SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 9
Pre – laboratorio: 
Actividad Nro. 1: Divisores de Tensión 
1. Analice el siguiente circuito, donde: R1 = 1,5K , R2 = 2,5K , 
R3 = 2,2K , R4 = 6,2K , R5 = 560 
Circuito Nro.1 
2. Determine el voltaje VA, y VR1, I. Y R total. 
Calculo de RT: 
R45= 6200 + 560 = 6760 Ohm. 
R23 = 2500 + 2200 = 4700 Ohm 
R23,45 = 
1 
1 
4700 
+( 1 
) 
6760 
= ퟐퟕퟕퟐ 푶풉풎 
RT = 1500 + 2772 = 4272 Ohm. 
RT = 4272 Ohm
Calculo de Itotal: 
IT = 15 V / 4272 Ohm = 3.511 mA 
IT = 3.511 mA 
Calculo de VR1: (Ley de Ohm) 
VR1 = 3.511 mA * 1500 = 5.267 V 
VR1= 5.27 V 
El voltaje total es de 15 V, y en VR1 hay una caída de tensión de 5.267 V. Por 
tanto, en VA, el voltaje será igual al voltaje total menos la caída de tensión 
en VR1. Entonces: 
VA = VT - VR1 = 15V – 5.267 V = 9.733 V 
VA = 9.73 V 
3. Con el valor de VA, aplique divisor de tensión y calcule VR2 y VR3, 
VR4 y VR5. 
VR2 = VA * (R2/(R2+R3)) = 9.733(2500/(2500+2200)) = 5.177 V = 5.18 V 
VR3 = VA * (R3/(R2+R3)) = 9.733(2200/(2500+2200)) = 4.556 V = 4.56 V 
VR4 = VA * (R4/(R4+R5)) = 9.733(6200/(6200 + 560)) = 8.927 V = 8.93 V 
VR5= VA * (R5/(R4+R5)) = 9.733(560/(6200 + 560)) = 806.28mV = 806mV 
4. Con estos datos, haga una tabla donde se reflejan el consumo de 
potencia de cada resistencia (y el total del consumo) y la potencia que 
entrega la fuente.
BALANCE DE POTENCIAS 
Elementos Activos Elementos Pasivos (P = V2 / R) 
P = E * I = 15V * 3.511 mA 
= 52.67 mW 
P1 = V1 ^ 2 / R1 = (5.267 V )^2 / 1500Ω = 18.49 mW 
P2 = V2 ^ 2 / R2 = (5.177 V)^2 / 2500 Ω = 10.72 mW 
P3 = V3 ^ 2 / R3 = (4.556 V)^2 / 2200 Ω = 9.44 mW 
P4 = V4 ^ 2 / R4 = (8.927 V)^2 / 6200 Ω = 12.85 mW 
P5 = V5 ^ 2 / R5 = (0.80628 V)^2 / 560 Ω = 1.16 mW 
Σ 푷 = ퟓퟐ. ퟕ 풎푾 Σ 푷 = ퟓퟐ. ퟔퟔ = ퟓퟐ. ퟕ 풎푾 
5. Indique varias aplicaciones prácticas del divisor de tensión. De 
ejemplos. 
En una resistencia en serie, el divisor de voltaje nos permite calcular el voltaje 
en cada una de las resistencias sin conocer previamente la intensidad de 
corriente. Hay varias aplicaciones practicas en la electrónica que utilizan este 
metodo. 
 Potenciometros 
Un potenciómetro es una resistencia variable que se puede utilizar para crear un 
divisor de voltaje ajustable. 
En el interior del potenciómetro hay una sola resistencia y una aguja, la cual corta 
la resistencia en dos y se mueve para ajustar la relación entre las dos mitades. 
Externamente hay por lo general tres pines: dos pines conectados a cada extremo 
de la resistencia, mientras que el tercero se conecta a la aguja del potenciómetro. 
Si los pines de los extremos se conectan a una fuente de voltaje (uno a tierra y el 
otro a la fuente), la salida en el pin central imitará un divisor de voltaje. Girando la 
aguja del potenciómetro hasta el final en una dirección, el voltaje de salida puede 
ser cero; girando hacia el otro lado, el voltaje de salida se aproximará al de entrada; 
si la aguja está en la posición media significa que el voltaje de salida será la mitad 
del de la entrada.
Los potenciómetros vienen en una gran variedad de paquetes, y tienen muchas 
aplicaciones. Se pueden utilizar para crear un voltaje de referencia, ajustar las 
estaciones de radio, medir la posición en un joystick, o en muchas otras 
aplicaciones que requieren un voltaje de entrada variable 
 Lectura de Sensores Resistivos 
Muchos sensores en el mundo real son dispositivos sensibles de constitución 
simple. Una fotocelda es una resistencia variable, que produce una resistencia 
proporcional a la cantidad de luz que detecta. Otros dispositivos como los sensores 
de flexión, resistencias sensibles a la fuerza (galgas) y termistores, también son 
resistencias variables. 
Resulta que para los microcontroladores (al menos los que tienen convertidores 
de analógico a digital -ADC-) es más sencillo medir el voltaje que la resistencia. 
Pero, mediante la adición de otra resistencia a los sensores resistivos, podemos 
crear un divisor de voltaje para poder sensar este. Una vez conocida la salida del 
divisor de voltaje, podemos calcular la resistencia del sensor. 
 Cambios de nivel 
Sensores más avanzados pueden transmitir sus lecturas utilizando interfaces 
seriales, como UART, SPI, o I2C. Muchos de esos sensores operan a un voltaje 
