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LEY DE OHM CONEXIÓN SERIE DE RESISTENCIAS


Enviado por   •  30 de Marzo de 2016  •  Trabajo  •  1.224 Palabras (5 Páginas)  •  299 Visitas

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TALLER DE LEY DE OHM

JAIME A. MORENO MONTERROZA

CARLOS TRIANA VALENCIA

MECDICE 12

LIC. ENOC NAVARRO

SENA COLOMBA ALEMAN

2015

LEY DE OHM

CONEXIÓN SERIE DE RESISTENCIAS

1. Tomar cuatro resistencias cuyo valor nominal corresponda con los colores de la siguiente

Tabla. Completar la tabla I:

                                                           Tabla I

                           Colores [pic 1]

1ª franja   2ª franja    3ª franja   4ªfranja

Valor nominal

Tolerancia

Valor medido

51Ω

5%

50,7Ω

390Ω

5%

394Ω

1000Ω

5%

976Ω

330000Ω

5%

0,33 MΩ

2. Conectar las tres resistencias (R1, R2 y R3) en serie a una tensión de 12 V.

  • Mide la corriente que circula por el circuito y las tensiones en cada resistencia.
  • Con los valores nominales de las resistencias, calcular la corriente que circula por el circuito y las tensiones en cada resistencia.
  • Anotar estos valores en la tabla II.

[pic 2][pic 3]

I

VR1

VR2

VR3

VTOTAL

0.001 A

0.3 V

9.2 V

2.4 V

11.9 V

0,001 A

0,3 V

9,4 V

2,7 V

12,4 V

3. Realizar un diagrama del circuito, indicando la colocación del aparato de medida en cada caso.

                      R1                  R2                 R3

[pic 4][pic 5][pic 6]

[pic 7][pic 8][pic 9][pic 10][pic 11][pic 12][pic 13][pic 14]

[pic 15][pic 16]

4. Monta el circuito de la figura con la primera resistencia.

  • Mide la tensión o voltaje en los extremos de R1.
  • Mide la tensión en los extremos de R. Apunta los resultados.
  • Utilizando la ley de Ohm, calcula la intensidad que pasa por R1, dividiendo la tensión en los extremos de R1 entre el valor medido de la resistencia R1. Apunta los resultados.
  • Repite el proceso para R2 y R3.

Cálculos: Circuito con R1: I = VR1 / R1 =

[pic 17]

          Circuito con R2

Circuito con R3

Circuito con R1

VR1=0,3

VR=11,9

VR1+ VR= 12,2

I=0.005

Circuito con R2

VR2=9,2

VR=11,9

VR2+ VR=21,1

I=0,023

Circuito con R3

VR3=2,4

VR=11,9

VR3+ VR=14,3

I=0,006

TABLA III

[pic 18][pic 19][pic 20][pic 21][pic 22]

Conclusiones:

A. ¿Qué resistencia tiene una mayor caída de tensión? ¿Por qué?

 R2, porque a mayor intensidad mayor voltaje

B. ¿Es fija la tensión en los extremos de R? ¿Por qué?

Sí, porque las tres resistencia tienen el mismo voltaje

C. ¿Qué resistencia es atravesada por una intensidad de corriente mayor? ¿Por qué?

La R2 porque tiene mayor tensión que todas las resistencia

CONEXIÓN PARALELO DE RESISTENCIAS.

  1. Montar ahora las tres resistencias en paralelo a una d.d.p. de 12 V. Calcular y medir las corrientes que circulan por cada resistencia. Anotar estos valores en la tabla IV. [pic 23][pic 24]

RT

I1

I2

I3

ITOTAL

254,163Ω

30,8mA

12,0mA

4,44 mA

0,47mA

254,163Ω

0,030A

0,012A

0,0044A

0,46A

Tabla IV

  1. Realizar un diagrama del circuito, indicando la colocación del aparato de medida en cada caso. [pic 25]

  1. Monta el circuito de la figura con la primera resistencia. Mide la tensión o voltaje en los extremos de R1. Utilizando la ley de Ohm, calcula la intensidad que pasa por R1, (divide la tensión en los extremos de R1 entre el valor medido de la resistencia R1). Apunta los resultados.

VR1=        IR1= VR1/ R1  =

[pic 26]

Mide la tensión en los extremos de R, y calcula la intensidad, de nuevo con la ley de Ohm. Apunta los resultados en la tabla V.

VR=        IR= VR/ R =

Calcula la resistencia total o equivalente, utilizando la expresión para componer dos resistencias en paralelo. Calcula la intensidad total, dividiendo la tensión total entre Rp.

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