + 0.7V / 220 ohmios + 1000 ohmios = I = 16.06 mA VR1 = 16.06 mA x 220 ohmios = 3.5 mV Vr2 = 16.06 mA x 1000 ohmios = 16.06 mV PR1 = (16.06)2 x 220 ohmios = 56.74 mW PR2 = (16.06)2 x 1000 ohmios = 257.4 mW Circuito 2 HONDA DE ENTRADA HONDA DE SALIDA
  • 6. ANALISIS En el transcurso del laboratorio se pudo evidenciar que de acuerdo al valor que nosotros calculabamos en cada circuito teniendo en cuenta las leyes de kirchoff y de ohm cohicidian mucho con el valor que se tomaba al medir.Lo que se medía, era la intensidad de corriente y el voltaje en cada resistencia y claramente nos podiamos dar cuenta como cohincidian los valores. En las hondas del circuito observabamos que entre mas se aumentaba el el voltaje que se le empleaba a el circuito la onda aumenta su amplitud y disminuia su longitud ya que se propagaban muchas mas hondas, se podia observar que en la honda de entrada tenia la onda tenia crestas paralelas en la parte positiva como negativa del rectificador de ondas y la onda de salida solamente tenia sus crestas en la parte negativa o fuese tambien positiva con la diferencia de la de entrada que tenia crestas en en un lado positivo como negativo CONCLUSIONES 1. Los tipos de circuitos que se manejaron en el transcurso de los laboratorios fueron siempre en serie 2. Se pudo demostrar que midiendo la intensidad de corriente y el voltaje de cada resistencia coincidian casi que exactamente 3. se podia observar que en la honda de entrada tenia la onda tenia crestas paralelas en la parte positiva como negativa del rectificador de ondas y la onda de salida solamente tenia sus crestas en la parte negativa o fuese tambien positiva con la diferencia de la de entrada que tenia crestas en en un lado positivo como negativo