relativamente bajo, con el fin de conservar energía. Por desgracia, no es raro que 
estos sensores de bajo voltaje se interconecten con un microcontrolador que 
funciona con un voltaje superior. Esto conduce a un problema de cambio de nivel, 
que tiene varias soluciones entre ellas el divisor de voltaje. 
Por ejemplo, un acelerómetro ADXL345 permite un voltaje máximo de entrada de 
3.3 V, por lo que si tratamos de interactuar con un Arduino (generalmente 
operando a 5 V), será necesario hacer algo para reducir la señal de 5V a 3.3V. ¡Un 
divisor de voltaje! Todo lo que se necesita es un par de resistencias cuya relación 
dividirá una señal de 5V a 3.3V. Las resistencias en el rango de 1 kΩ – 10kΩ son 
generalmente las mejores para tal aplicación, se debe tener en cuenta que esta 
solución sólo funciona en una dirección. Un divisor de voltaje por sí solo nunca 
será capaz de modificar un voltaje bajo a uno más alto.
6. Estudie el circuito mostrado a continuación con la resistencia de carga 
indicada. Deduzca la ecuación para el cálculo de la tensión. y explique 
cómo debe ser la relación entre la resistencia de carga y la resistencia 
R2 del circuito. 
Circuito Nro.2 
Entiendo que la “resistencia de carga” es “RL”. Si es asi, entonces: 
1. Calculamos la resistencia equivalente de R2 y RL: 
R2L = 1 / [(1/1kΩ) + (1/1kΩ)] = 500 Ω 
2. La tensión en R2 y RL será igual, ya que están en paralelo. Por tanto 
podemos simplificar el circuito de esta manera:
Donde la resistencia de 500 Ω es la resistencia equivalente de R2 y 
RL. 
3. Si hallamos la tensión en R2L, esta será la tensión en R2 y en la 
resistencia de carga RL. Aplicando el divisor de tensión: 
푉2퐿 = 푉푇표푡푎푙 × ( 
푅2퐿 
푅1 +푅2퐿 
). 
V2L sera la misma tensión que en R2 y RL, por tanto podemos decir: 
푽푳 = 푉푇표푡푎푙 × ( 
푅2퐿 
푅1 +푅2퐿 
) = 20 푉 × ( 
500 
) = ퟔ. ퟔퟕ 푽. 
1000+500
Comprobamos lo antes dicho con la medición de los voltajes con el 
programa simulador. Se nota que el voltaje en RL es en realidad 6.67 
V, y es igual que en R2. 
La relación entre R2 y RL debe ser que su voltaje es igual, ya que se 
encuentran en paralelo. No importa si hay una diferencia en el valor de 
R2 o de RL, el voltaje en amas resistencias, aumentara o disminuirá de 
forma correspondiente, pero el uno siempre será igual que el otro.
Actividad Nro. 2: Divisores de Corriente 
Analice el siguiente circuito, donde R1=470Ω, 
R2=820Ω R3=220Ω R4=620Ω R5=560Ω y R6=1.8kΩ 
Circuito Nro.3 
1. Simplifique totalmente el circuito y determine R total, I. VR1 y VR2. 
Req12= R1 + R2 = 470 + 820 = 1290Ω 
Req56 = R5 + R6 = 1800 + 560 = 2360 Ω 
1 
Req4,56 = 
1 
620 
+( 1 
) 
2360 
= 491Ω 
Req3, 456 = 
1 
1 
220 
+( 1 
491 
) 
= 152Ω 
RT = Req12 + Req3456 = 1290 + 152 = 1442Ω 
IT = 12V/1442 = 8.32 mA 
VR1 = IT * R1 = 8.32 * 470 = 3.91 V 
VR2 = IT * R2 = 8.32 * 820 = 6.82 V 
VR3 = VR4 = VT - VR1 – VR2 = 12 V – 3.91 V – 6.82 =
2. Con el valor de I., calcule I3 y IX por divisor de corriente. 
La regla de divisor de corriente (RDC) se usa para determinar que tanto de la 
corriente que entra en un nodo se divide entre los diversos resistores en paralelo 
conectados al nodo. En este caso, la corriente I3 pasa por R3, y la corriente Ix pasa 
por la resistencia equivalente R456, que ya hemos calculado. Aplicando la regla: 
푰ퟑ = 퐼푇 × ( 
푅456 
푅3 +푅456 
) = 8.32 × ( 
491 
) = ퟓ. ퟕퟓ 풎푨 
220+491 
푰풙 = 퐼푇 × ( 
푅3 
푅3 +푅456 
) = 8.32 × ( 
220 
) = ퟐ. ퟓퟖ 풎푨 
220+491 
3. Con estos datos, haga una tabla donde indique el consumo y entrega 
de potencia. 
BALANCE DE POTENCIAS 
Elementos Activos Elementos Pasivos (P = I2 * R) 
P = E * I 
= 12V * 8.32 mA 
= 99.84 mW 
P1 = (I ^ 2) * R1 = (8.32 mA )^2 * 470Ω = 32.54 mW 
P2 = (I ^ 2) * R2 = (8.32 mA )^2 * 820 Ω = 56.76 mW 
P3 = (I3 ^ 2) * R3 = (5.75 mA)^2 * 220 Ω = 7.27 mW 
P456 = (Ix ^ 2) * R456 = (2.58 mA)^2 * 491 Ω = 3.27 mW 
Σ푷 = ퟗퟗ. ퟖ 풎푾 Σ푷 = ퟗퟗ. ퟖퟒ = ퟗퟗ. ퟖ 풎푾 
Nota: La potencia P456 se calcula con la corriente Ix y la resistencia 
equivalente R456.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Clase 2a analisis de circuitos Circuitos en Serie
Clase 2a analisis de circuitos Circuitos en SerieClase 2a analisis de circuitos Circuitos en Serie
Clase 2a analisis de circuitos Circuitos en SerieTensor
 
