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UNIDAD 2
LEY DE OHM
- RELACIÓN ENTRE VOLTAJE, CORRIENTE Y RESISTENCIA
- CIRCUITOS SERIE
- CIRCUITOS PARALELOS
- CARACTERISTICAS CTO. SERIE-PARALELO
- CIRCUITOS MIXTOS
Ley de Ohm
Esta ley muestra la relación que existe entre la
Corriente, Tensión y Resistencia que concurren en un
circuito eléctrico.
Matemáticamente, la ley de Ohm se puede expresar mediante
la ecuación:
I = V / R
donde :
I = Intensidad en amperios (A)
V = Voltaje o d.d.p. en voltios (V)
R = Resistencia en ohmios (Ω)
La anterior ecuación también se puede expresar de
las siguientes maneras:
V = R · I R = V / I
Nota:
La Ley de Ohm nos permite relacionar las tres
magnitudes fundamentales de un circuito
eléctrico (intensidad, voltaje y resistencia) de
manera que conociendo dos de ellas, podemos
calcular la tercera.
LEY DE OHM
“ La intensidad de corriente (I) en un circuito es
directamente proporcional a la Tensión aplicada (V), e
inversamente proporcional a la Resistencia (Ω).”
Así pues se cumple que la Corriente en un circuito
aumenta si aumenta el Voltaje, siempre que la
resistencia se mantenga constante.
De la misma forma se cumple que: La corriente
disminuye si aumenta la resistencia, siempre que la
tensión se mantenga constante.
ESTA TEORÍA SIEMPRE LA PODRÁS RECORDAR
USANDO……
Recuerda siempre que para utilizar
correctamente la ley de Ohm, es necesario
expresar correctamente las unidades de medida
Tensión = Volts (v)
Corriente = Amperes (I)
Resistencia = Ohms (Ω)
Desarrollo de Ejercicios
Circuito Serie
• Dos o más resistencias se encuentran
conectadas en serie cuando al aplicar al
conjunto una diferencia de potencial, todas
ellas son recorridas por la misma corriente. El
esquema de conexión de resistencias en serie
se muestra así:
Circuito Serie
Resistencia total: Es la suma de las resistencias.
Corriente: Es la misma en cada elemento.
Voltaje: Se aplica la ley de Ohm.
Potencia: La potencia total (otorgada por la fuente) es igual a
la suma de todas las potencias.
Circuito Paralelo
• Dos o más resistencias se encuentran en paralelo
cuando tienen dos terminales comunes de modo
que al aplicar al conjunto una diferencia de
potencial, UAB, todas la resistencias tienen la
misma caída de tensión, UAB. Una conexión en
paralelo se muestra de la siguiente manera:
Circuito Paralelo
Resistencia total: La resistencia total de resistores en
paralelo siempre es menor que el valor del resistor más
pequeño.
Voltaje: El voltaje a través de elementos en paralelo
siempre es el mismo.
Corriente: La corriente sobre cada elemento obedece
a la ley de Ohm.
Circuito Paralelo
Caso Especial: Dos Resistores En Paralelo
Resistores de igual valor en Paralelo
Para N resistores iguales en paralelo la resistencia
total se determina por:
Circuito Serie - Paralelo
• En una conexión serie paralelo se pueden
encontrar conjuntos de resistencias en serie con
conjuntos de resistencias en paralelo, como se
muestra a continuación:
Ejercicios
Respuestas
 Resistencia total
 22.3 Ω
 Corriente que entrega la batería
 0.67 A
 Corriente en cada una de las resistencias
 I1 = 0.67 A
 I2 = 0.45 A
 I3 = 0.22 A
 Voltajes en cada una de las resistencias
 V1 = 6 V
 V2 = V3 = 9 V

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  • 1. UNIDAD 2 LEY DE OHM - RELACIÓN ENTRE VOLTAJE, CORRIENTE Y RESISTENCIA - CIRCUITOS SERIE - CIRCUITOS PARALELOS - CARACTERISTICAS CTO. SERIE-PARALELO - CIRCUITOS MIXTOS
  • 2. Ley de Ohm Esta ley muestra la relación que existe entre la Corriente, Tensión y Resistencia que concurren en un circuito eléctrico. Matemáticamente, la ley de Ohm se puede expresar mediante la ecuación: I = V / R donde : I = Intensidad en amperios (A) V = Voltaje o d.d.p. en voltios (V) R = Resistencia en ohmios (Ω)
  • 3. La anterior ecuación también se puede expresar de las siguientes maneras: V = R · I R = V / I Nota: La Ley de Ohm nos permite relacionar las tres magnitudes fundamentales de un circuito eléctrico (intensidad, voltaje y resistencia) de manera que conociendo dos de ellas, podemos calcular la tercera.
  • 4. LEY DE OHM “ La intensidad de corriente (I) en un circuito es directamente proporcional a la Tensión aplicada (V), e inversamente proporcional a la Resistencia (Ω).” Así pues se cumple que la Corriente en un circuito aumenta si aumenta el Voltaje, siempre que la resistencia se mantenga constante. De la misma forma se cumple que: La corriente disminuye si aumenta la resistencia, siempre que la tensión se mantenga constante.
  • 5. ESTA TEORÍA SIEMPRE LA PODRÁS RECORDAR USANDO……
  • 6. Recuerda siempre que para utilizar correctamente la ley de Ohm, es necesario expresar correctamente las unidades de medida Tensión = Volts (v) Corriente = Amperes (I) Resistencia = Ohms (Ω)
  • 8. Circuito Serie • Dos o más resistencias se encuentran conectadas en serie cuando al aplicar al conjunto una diferencia de potencial, todas ellas son recorridas por la misma corriente. El esquema de conexión de resistencias en serie se muestra así:
  • 9. Circuito Serie Resistencia total: Es la suma de las resistencias. Corriente: Es la misma en cada elemento. Voltaje: Se aplica la ley de Ohm. Potencia: La potencia total (otorgada por la fuente) es igual a la suma de todas las potencias.
  • 10. Circuito Paralelo • Dos o más resistencias se encuentran en paralelo cuando tienen dos terminales comunes de modo que al aplicar al conjunto una diferencia de potencial, UAB, todas la resistencias tienen la misma caída de tensión, UAB. Una conexión en paralelo se muestra de la siguiente manera:
  • 11. Circuito Paralelo Resistencia total: La resistencia total de resistores en paralelo siempre es menor que el valor del resistor más pequeño. Voltaje: El voltaje a través de elementos en paralelo siempre es el mismo. Corriente: La corriente sobre cada elemento obedece a la ley de Ohm.
  • 12. Circuito Paralelo Caso Especial: Dos Resistores En Paralelo Resistores de igual valor en Paralelo Para N resistores iguales en paralelo la resistencia total se determina por:
  • 13. Circuito Serie - Paralelo • En una conexión serie paralelo se pueden encontrar conjuntos de resistencias en serie con conjuntos de resistencias en paralelo, como se muestra a continuación:
  • 15. Respuestas  Resistencia total  22.3 Ω  Corriente que entrega la batería  0.67 A  Corriente en cada una de las resistencias  I1 = 0.67 A  I2 = 0.45 A  I3 = 0.22 A  Voltajes en cada una de las resistencias  V1 = 6 V  V2 = V3 = 9 V