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Universidad “Fermín Toro”
Sistema Interactivo a Distancia “SAIA”
Materia: Laboratorio de Física II – 2017/03
Profesor: Andreina Lugo
PRÁCTICA N° 6
Circuitos Mixtos. Parte II
Elaborado por:
Pedro Luis, Rodríguez Cabeza
C.I.: V-16.388.340
SAIA, Ing. Mantenimiento Mecánico
Octubre, 2017
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1. Monte el circuito de la Fig. Nº 1 en la tabla de prueba.
2. Calcule Resistencia equivalente y las tensiones en cada elemento
resistor.
3. Mida la resistencia equivalente; las tensiones y las intensidades de
corriente en cada resistor.
4. Compare los valores medidos con los calculados anteriormente y haga
sus conclusiones.
Valores Calculados:
𝑅3,4 = 𝑅3 + 𝑅4 = 3 𝐾Ω + 5.1 𝐾Ω = 8.1 𝐾Ω
1
𝑅3,4,5
=
1
𝑅3,4
+
1
𝑅5
=
1
8.1 𝐾Ω
+
1
1 𝐾Ω
= 0.89 𝐾Ω
𝑅3,4,5,6 = 𝑅3,4,5 + 𝑅6 = 0.89 𝐾Ω + 3 𝐾Ω = 3.89 𝐾Ω
1
𝑅3,4,5,6,7
=
1
𝑅3,4,5,6
+
1
𝑅7
=
1
3.89𝐾Ω
+
1
1.5 𝐾Ω
= 1.08 𝐾Ω
𝑅2,3,4,5,6,7 = 𝑅3,4,5,6,7 + 𝑅2 = 1.08 𝐾Ω + 2 𝐾Ω = 3.08 𝐾Ω
1
𝑅2,3,4,5,6,7,8
=
1
𝑅3,4,5,6,7
+
1
𝑅8
=
1
3.08𝐾Ω
+
1
3 𝐾Ω
= 1.51 𝐾Ω
𝑅 𝑒𝑞 = 𝑅2,3,4,5,6,7,8 + 𝑅1 = 1.51𝐾Ω + 2 𝐾Ω = 3.51 𝐾Ω
𝐼 =
𝑉
𝑅 𝑒𝑞
𝐼 =
15 𝑉
3.51 𝑘Ω
= 0.00427 𝐴 = 4.27𝑚𝐴
𝑉1 = 𝐼1 𝑥 𝑅1 = 4.27 𝑚𝐴 𝑥 2 𝐾Ω = 8.54 𝑉
𝑉8 = 𝐼8 𝑥 𝑅2,3,4,5,6,7,8 = 4.27 𝑚𝐴 𝑥 1.51 𝐾Ω = 6.45 𝑉
𝐼2 =
𝑉2,3,4,5,6,7
𝑅2,3,4,5,6,7
=
6.45 𝑉
3.08 𝑘Ω
= 2.09 𝑚𝐴
𝑉2 = 𝐼2 𝑥 𝑅2 = 2.09 𝑚𝐴 𝑥 2 𝐾Ω = 4.18 𝑉
𝑉7 = 𝐼2 𝑥 𝑅3,4,5,6,7 = 2.09 𝑚𝐴 𝑥 1.08 𝐾Ω = 2.26 𝑉
𝐼7 =
𝑉7
𝑅7
=
2.26 𝑉
1.5 𝑘Ω
= 1.51 𝑚𝐴
𝐼6 =
𝑉7
𝑅3,4,5,6
=
2.26 𝑉
3.89 𝑘Ω
= 0.581 𝑚𝐴
𝑉6 = 𝐼6 𝑥 𝑅6 = 0.581 𝑚𝐴 𝑥 3 𝐾Ω = 1.743 𝑉
𝐼5 =
𝑉7
𝑅3,4,5
=
2.26 𝑉
0.89 𝑘Ω
= 2.53 𝑚𝐴
𝑉5 = 𝐼5 𝑥 𝑅5 = 2.53 𝑚𝐴 𝑥 1 𝐾Ω = 2.53 𝑉
𝐼3 =
𝑉5
𝑅3,4
=
2.53 𝑉
8.1 𝑘Ω
= 0.312 𝑚𝐴
𝑉3 = 𝐼3 𝑥 𝑅3 = 0.312 𝑚𝐴 𝑥 3 𝐾Ω = 0.936 𝑉
𝐼3 = 𝐼4 = 0.312 𝑚𝐴
𝑉4 = 𝐼4 𝑥 𝑅4 = 0.312 𝑚𝐴 𝑥 5.1 𝐾Ω = 1.59 𝑉
Tabla N°1 (Corriente)
Req
(KΩ)
V1
(V)
V2
(V)
V3
(V)
V4
(V)
V5
(V)
V6
(V)
V7
(V)
V8
(V)
Valores
medidos
3.52 8.52 4.203 0.192 0.327 0.520 1.754 2.275 6.478
Valores
calculados
3.51 8.54 4.18 0.936 1.59 2.53 1.743 2.26 6.45
Tabla N°1 (Intensidad)
It
(mA)
I1
(mA)
I2
(mA)
I3
(mA)
I4
(mA)
I5
(mA)
I6
(mA)
I7
(mA)
I8
(mA)
Valores
medidos
