UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO
ELECTRONICA BASICA
Universitario: Carrillo Ramos, Milton
R.U.:15008698
Correo: rashidcarry@gmail.com
Paralelo:4 A , turno Mañana
Docente: Ing. Guillermo Martin Uria Ovando
Correo: rashidcarry@gmail.com
Paralelo:4 A , turno Mañana
Docente: Ing. Guillermo Martin Uria Ovando
CIRCUITOS
Resumen:
En esta Práctica aprenderemos los valores óhmicos de las resistencias mediante el Código de Colores, Multimetro, y por la ley de Ohm) Tanto para circuitos en serie y en paralelo.
Introducción:
La ley de Ohm es una formula empírica que relaciona la corriente, voltaje (diferencia de potencial de un campo eléctrico) y y resistencia de un circuito cerrado
Se llama intensidad de corriente a la carga que atraviesa una sección en una unidad de tiempo, en el Sistema internacional su unidad es el Amperio(Culombios/segundos)
El voltaje o diferencia de potencial de un campo eléctrico se define como el trabajo realizado por una unidad de carga positiva al desplazarse del punto A al punto B.
Armamos el circuito como se muestra en la figura
Esta es la comparacion con la parte experimental
se puede observar en la tabla que hay diferencias notables entre el emulador y el multimetro.
Y finalmente tenemos la comparación entre el Emulador, el multimetro y la prueba teórica:
Introducción:
La ley de Ohm es una formula empírica que relaciona la corriente, voltaje (diferencia de potencial de un campo eléctrico) y y resistencia de un circuito cerrado
Intensidad de Corriente |
MATERIALES Y MÉTODOS
El material a usar sera el siguiente:
- 14 resistencias de 1 k ohm.
- 1 protoboard.
- cables
- multimetro
- Alicate
Los métodos que utilizaremos serán los siguientes:
- Software: circuit wizard.
- Experimental.
- teórico.
Lo que veremos ahora es el valor de la Resistencia
En serie:
Cuando se tiene resistencias en serie lo que se hace para saber el valor total es sumar el valor de las resistencias, en este caso ambas resistencias son de 10k ohm que harían un total de 20k ohm, también hay que tener en cuenta que la suma de los resistores se puede ignorar si uno es mucho mas alto que el otro en una relación de 1:100 donde la resistencia con el valor mas alto es el que queda.
Ejemplo:
en este caso la resistencia total será 100K, por la relación de 1:100.
En paralelo:
En tanto con las resistencias en paralelo tenemos las siguientes formulas:
resistencias con valores distintos
resistencias del mismo valor
Encuentre la Resistencia equivalente entre los
puntos ab, ac, ad, ae, dc, bd, be, de y
dc; compruebe los datos teóricos con
los de laboratorio y a su vez en el emulador.resistencias con valores distintos
resistencias del mismo valor
Armamos el circuito como se muestra en la figura
PUNTOS
|
VALOR OBTENIDO EN CIRCUIT
WIZARD
|
a b
|
4,78 k ohm
|
a c
|
4,78 k ohm
|
a d
|
4,28 k ohm
|
a e
|
2 k ohm
|
b c
|
4 k ohm
|
b d
|
3,50 k ohm
|
b e
|
2,78 k ohm
|
d e
|
2,28 k ohm
|
d c
|
1,50 k ohm
|
Esta es la comparacion con la parte experimental
PUNTOS
|
VALOR OBTENIDO EN CIRCUIT WIZARD
|
MULTIMETRO
|
a b
|
4,78k ohm
|
4,64k ohm
|
a c
|
4,78k ohm
|
4,82k ohm
|
a d
|
4,28k ohm
|
3,68k ohm
|
a e
|
2k ohm
|
1,95k ohm
|
b c
|
4k ohm
|
4,41k ohm
|
b d
|
3,50k ohm
|
3,12k ohm
|
b e
|
2,78k ohm
|
2,71k ohm
|
d e
|
2,28k ohm
|
1,73k ohm
|
d c
|
1,50k ohm
|
1,47k ohm
|
se puede observar en la tabla que hay diferencias notables entre el emulador y el multimetro.
