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Capítulos 5
Conexiones En Serie
Circuitos en serie:
Fuerza electromotriz provoca presión para que la corriente fluya el circuito simple.
• Misma velocidad
• No cambia la magnitud ni la dirección (CD)
Resistencia y Polaridad
 Resistencia
 Su función es limitar la corriente, entre mayor resistencia menor corriente.
 Polaridad
Características
 Un solo camino
 Sólo tiene una terminal en común
 El punto en común entre elementos no está conectado a otro elemento que
transporte corriente
 La corriente es la misma que pasa por todos los elementos
 La resistencia total o equivalente es la suma de los niveles de resistencias
RT = R1 + R2 + R3…+ RN
Caída de tensión
Circuito en serie
 Potencia total: Proporcionada a la RED RESISTIVA es igual a la potencia total
disipada por los elementos resistivos
 P1 = I1 + V1
 P2 = IT* V2
 PT = E*IT
 PT = P1 + P2
Regla divisora del voltaje
 El voltaje a través de los elementos resistivos se dividirá de cuando con la
magnitud de los niveles de resistencia

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Capítulos 5

  • 1. Capítulos 5 Conexiones En Serie Circuitos en serie: Fuerza electromotriz provoca presión para que la corriente fluya el circuito simple. • Misma velocidad • No cambia la magnitud ni la dirección (CD)
  • 2. Resistencia y Polaridad  Resistencia  Su función es limitar la corriente, entre mayor resistencia menor corriente.  Polaridad
  • 3. Características  Un solo camino  Sólo tiene una terminal en común  El punto en común entre elementos no está conectado a otro elemento que transporte corriente  La corriente es la misma que pasa por todos los elementos  La resistencia total o equivalente es la suma de los niveles de resistencias RT = R1 + R2 + R3…+ RN
  • 5. Circuito en serie  Potencia total: Proporcionada a la RED RESISTIVA es igual a la potencia total disipada por los elementos resistivos  P1 = I1 + V1  P2 = IT* V2  PT = E*IT  PT = P1 + P2
  • 6. Regla divisora del voltaje  El voltaje a través de los elementos resistivos se dividirá de cuando con la magnitud de los niveles de resistencia