Informe practica 4 Laboratorio de Circuitos 2
Informe practica 4 Laboratorio de Circuitos 2Informe practica 4 Laboratorio de Circuitos 2
Informe practica 4 Laboratorio de Circuitos 2Thomas Turkington
 
Leyes de kirchhoff ejercicios resueltos 2
Leyes de kirchhoff ejercicios resueltos 2Leyes de kirchhoff ejercicios resueltos 2
Leyes de kirchhoff ejercicios resueltos 2Luis Lopz
 
Circuito Serie Paralelo
Circuito Serie ParaleloCircuito Serie Paralelo
Circuito Serie Paraleloguestce655bf
 
Reporte 1 Circuitos Electricos Y Resistencia
Reporte 1 Circuitos Electricos Y ResistenciaReporte 1 Circuitos Electricos Y Resistencia
Reporte 1 Circuitos Electricos Y ResistenciaDaniel Ibarra
 
Divisor de corriente
Divisor de corrienteDivisor de corriente
Divisor de corrienteabbantus
 
Clase 2a analisis de circuitos
Clase 2a analisis de circuitosClase 2a analisis de circuitos
Clase 2a analisis de circuitosTensor
 
Reducción de resistencias
Reducción de resistenciasReducción de resistencias
Reducción de resistenciasllallito
 
Resistores en serie y en paralelo
Resistores en serie y en paraleloResistores en serie y en paralelo
Resistores en serie y en paraleloMatilde Techeira
 
Clase 6 analisis de circuitos LCK
Clase 6 analisis de circuitos LCKClase 6 analisis de circuitos LCK
Clase 6 analisis de circuitos LCKTensor
 
Clase 3a AC
Clase 3a ACClase 3a AC
Clase 3a ACTensor
 
Resolución de circuitos resistivos en corriente continua
Resolución de circuitos resistivos en corriente continuaResolución de circuitos resistivos en corriente continua
Resolución de circuitos resistivos en corriente continuaFrancesc Perez
 
Clase 14 circuitos de corriente continua
Clase 14 circuitos de corriente continuaClase 14 circuitos de corriente continua
Clase 14 circuitos de corriente continuaTensor
 
Problemas resueltos y propuestos de redes basica
 Problemas resueltos y propuestos de redes basica Problemas resueltos y propuestos de redes basica
Problemas resueltos y propuestos de redes basicaleonardo urbina
 
Oscilaciones amortiguadas y forzadas
Oscilaciones amortiguadas y forzadasOscilaciones amortiguadas y forzadas
Oscilaciones amortiguadas y forzadasEduardo Cueva Flores
 
practica circutos RL en serie y paralelo
practica circutos RL en serie y paralelopractica circutos RL en serie y paralelo
practica circutos RL en serie y paraleloMiguel Cajiga
 
Problemas Resuelto De Corriente Continua.1
Problemas Resuelto De Corriente Continua.1Problemas Resuelto De Corriente Continua.1
Problemas Resuelto De Corriente Continua.1julio ulacio
 
Laboratorio 3 electrónica de potencia I
Laboratorio 3 electrónica de potencia ILaboratorio 3 electrónica de potencia I
Laboratorio 3 electrónica de potencia Igino machuca
 

La actualidad más candente (20)

Clase 2a analisis de circuitos Circuitos en Serie
Clase 2a analisis de circuitos Circuitos en SerieClase 2a analisis de circuitos Circuitos en Serie
Clase 2a analisis de circuitos Circuitos en Serie
 
Informe practica 4 Laboratorio de Circuitos 2
Informe practica 4 Laboratorio de Circuitos 2Informe practica 4 Laboratorio de Circuitos 2
Informe practica 4 Laboratorio de Circuitos 2
 
Leyes de kirchhoff ejercicios resueltos 2
Leyes de kirchhoff ejercicios resueltos 2Leyes de kirchhoff ejercicios resueltos 2
Leyes de kirchhoff ejercicios resueltos 2
 
Oscilaciones amortiguadas fisica_iii
Oscilaciones amortiguadas fisica_iiiOscilaciones amortiguadas fisica_iii
Oscilaciones amortiguadas fisica_iii
 
Circuito Serie Paralelo
Circuito Serie ParaleloCircuito Serie Paralelo
Circuito Serie Paralelo
 
Reporte 1 Circuitos Electricos Y Resistencia
Reporte 1 Circuitos Electricos Y ResistenciaReporte 1 Circuitos Electricos Y Resistencia
Reporte 1 Circuitos Electricos Y Resistencia
 
Divisor de corriente
Divisor de corrienteDivisor de corriente
Divisor de corriente
 
Clase 2a analisis de circuitos
Clase 2a analisis de circuitosClase 2a analisis de circuitos
Clase 2a analisis de circuitos
 
Reducción de resistencias
Reducción de resistenciasReducción de resistencias
Reducción de resistencias
 
Resistores en serie y en paralelo
Resistores en serie y en paraleloResistores en serie y en paralelo
Resistores en serie y en paralelo
 
Clase 6 analisis de circuitos LCK
Clase 6 analisis de circuitos LCKClase 6 analisis de circuitos LCK
Clase 6 analisis de circuitos LCK
 
Clase 3a AC
Clase 3a ACClase 3a AC
Clase 3a AC
 
Resolución de circuitos resistivos en corriente continua
Resolución de circuitos resistivos en corriente continuaResolución de circuitos resistivos en corriente continua
Resolución de circuitos resistivos en corriente continua
 
Clase 14 circuitos de corriente continua
Clase 14 circuitos de corriente continuaClase 14 circuitos de corriente continua
Clase 14 circuitos de corriente continua
 
Problemas resueltos y propuestos de redes basica
 Problemas resueltos y propuestos de redes basica Problemas resueltos y propuestos de redes basica
Problemas resueltos y propuestos de redes basica
 
