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Ejemplo:1) Dibujar el circuito equivalente y calcular la R. equivalente2) Calcular la corriente en cada resistencia3) Calcular la caída de voltaje en cada resistencia4)  Calcular la potencia en cada resistencia y la total del circuito5) Calcular la energía en cada resistencia y la energía Total del circuito Solución: 1 Circuito y Req R1 = 2 Ω R2= 3 Ω R3= 5 Ω V = 100 V V V 2 Corriente en cada resistencia 3 Caída de voltaje en cada resistencia Circuito Equivalente V1 =  I1R1 =10 [A]2 [Ω] = 20 V V2 =  I2 R2=10 [A]3 [Ω] = 30 V V3 =  I3 R3=10 [A]5 [Ω] = 50 V CUMPLE V = V1 +V2 +V3 = 100 V
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Ejemplo:1) Dibujar el circuito equivalente y calcular la R. equivalente2) Calcular la corriente en cada resistencia3) Calcular la caída de voltaje en cada resistencia4)  Calcular la potencia en cada resistencia y la total del circuito5) Calcular la energía en cada resistencia y la energía Total del circuito Solución:  1 Circuito y Req R1 = 20 Ω R2= 15 Ω R3= 12 Ω V = 100 V V 3 caída de voltaje en cada resistencia 2 Corriente en cada resistencia I1 =  V1 / R1 =100 [V] / 20 [Ω] = 5 A I2 =  V2 / R2=100 [V] / 15 [Ω] = 6,67 A I3 =  V3 / R3 =100 [V] /  12 [Ω] = 8,33 A
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  • 2. Ejemplo:1) Dibujar el circuito equivalente y calcular la R. equivalente2) Calcular la corriente en cada resistencia3) Calcular la caída de voltaje en cada resistencia4) Calcular la potencia en cada resistencia y la total del circuito5) Calcular la energía en cada resistencia y la energía Total del circuito 4 Potencia en cada resistencia y Potencia Total P1 = I1V1 =10 [A] 20 [V] = 200 W V2 = I2 V2=10 [A]30[V] = 300 W V3 = I3 V3=10 [A]5 0[V] = 500 W R1 = 2 Ω R2= 3 Ω R3= 5 Ω V = 100 V PT = P1 +P2 +P3 = 1000 W 5 Energía en cada resistencia y energía total Eng1 = P1 t1 = 0,2 [kW] 90 [h] = 18 kWh Eng2 = P2t2 = 0,3 [kW]90[h] = 27 kWh Eng3 = P3 t3 = 0,5 [kW]90[h] = 45 kWh t1 = 3h/dia 30 dia/mes = 90 [h] t1 = t2 = t3 EngT = Eng1 +Eng2 +Eng3 = 90 kWh
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