Y finalmente tenemos la comparación entre el Emulador, el multimetro y la prueba teórica:
PUNTOS
|
VALOR OBTENIDO EN CIRCUIT
WIZARD
|
MULTIMETRO
|
RESULTADO POR TEORIA
|
a b
|
4,78k ohm
|
4,64k ohm
|
4,8k ohm
|
a c
|
4,78k ohm
|
4,82k ohm
|
4,8k ohm
|
a d
|
4,28k ohm
|
3,68k ohm
|
4,3k ohm
|
a e
|
2k ohm
|
1,95k ohm
|
2k ohm
|
b c
|
4k ohm
|
4,41k ohm
|
4k ohm
|
b d
|
3,50k ohm
|
3,12k ohm
|
3,5k ohm
|
b e
|
2,78k ohm
|
2,71k ohm
|
2,8k ohm
|
d e
|
2,28k ohm
|
1,73k ohm
|
2,2k ohm
|
d c
|
1,50k ohm
|
1,47k ohm
|
1,5k ohm
|
Se observa que la parte Teórica y el resultado por emulador son casi iguales a comparación del resultado con el multimetro.
da una diferencia del +-3%.
LDR:
PRE INFORME
1.
Explique por
que en vez de poner dos resistencias en serie de 1k ohm no se colocó una de 2 k
ohm, el error será lo mismo?
se coloca dos resistencias de 1K ohm debido a la
tolerancia que tiene de ± 5% que hace que sea mas preciso.En cambio al poner
una resistencia de 2K ohm el valor no es preciso debido a que tendra una
diferencia del ± 5% por la tolerancia.
2.
El error o
tolerancia de una resistencia es igual em paralelo que en el de serie?
será el mismo debido a que la tolerancia en ambos casos se da de la misma forma.
será el mismo debido a que la tolerancia en ambos casos se da de la misma forma.
3. Diseñe una
resistencia que tenga un valor aproximado de2.2 [Ω]
Para diseñar una resistencia el material que se va autilizar
es el cobre
obteniendo los siguientes datos:
R= 2,2 (Ω); ρ = 1.7x10-8
; A = 0,0082 mm² (calibre 38).
Usando la fórmula:
Donde:
R: resistencia
A: area transversal
ρ:resistividad
L: longitud
tenemos todos los datos, pero no la Longitud, asi es que
vamos a despejas la Longitud, y nos quedaria Así:
Reemplazando datos:
obtenemos al final:
L=1,04
entoces se necesistan 1,04 metros de cobre del calibre 38
para crear una resistencia de 2,2 ohm.
4. Que sucede si
usted a un resistor desgasta un poco su superficie, que es lo que sucede?
(explique con ecuaciones).
COBRE su p=1.7x10^-8
Tomando al azar área y longitud
Rc=20cm/4cm^2*1.7x10^-8
=0.0179Ω
Forma gastada la superficie
Rc=20cm/2cm^2*1.7x10^-8
=0.071Ω
5. Existe
elementos que tengan resistencia negativa o en otro caso que tengan valor igual
a cero ohm.
si, existen
elementos cuya resistencia es igual a cero ohm que llegarían a ser los buenos
conductores de energía..
6. Que es un superconductor?
Es un material o
cuerpo que no pone ninguna resistencia al flujo de electrones, siendo así un
superconductor
7. Que es y como
se identifica una resistencia SMD?
Llamados también, Resistores de montaje superficial, son
pequeñas resistencia que se identifican por su valor impreso en su superficie
ya que su tamaño hace que no entre el digo de colores.
8. Como se
comprueba el valor de una resistencia LDR, Termistor y un Varistor.
LDR:
se conecta el multimetro a sus terminales y sometiendola a
distintos niveles de iluminación se
observa la resistencia que ofrece. A más luz, menos resistencia.
TERMISTOR:
TERMISTOR:
Sólo se puede decir de forma genérica cómo medir una de
estas resistencias. Hay muchos tipos, y cada una tiene un valor determinado,
que además es cambiante según la temperatura. Un modo de saber si un termistor
es midiendo su resistencia a diferentes temperaturas y comparar los valores
obtenidos con los de otra resistencia de igual tipo.
VARISTOR(VDR):
VARISTOR(VDR):
Son muy difíciles de medir o comprobar, pues su tensión de
disparo a menudo es de cientos de voltios, por lo que el polímetro no puede
comprobar si tal disparo se produce. Si se desea realmente poner a prueba una
VDR habría que hacer un montaje en serie con:
- La propia VDR
- Una resistencia de 100K
- Una lámpara de neón
A ese montaje le aplicamos una tensión creciente hasta
llegar a la tensión de disparo del varistor. Si se produce tal disparo, el neón
se encenderá. La función de la resistencia de 100K es limitar el flujo de
electrones, evitará que se destruyan tanto el varistor como el neón.
10. Calcular el
coeficiente de temperatura del siguiente resistor
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