GonzalezDiegoAsig1
GonzalezDiegoAsig1GonzalezDiegoAsig1
GonzalezDiegoAsig1
 
Oscilaciones amortiguadas y forzadas
Oscilaciones amortiguadas y forzadasOscilaciones amortiguadas y forzadas
Oscilaciones amortiguadas y forzadas
 
practica circutos RL en serie y paralelo
practica circutos RL en serie y paralelopractica circutos RL en serie y paralelo
practica circutos RL en serie y paralelo
 
Problemas Resuelto De Corriente Continua.1
Problemas Resuelto De Corriente Continua.1Problemas Resuelto De Corriente Continua.1
Problemas Resuelto De Corriente Continua.1
 
Laboratorio 3 electrónica de potencia I
Laboratorio 3 electrónica de potencia ILaboratorio 3 electrónica de potencia I
Laboratorio 3 electrónica de potencia I
 

Destacado

Pre practica n6_thomasturkington
Pre practica n6_thomasturkingtonPre practica n6_thomasturkington
Pre practica n6_thomasturkingtonThomas Turkington
 
Examen parcial 1 te turkington
Examen parcial 1 te turkingtonExamen parcial 1 te turkington
Examen parcial 1 te turkingtonThomas Turkington
 
Practica n7 jose_mariani
Practica n7 jose_marianiPractica n7 jose_mariani
Practica n7 jose_marianiWebmaster
 
Practica n1 jose_mariani
Practica n1 jose_marianiPractica n1 jose_mariani
Practica n1 jose_marianiWebmaster
 
Condensadores y bobinas
Condensadores y bobinasCondensadores y bobinas
Condensadores y bobinasWebmaster
 
Practica ii circuitos eléctricos
Practica ii circuitos eléctricosPractica ii circuitos eléctricos
Practica ii circuitos eléctricosWebmaster
 
Pre practica n1_thomas_turkington
Pre practica n1_thomas_turkingtonPre practica n1_thomas_turkington
Pre practica n1_thomas_turkingtonThomas Turkington
 
Laboratorio n 4 circuitos electricos
Laboratorio n 4 circuitos electricosLaboratorio n 4 circuitos electricos
Laboratorio n 4 circuitos electricosmaria_amanta
 

Destacado (13)

Pre practica n6_thomasturkington
Pre practica n6_thomasturkingtonPre practica n6_thomasturkington
Pre practica n6_thomasturkington
 
Word aula 02
Word aula 02Word aula 02
Word aula 02
 
Examen parcial 1 te turkington
Examen parcial 1 te turkingtonExamen parcial 1 te turkington
Examen parcial 1 te turkington
 
Practica n7 jose_mariani
Practica n7 jose_marianiPractica n7 jose_mariani
Practica n7 jose_mariani
 
Practica n1 jose_mariani
Practica n1 jose_marianiPractica n1 jose_mariani
Practica n1 jose_mariani
 
Condensadores y bobinas
Condensadores y bobinasCondensadores y bobinas
Condensadores y bobinas
 
Turkington examen2te
Turkington examen2teTurkington examen2te
Turkington examen2te
 
Practica ii circuitos eléctricos
Practica ii circuitos eléctricosPractica ii circuitos eléctricos
Practica ii circuitos eléctricos
 
Pre practica n1_thomas_turkington
Pre practica n1_thomas_turkingtonPre practica n1_thomas_turkington
Pre practica n1_thomas_turkington
 
Laboratorio n 4 circuitos electricos
Laboratorio n 4 circuitos electricosLaboratorio n 4 circuitos electricos
Laboratorio n 4 circuitos electricos
 
Lab n7 thomas_turkington
Lab n7 thomas_turkingtonLab n7 thomas_turkington
Lab n7 thomas_turkington
 
pre y laboratorio
pre y laboratoriopre y laboratorio
pre y laboratorio
 
Uft Saia Circuito
Uft Saia CircuitoUft Saia Circuito
Uft Saia Circuito
 

Similar a Pre practica n3_thomasturkington

Circuito electrico mixto
Circuito electrico mixtoCircuito electrico mixto
Circuito electrico mixtojhuliana05
 
INTRODUCCIÓN A LA ELECTRICIDAD BÁSICA.pdf
INTRODUCCIÓN A LA ELECTRICIDAD BÁSICA.pdfINTRODUCCIÓN A LA ELECTRICIDAD BÁSICA.pdf
INTRODUCCIÓN A LA ELECTRICIDAD BÁSICA.pdfCarlosGonzalez546626
 
Presentación 4 Circuitos Resistivos.pdf
Presentación 4 Circuitos Resistivos.pdfPresentación 4 Circuitos Resistivos.pdf
Presentación 4 Circuitos Resistivos.pdfveiraeducativastips
 
Aporte conceptual pedro_ibarguen_grupo_208044_2
Aporte conceptual pedro_ibarguen_grupo_208044_2Aporte conceptual pedro_ibarguen_grupo_208044_2
Aporte conceptual pedro_ibarguen_grupo_208044_2Pedro Ibarguen Mosquera
 
Circuitos Resistivos
Circuitos ResistivosCircuitos Resistivos
Circuitos ResistivosJesu Nuñez
 
Curvas caracteristicas de dispositivos
Curvas caracteristicas de dispositivosCurvas caracteristicas de dispositivos
Curvas caracteristicas de dispositivosDarwin Mendoza
 
Desarrollo de ejercicios circuitos mixtos final
Desarrollo de ejercicios circuitos mixtos finalDesarrollo de ejercicios circuitos mixtos final
Desarrollo de ejercicios circuitos mixtos finalRicardoVergara48
 
Circuito de electricidad basica.ppt
Circuito de electricidad basica.pptCircuito de electricidad basica.ppt
Circuito de electricidad basica.pptFedor Bancoff R.
 