4.26 4.261 2.102 0.064 0.064 0.064 0.584 1.517 2.159
Valores
calculados
4.27 4.27 2.09 0.312 0.312 2.53 0.581 1.51 4.27
Conclusión
Con esta práctica, se alcanzaron los objetivos planteados, todo aparato eléctrico
está formado por circuitos que no funcionarían sin la armoniosa interacción de tres
elementos: corriente, tensión y resistencia, que se relacionan y calculan mediante
la ecuación que sustenta la Ley de Ohm:
𝐼 =
𝑉
𝑅
donde I = corriente, V = tensión (voltaje) y R=resistencia
Se comprobó a través de la simulación del circuito eléctrico mixto conectados en
paralelo y en serie, que la corriente que circula por las resistencias conectadas en
series serán siempre la misma y los voltajes diferentes; en cambio para las
resistencias conectadas en paralelo tendrán el mismo voltaje pero diferente
corriente; a pesar de que existe un diferencia en los valores obtenidos y medidos
podemos concluir que los resultados son correcto ya que su margen de error es
bajo.

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Circuitos mixtos. Parte II: Cálculos y mediciones en circuito RC

  • 1. República Bolivariana de Venezuela Universidad “Fermín Toro” Sistema Interactivo a Distancia “SAIA” Materia: Laboratorio de Física II – 2017/03 Profesor: Andreina Lugo PRÁCTICA N° 6 Circuitos Mixtos. Parte II Elaborado por: Pedro Luis, Rodríguez Cabeza C.I.: V-16.388.340 SAIA, Ing. Mantenimiento Mecánico Octubre, 2017
  • 2. Actividades de Laboratorio Actividad Nro. 1 1. Monte el circuito de la Fig. Nº 1 en la tabla de prueba. 2. Calcule Resistencia equivalente y las tensiones en cada elemento resistor. 3. Mida la resistencia equivalente; las tensiones y las intensidades de corriente en cada resistor. 4. Compare los valores medidos con los calculados anteriormente y haga sus conclusiones. Valores Calculados: 𝑅3,4 = 𝑅3 + 𝑅4 = 3 𝐾Ω + 5.1 𝐾Ω = 8.1 𝐾Ω 1 𝑅3,4,5 = 1 𝑅3,4 + 1 𝑅5 = 1 8.1 𝐾Ω + 1 1 𝐾Ω = 0.89 𝐾Ω 𝑅3,4,5,6 = 𝑅3,4,5 + 𝑅6 = 0.89 𝐾Ω + 3 𝐾Ω = 3.89 𝐾Ω 1 𝑅3,4,5,6,7 = 1 𝑅3,4,5,6 + 1 𝑅7 = 1 3.89𝐾Ω + 1 1.5 𝐾Ω = 1.08 𝐾Ω 𝑅2,3,4,5,6,7 = 𝑅3,4,5,6,7 + 𝑅2 = 1.08 𝐾Ω + 2 𝐾Ω = 3.08 𝐾Ω 1 𝑅2,3,4,5,6,7,8 = 1 𝑅3,4,5,6,7 + 1 𝑅8 = 1 3.08𝐾Ω + 1 3 𝐾Ω = 1.51 𝐾Ω