Laboratorio 1 Electronica de Potencia
Laboratorio 1 Electronica de PotenciaLaboratorio 1 Electronica de Potencia
Laboratorio 1 Electronica de Potenciagino machuca
 
Clase 11 IESYP
Clase 11 IESYPClase 11 IESYP
Clase 11 IESYPTensor
 
Multiplicadores de escala en instrumentos de tensión y de corriente
Multiplicadores de escala en instrumentos de tensión y de corrienteMultiplicadores de escala en instrumentos de tensión y de corriente
Multiplicadores de escala en instrumentos de tensión y de corrienteIsmael Cayo Apaza
 
66289377 manual-de-practicas-basicas-de-
66289377 manual-de-practicas-basicas-de-66289377 manual-de-practicas-basicas-de-
66289377 manual-de-practicas-basicas-de-emersonvallenilla
 

Similar a Pre practica n3_thomasturkington (20)

Pre 3
Pre 3Pre 3
Pre 3
 
Unidad 2.pptx
Unidad 2.pptxUnidad 2.pptx
Unidad 2.pptx
 
Circuito electrico mixto
Circuito electrico mixtoCircuito electrico mixto
Circuito electrico mixto
 
INTRODUCCIÓN A LA ELECTRICIDAD BÁSICA.pdf
INTRODUCCIÓN A LA ELECTRICIDAD BÁSICA.pdfINTRODUCCIÓN A LA ELECTRICIDAD BÁSICA.pdf
INTRODUCCIÓN A LA ELECTRICIDAD BÁSICA.pdf
 
Presentación 4 Circuitos Resistivos.pdf
Presentación 4 Circuitos Resistivos.pdfPresentación 4 Circuitos Resistivos.pdf
Presentación 4 Circuitos Resistivos.pdf
 
Circuitos en serie.pdf
Circuitos en serie.pdfCircuitos en serie.pdf
Circuitos en serie.pdf
 
Practica 7
Practica 7 Practica 7
Practica 7
 
Prácticas
 Prácticas Prácticas
Prácticas
 
Aporte conceptual pedro_ibarguen_grupo_208044_2
Aporte conceptual pedro_ibarguen_grupo_208044_2Aporte conceptual pedro_ibarguen_grupo_208044_2
Aporte conceptual pedro_ibarguen_grupo_208044_2
 
Circuitos Resistivos
Circuitos ResistivosCircuitos Resistivos
Circuitos Resistivos
 
Curvas caracteristicas de dispositivos
Curvas caracteristicas de dispositivosCurvas caracteristicas de dispositivos
Curvas caracteristicas de dispositivos
 
Desarrollo de ejercicios circuitos mixtos final
Desarrollo de ejercicios circuitos mixtos finalDesarrollo de ejercicios circuitos mixtos final
Desarrollo de ejercicios circuitos mixtos final
 
Circuito de electricidad basica.ppt
Circuito de electricidad basica.pptCircuito de electricidad basica.ppt
Circuito de electricidad basica.ppt
 
Laboratorio electronica
Laboratorio electronicaLaboratorio electronica
Laboratorio electronica
 
Laboratorio 1 Electronica de Potencia
Laboratorio 1 Electronica de PotenciaLaboratorio 1 Electronica de Potencia
Laboratorio 1 Electronica de Potencia
 
Circuitos Electricos
Circuitos ElectricosCircuitos Electricos
Circuitos Electricos
 
Clase 11 IESYP
Clase 11 IESYPClase 11 IESYP
Clase 11 IESYP
 
lab fisica
lab fisicalab fisica
lab fisica
 
Multiplicadores de escala en instrumentos de tensión y de corriente
Multiplicadores de escala en instrumentos de tensión y de corrienteMultiplicadores de escala en instrumentos de tensión y de corriente
Multiplicadores de escala en instrumentos de tensión y de corriente
 
66289377 manual-de-practicas-basicas-de-
66289377 manual-de-practicas-basicas-de-66289377 manual-de-practicas-basicas-de-
66289377 manual-de-practicas-basicas-de-
 

Más de Thomas Turkington

Tarea 3 Electronica de potencia
Tarea 3 Electronica de potenciaTarea 3 Electronica de potencia
Tarea 3 Electronica de potenciaThomas Turkington
 
Problemas con plataforma saia
Problemas con plataforma saiaProblemas con plataforma saia
Problemas con plataforma saiaThomas Turkington
 
Problemas con plataforma saia
Problemas con plataforma saiaProblemas con plataforma saia
Problemas con plataforma saiaThomas Turkington
 
Examen parcial 1 te turkington
Examen parcial 1 te turkingtonExamen parcial 1 te turkington
Examen parcial 1 te turkingtonThomas Turkington
 
Examen 1 señales turkington
Examen 1 señales turkingtonExamen 1 señales turkington
Examen 1 señales turkingtonThomas Turkington
 
Fundamento Teórico de los Transformadores
Fundamento Teórico de los Transformadores Fundamento Teórico de los Transformadores
Fundamento Teórico de los Transformadores Thomas Turkington
 
Transformadas laplaceturkington
Transformadas laplaceturkingtonTransformadas laplaceturkington
Transformadas laplaceturkingtonThomas Turkington
 
Transformadas laplaceturkington
Transformadas laplaceturkingtonTransformadas laplaceturkington
Transformadas laplaceturkingtonThomas Turkington
 
Unidad ii iact5thomasturkington
Unidad ii iact5thomasturkingtonUnidad ii iact5thomasturkington
Unidad ii iact5thomasturkingtonThomas Turkington
 
Examen mixto vias y nueve puntos Resuelto
Examen mixto vias y nueve puntos ResueltoExamen mixto vias y nueve puntos Resuelto
Examen mixto vias y nueve puntos ResueltoThomas Turkington
 
Ejercicio Metodo cavidad zonal
Ejercicio Metodo cavidad zonalEjercicio Metodo cavidad zonal
Ejercicio Metodo cavidad zonalThomas Turkington
 
Ejercicios Resueltos Metodo Lumen turkington
Ejercicios Resueltos Metodo Lumen turkingtonEjercicios Resueltos Metodo Lumen turkington
Ejercicios Resueltos Metodo Lumen turkingtonThomas Turkington
 
Pre practica n7_thomasturkington
Pre practica n7_thomasturkingtonPre practica n7_thomasturkington
Pre practica n7_thomasturkingtonThomas Turkington
 
Ejercicios 3 sobre Circuitos RC y RL
Ejercicios 3 sobre Circuitos RC y RLEjercicios 3 sobre Circuitos RC y RL
Ejercicios 3 sobre Circuitos RC y RLThomas Turkington
 
Usos de Condensadores y Bobinas en la Ingeniería
Usos de Condensadores y Bobinas en la IngenieríaUsos de Condensadores y Bobinas en la Ingeniería
Usos de Condensadores y Bobinas en la IngenieríaThomas Turkington
 

Más de Thomas Turkington (20)

Tarea 3 Electronica de potencia
Tarea 3 Electronica de potenciaTarea 3 Electronica de potencia
Tarea 3 Electronica de potencia
 
Problemas con plataforma saia
Problemas con plataforma saiaProblemas con plataforma saia
Problemas con plataforma saia
 
Problemas con plataforma saia
Problemas con plataforma saiaProblemas con plataforma saia
Problemas con plataforma saia
 
Thomas turkington examen ii
Thomas turkington examen iiThomas turkington examen ii
Thomas turkington examen ii
 
Examen parcial 1 te turkington
Examen parcial 1 te turkingtonExamen parcial 1 te turkington
Examen parcial 1 te turkington
 
Examen 1 señales turkington
Examen 1 señales turkingtonExamen 1 señales turkington
Examen 1 señales turkington
 
Video cuadripolosturkington
Video cuadripolosturkingtonVideo cuadripolosturkington
Video cuadripolosturkington
 
Fundamento Teórico de los Transformadores
Fundamento Teórico de los Transformadores Fundamento Teórico de los Transformadores
Fundamento Teórico de los Transformadores
 
Transformadas laplaceturkington
Transformadas laplaceturkingtonTransformadas laplaceturkington
Transformadas laplaceturkington
 
Transformadas laplaceturkington
Transformadas laplaceturkingtonTransformadas laplaceturkington
Transformadas laplaceturkington
 
Unidad ii iact5thomasturkington
Unidad ii iact5thomasturkingtonUnidad ii iact5thomasturkington
Unidad ii iact5thomasturkington
 
Examen mixto vias y nueve puntos Resuelto
Examen mixto vias y nueve puntos ResueltoExamen mixto vias y nueve puntos Resuelto
Examen mixto vias y nueve puntos Resuelto
 
Examen te turkington
Examen te turkingtonExamen te turkington
Examen te turkington
 
Examen 1 turkington
Examen 1 turkingtonExamen 1 turkington
Examen 1 turkington
 
Ejercicio Metodo cavidad zonal
Ejercicio Metodo cavidad zonalEjercicio Metodo cavidad zonal
Ejercicio Metodo cavidad zonal
 
Ejercicios Resueltos Metodo Lumen turkington
Ejercicios Resueltos Metodo Lumen turkingtonEjercicios Resueltos Metodo Lumen turkington
Ejercicios Resueltos Metodo Lumen turkington
 
Pre practica n7_thomasturkington
Pre practica n7_thomasturkingtonPre practica n7_thomasturkington
Pre practica n7_thomasturkington
 
Lab n6 thomas_turkington
Lab n6 thomas_turkingtonLab n6 thomas_turkington
Lab n6 thomas_turkington
 
Ejercicios 3 sobre Circuitos RC y RL
Ejercicios 3 sobre Circuitos RC y RLEjercicios 3 sobre Circuitos RC y RL
Ejercicios 3 sobre Circuitos RC y RL
 
Usos de Condensadores y Bobinas en la Ingeniería
Usos de Condensadores y Bobinas en la IngenieríaUsos de Condensadores y Bobinas en la Ingeniería
Usos de Condensadores y Bobinas en la Ingeniería
 

Último

Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NISTUna estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NISTFundación YOD YOD
 
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPJosLuisFrancoCaldern
 
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civilCLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civilDissneredwinPaivahua
 
Presentación electricidad y magnetismo.pptx
Presentación electricidad y magnetismo.pptxPresentación electricidad y magnetismo.pptx
Presentación electricidad y magnetismo.pptxYajairaMartinez30
 
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaSesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaXimenaFallaLecca1
 
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacaReporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacajeremiasnifla
 
Introducción a los sistemas neumaticos.ppt
Introducción a los sistemas neumaticos.pptIntroducción a los sistemas neumaticos.ppt
Introducción a los sistemas neumaticos.pptEduardoCorado
 
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptxPPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptxSergioGJimenezMorean
 
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdf
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdftema05 estabilidad en barras mecanicas.pdf
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdfvictoralejandroayala2
 
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfTAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfAntonioGonzalezIzqui
 
Rendimiento-de-Maquinaria y precios unitarios para la construcción de una ma...
Rendimiento-de-Maquinaria y precios unitarios  para la construcción de una ma...Rendimiento-de-Maquinaria y precios unitarios  para la construcción de una ma...
Rendimiento-de-Maquinaria y precios unitarios para la construcción de una ma...RichardRivas28
 
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdfCalavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdfyoseka196
 
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicacionesPropositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones025ca20
 
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctricaProyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctricaXjoseantonio01jossed
 
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASTEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASfranzEmersonMAMANIOC
 
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSeleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSaulSantiago25
 
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfReporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfMikkaelNicolae
 
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxComite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxClaudiaPerez86192
 
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptMarianoSanchez70
 
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALKATHIAMILAGRITOSSANC
 

Último (20)

Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NISTUna estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
 
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
 
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civilCLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
 
Presentación electricidad y magnetismo.pptx
Presentación electricidad y magnetismo.pptxPresentación electricidad y magnetismo.pptx
Presentación electricidad y magnetismo.pptx
 
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaSesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
 
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacaReporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
 
Introducción a los sistemas neumaticos.ppt
Introducción a los sistemas neumaticos.pptIntroducción a los sistemas neumaticos.ppt
Introducción a los sistemas neumaticos.ppt
 
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptxPPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
 
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdf
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdftema05 estabilidad en barras mecanicas.pdf
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdf
 
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfTAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
 
Rendimiento-de-Maquinaria y precios unitarios para la construcción de una ma...
Rendimiento-de-Maquinaria y precios unitarios  para la construcción de una ma...Rendimiento-de-Maquinaria y precios unitarios  para la construcción de una ma...
Rendimiento-de-Maquinaria y precios unitarios para la construcción de una ma...
 