  • 3. 𝑅 𝑒𝑞 = 𝑅2,3,4,5,6,7,8 + 𝑅1 = 1.51𝐾Ω + 2 𝐾Ω = 3.51 𝐾Ω 𝐼 = 𝑉 𝑅 𝑒𝑞 𝐼 = 15 𝑉 3.51 𝑘Ω = 0.00427 𝐴 = 4.27𝑚𝐴 𝑉1 = 𝐼1 𝑥 𝑅1 = 4.27 𝑚𝐴 𝑥 2 𝐾Ω = 8.54 𝑉 𝑉8 = 𝐼8 𝑥 𝑅2,3,4,5,6,7,8 = 4.27 𝑚𝐴 𝑥 1.51 𝐾Ω = 6.45 𝑉 𝐼2 = 𝑉2,3,4,5,6,7 𝑅2,3,4,5,6,7 = 6.45 𝑉 3.08 𝑘Ω = 2.09 𝑚𝐴 𝑉2 = 𝐼2 𝑥 𝑅2 = 2.09 𝑚𝐴 𝑥 2 𝐾Ω = 4.18 𝑉 𝑉7 = 𝐼2 𝑥 𝑅3,4,5,6,7 = 2.09 𝑚𝐴 𝑥 1.08 𝐾Ω = 2.26 𝑉 𝐼7 = 𝑉7 𝑅7 = 2.26 𝑉 1.5 𝑘Ω = 1.51 𝑚𝐴 𝐼6 = 𝑉7 𝑅3,4,5,6 = 2.26 𝑉 3.89 𝑘Ω = 0.581 𝑚𝐴 𝑉6 = 𝐼6 𝑥 𝑅6 = 0.581 𝑚𝐴 𝑥 3 𝐾Ω = 1.743 𝑉 𝐼5 = 𝑉7 𝑅3,4,5 = 2.26 𝑉 0.89 𝑘Ω = 2.53 𝑚𝐴 𝑉5 = 𝐼5 𝑥 𝑅5 = 2.53 𝑚𝐴 𝑥 1 𝐾Ω = 2.53 𝑉 𝐼3 = 𝑉5 𝑅3,4 = 2.53 𝑉 8.1 𝑘Ω = 0.312 𝑚𝐴 𝑉3 = 𝐼3 𝑥 𝑅3 = 0.312 𝑚𝐴 𝑥 3 𝐾Ω = 0.936 𝑉 𝐼3 = 𝐼4 = 0.312 𝑚𝐴 𝑉4 = 𝐼4 𝑥 𝑅4 = 0.312 𝑚𝐴 𝑥 5.1 𝐾Ω = 1.59 𝑉
  • 4. Tabla N°1 (Corriente) Req (KΩ) V1 (V) V2 (V) V3 (V) V4 (V) V5 (V) V6 (V) V7 (V) V8 (V) Valores medidos 3.52 8.52 4.203 0.192 0.327 0.520 1.754 2.275 6.478 Valores calculados 3.51 8.54 4.18 0.936 1.59 2.53 1.743 2.26 6.45 Tabla N°1 (Intensidad) It (mA) I1 (mA) I2 (mA) I3 (mA) I4 (mA) I5 (mA) I6 (mA) I7 (mA) I8 (mA) Valores medidos 4.26 4.261 2.102 0.064 0.064 0.064 0.584 1.517 2.159 Valores calculados 4.27 4.27 2.09 0.312 0.312 2.53 0.581 1.51 4.27
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  • 14. Conclusión Con esta práctica, se alcanzaron los objetivos planteados, todo aparato eléctrico está formado por circuitos que no funcionarían sin la armoniosa interacción de tres elementos: corriente, tensión y resistencia, que se relacionan y calculan mediante la ecuación que sustenta la Ley de Ohm: 𝐼 = 𝑉 𝑅 donde I = corriente, V = tensión (voltaje) y R=resistencia Se comprobó a través de la simulación del circuito eléctrico mixto conectados en paralelo y en serie, que la corriente que circula por las resistencias conectadas en series serán siempre la misma y los voltajes diferentes; en cambio para las resistencias conectadas en paralelo tendrán el mismo voltaje pero diferente corriente; a pesar de que existe un diferencia en los valores obtenidos y medidos podemos concluir que los resultados son correcto ya que su margen de error es bajo.