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdfCalavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
 
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicacionesPropositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
 
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctricaProyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
 
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASTEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
 
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSeleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
 
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfReporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
 
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxComite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
 
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
 
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
 

Pre practica n3_thomasturkington

  • 1. Pre – laboratorio: Actividad Nro. 1: Divisores de Tensión 1. Analice el siguiente circuito, donde: R1 = 1,5K , R2 = 2,5K , R3 = 2,2K , R4 = 6,2K , R5 = 560 Circuito Nro.1 2. Determine el voltaje VA, y VR1, I. Y R total. Calculo de RT: R45= 6200 + 560 = 6760 Ohm. R23 = 2500 + 2200 = 4700 Ohm R23,45 = 1 1 4700 +( 1 ) 6760 = ퟐퟕퟕퟐ 푶풉풎 RT = 1500 + 2772 = 4272 Ohm. RT = 4272 Ohm
  • 2. Calculo de Itotal: IT = 15 V / 4272 Ohm = 3.511 mA IT = 3.511 mA Calculo de VR1: (Ley de Ohm) VR1 = 3.511 mA * 1500 = 5.267 V VR1= 5.27 V El voltaje total es de 15 V, y en VR1 hay una caída de tensión de 5.267 V. Por tanto, en VA, el voltaje será igual al voltaje total menos la caída de tensión en VR1. Entonces: VA = VT - VR1 = 15V – 5.267 V = 9.733 V VA = 9.73 V 3. Con el valor de VA, aplique divisor de tensión y calcule VR2 y VR3, VR4 y VR5. VR2 = VA * (R2/(R2+R3)) = 9.733(2500/(2500+2200)) = 5.177 V = 5.18 V VR3 = VA * (R3/(R2+R3)) = 9.733(2200/(2500+2200)) = 4.556 V = 4.56 V VR4 = VA * (R4/(R4+R5)) = 9.733(6200/(6200 + 560)) = 8.927 V = 8.93 V VR5= VA * (R5/(R4+R5)) = 9.733(560/(6200 + 560)) = 806.28mV = 806mV 4. Con estos datos, haga una tabla donde se reflejan el consumo de potencia de cada resistencia (y el total del consumo) y la potencia que entrega la fuente.
  • 3. BALANCE DE POTENCIAS Elementos Activos Elementos Pasivos (P = V2 / R) P = E * I = 15V * 3.511 mA = 52.67 mW P1 = V1 ^ 2 / R1 = (5.267 V )^2 / 1500Ω = 18.49 mW P2 = V2 ^ 2 / R2 = (5.177 V)^2 / 2500 Ω = 10.72 mW P3 = V3 ^ 2 / R3 = (4.556 V)^2 / 2200 Ω = 9.44 mW P4 = V4 ^ 2 / R4 = (8.927 V)^2 / 6200 Ω = 12.85 mW P5 = V5 ^ 2 / R5 = (0.80628 V)^2 / 560 Ω = 1.16 mW Σ 푷 = ퟓퟐ. ퟕ 풎푾 Σ 푷 = ퟓퟐ. ퟔퟔ = ퟓퟐ. ퟕ 풎푾 5. Indique varias aplicaciones prácticas del divisor de tensión. De ejemplos. En una resistencia en serie, el divisor de voltaje nos permite calcular el voltaje en cada una de las resistencias sin conocer previamente la intensidad de corriente. Hay varias aplicaciones practicas en la electrónica que utilizan este metodo.  Potenciometros Un potenciómetro es una resistencia variable que se puede utilizar para crear un divisor de voltaje ajustable. En el interior del potenciómetro hay una sola resistencia y una aguja, la cual corta la resistencia en dos y se mueve para ajustar la relación entre las dos mitades. Externamente hay por lo general tres pines: dos pines conectados a cada extremo de la resistencia, mientras que el tercero se conecta a la aguja del potenciómetro. Si los pines de los extremos se conectan a una fuente de voltaje (uno a tierra y el otro a la fuente), la salida en el pin central imitará un divisor de voltaje. Girando la aguja del potenciómetro hasta el final en una dirección, el voltaje de salida puede ser cero; girando hacia el otro lado, el voltaje de salida se aproximará al de entrada; si la aguja está en la posición media significa que el voltaje de salida será la mitad del de la entrada.
  • 4. Los potenciómetros vienen en una gran variedad de paquetes, y tienen muchas aplicaciones. Se pueden utilizar para crear un voltaje de referencia, ajustar las estaciones de radio, medir la posición en un joystick, o en muchas otras aplicaciones que requieren un voltaje de entrada variable  Lectura de Sensores Resistivos Muchos sensores en el mundo real son dispositivos sensibles de constitución simple. Una fotocelda es una resistencia variable, que produce una resistencia proporcional a la cantidad de luz que detecta. Otros dispositivos como los sensores de flexión, resistencias sensibles a la fuerza (galgas) y termistores, también son resistencias variables. Resulta que para los microcontroladores (al menos los que tienen convertidores de analógico a digital -ADC-) es más sencillo medir el voltaje que la resistencia. Pero, mediante la adición de otra resistencia a los sensores resistivos, podemos crear un divisor de voltaje para poder sensar este. Una vez conocida la salida del divisor de voltaje, podemos calcular la resistencia del sensor.  Cambios de nivel Sensores más avanzados pueden transmitir sus lecturas utilizando interfaces seriales, como UART, SPI, o I2C. Muchos de esos sensores operan a un voltaje relativamente bajo, con el fin de conservar energía. Por desgracia, no es raro que estos sensores de bajo voltaje se interconecten con un microcontrolador que funciona con un voltaje superior. Esto conduce a un problema de cambio de nivel, que tiene varias soluciones entre ellas el divisor de voltaje. Por ejemplo, un acelerómetro ADXL345 permite un voltaje máximo de entrada de 3.3 V, por lo que si tratamos de interactuar con un Arduino (generalmente operando a 5 V), será necesario hacer algo para reducir la señal de 5V a 3.3V. ¡Un divisor de voltaje! Todo lo que se necesita es un par de resistencias cuya relación dividirá una señal de 5V a 3.3V. Las resistencias en el rango de 1 kΩ – 10kΩ son generalmente las mejores para tal aplicación, se debe tener en cuenta que esta solución sólo funciona en una dirección. Un divisor de voltaje por sí solo nunca será capaz de modificar un voltaje bajo a uno más alto.
  • 5. 6. Estudie el circuito mostrado a continuación con la resistencia de carga indicada. Deduzca la ecuación para el cálculo de la tensión. y explique cómo debe ser la relación entre la resistencia de carga y la resistencia R2 del circuito. Circuito Nro.2 Entiendo que la “resistencia de carga” es “RL”. Si es asi, entonces: 1. Calculamos la resistencia equivalente de R2 y RL: R2L = 1 / [(1/1kΩ) + (1/1kΩ)] = 500 Ω 2. La tensión en R2 y RL será igual, ya que están en paralelo. Por tanto podemos simplificar el circuito de esta manera:
  • 6. Donde la resistencia de 500 Ω es la resistencia equivalente de R2 y RL. 3. Si hallamos la tensión en R2L, esta será la tensión en R2 y en la resistencia de carga RL. Aplicando el divisor de tensión: 푉2퐿 = 푉푇표푡푎푙 × ( 푅2퐿 푅1 +푅2퐿 ). V2L sera la misma tensión que en R2 y RL, por tanto podemos decir: 푽푳 = 푉푇표푡푎푙 × ( 푅2퐿 푅1 +푅2퐿 ) = 20 푉 × ( 500 ) = ퟔ. ퟔퟕ 푽. 1000+500
  • 7. Comprobamos lo antes dicho con la medición de los voltajes con el programa simulador. Se nota que el voltaje en RL es en realidad 6.67 V, y es igual que en R2. La relación entre R2 y RL debe ser que su voltaje es igual, ya que se encuentran en paralelo. No importa si hay una diferencia en el valor de R2 o de RL, el voltaje en amas resistencias, aumentara o disminuirá de forma correspondiente, pero el uno siempre será igual que el otro.
  • 8. Actividad Nro. 2: Divisores de Corriente Analice el siguiente circuito, donde R1=470Ω, R2=820Ω R3=220Ω R4=620Ω R5=560Ω y R6=1.8kΩ Circuito Nro.3 1. Simplifique totalmente el circuito y determine R total, I. VR1 y VR2. Req12= R1 + R2 = 470 + 820 = 1290Ω Req56 = R5 + R6 = 1800 + 560 = 2360 Ω 1 Req4,56 = 1 620 +( 1 ) 2360 = 491Ω Req3, 456 = 1 1 220 +( 1 491 ) = 152Ω RT = Req12 + Req3456 = 1290 + 152 = 1442Ω IT = 12V/1442 = 8.32 mA VR1 = IT * R1 = 8.32 * 470 = 3.91 V VR2 = IT * R2 = 8.32 * 820 = 6.82 V VR3 = VR4 = VT - VR1 – VR2 = 12 V – 3.91 V – 6.82 =
  • 9. 2. Con el valor de I., calcule I3 y IX por divisor de corriente. La regla de divisor de corriente (RDC) se usa para determinar que tanto de la corriente que entra en un nodo se divide entre los diversos resistores en paralelo conectados al nodo. En este caso, la corriente I3 pasa por R3, y la corriente Ix pasa por la resistencia equivalente R456, que ya hemos calculado. Aplicando la regla: 푰ퟑ = 퐼푇 × ( 푅456 푅3 +푅456 ) = 8.32 × ( 491 ) = ퟓ. ퟕퟓ 풎푨 220+491 푰풙 = 퐼푇 × ( 푅3 푅3 +푅456 ) = 8.32 × ( 220 ) = ퟐ. ퟓퟖ 풎푨 220+491 3. Con estos datos, haga una tabla donde indique el consumo y entrega de potencia. BALANCE DE POTENCIAS Elementos Activos Elementos Pasivos (P = I2 * R) P = E * I = 12V * 8.32 mA = 99.84 mW P1 = (I ^ 2) * R1 = (8.32 mA )^2 * 470Ω = 32.54 mW P2 = (I ^ 2) * R2 = (8.32 mA )^2 * 820 Ω = 56.76 mW P3 = (I3 ^ 2) * R3 = (5.75 mA)^2 * 220 Ω = 7.27 mW P456 = (Ix ^ 2) * R456 = (2.58 mA)^2 * 491 Ω = 3.27 mW Σ푷 = ퟗퟗ. ퟖ 풎푾 Σ푷 = ퟗퟗ. ퟖퟒ = ퟗퟗ. ퟖ 풎푾 Nota: La potencia P456 se calcula con la corriente Ix y la resistencia equivalente R456.