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MONTAJE DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO PARALELO


Enviado por   •  17 de Noviembre de 2017  •  Trabajo  •  1.754 Palabras (8 Páginas)  •  223 Visitas

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Regional Distrito Capital

Centro de Gestión de Mercados, Logística  y

Tecnologías de la información

CIRCUITO PARALELO

PRESENTADO POR

JOHN HERRERA

TEC ADMINISTRACION DE REDES

PARA

JOHN PEREZ

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SENA

BOGOTA 2008

MONTAJE DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO PARALELO

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  1. OBJETIVO PRINCIPAL:

Montar un circuito eléctrico paralelo para identificar sus partes y medir cada una de sus variables.

  1. OBJETIVOS SECUNDARIOS:

  1. Comparar datos teóricos con datos prácticos.
  2. Interpretar e identificar un circuito en paralelo.
  3. Identificar los pasos a seguir para la toma de las distintas magnitudes eléctricas tales como voltaje, corriente y resistencia.
  4. Identificar la relación de las distintas magnitudes eléctricas tales como voltaje, corriente y resistencia en un circuito en paralelo.
  5. Identificar las distintas partes del circuito donde se pueda medir magnitudes eléctricas.
  1. MATERIALES:
  • 3 Rosetas de 120 Voltios.
  • 1 Clavija.
  • 1 cable doble multifilar calibre 14.
  • 3 bombillos de 40, 60 y 100 vatios, respectivamente.
  • 2 caimanes.
  • Cinta aislante.
  1. HERRAMIENTAS:
  • 1 Destornillador philips.
  • 1 Multímetro.
  • 1 Calculadora.
  • 1 navaja.
  • 1 Pela-cables
  1. PROCEDIMIENTO: Armado de un circuito eléctrico en paralelo:
  1. Se toma el cable multifilar doble, se corta en dos partes iguales, luego en ambos pedazos se dividen los extremos aproximadamente 20 milímetros, y se pelan los extremos con el pela-cables; en un extremo de uno de los dos pedazos se conecta la clavija, y el otro pedazo se corta en tres pedazos iguales.
  2. Los tres pedazos iguales que son cables dobles se dividen completamente dando como resultado seis cables sencillos; cada cable sencillo se conecta a un polo de cada roseta, dando como resultado tres rosetas con dos cables sencillos cada una.
  3. Se toma un extremo del cable de cada roseta y se unen entre si, formando un nodo; luego se toman los restantes extremos de los cables de cada roseta y se forma otro nodo.
  4. Se toma el cable con la clavija, en el extremo libre del cable doble separa dicho cable en dos cables sencillos aproximadamente 100mm, luego se pelan los extremos de cada cable sencillo y se une cada cable sencillo con cada nodo de las rosetas que se formaron en el paso anterior; estos nodos se cubren con cinta aislante.
  5. Luego se toma el cable con la clavija se divide dicho cable en dos partes iguales pero sólo se corta uno de los cables sencillos, se pelan y se conectan los caimanes para crear un interruptor.
  6. A las rosetas se le colocan los bombillos y el circuito eléctrico en paralelo está terminado.
  1. MEDICIONES TEORICAS:

Se toma la formula de la Ley de Ohm, Intensidad eléctrica es igual a potencia total sobre el voltaje total (IT = PT/ VT), potencia total es la sumatoria de las potencias individuales (PT = P1 + P2 + P3 + … + PN); y resistencia individual es igual a la potencia individual sobre la intensidad total al cuadrado (R1 = P1/(IT)2); se procede a calcular la Intensidad total y las resistencias individuales; sin embargo debido a que en un circuito en paralelo las corrientes o intensidades eléctricas se dividen, se calcularán las corrientes individuales a partir del voltaje total y las potencias de los bombillos indicadas por el fabricante; en cuanto a la resistencia total, la fórmula varía con respecto al circuito serie: RT = 1/(1/R1 + 1/R2 +  1/R3 + … + 1/RN)  por lo que se calculará la resistencia total a partir de dicha fórmula:

Voltaje total (VT)= 120 Voltios

Potencia 1 (P1)= 100 vatios

Potencia 2 (P2)= 60 vatios

Potencia 3 (P3)= 40 vatios

=> PT = P1 + P2 + P3 = 100W + 60W + 40W = 200W

Potencia total (PT) = 200 vatios

=> IT = PT/ VT   IT = 200W/120V   RT = 1.66A

Intensidad eléctrica total = 1.66 amperios

=> R1 = P1 / (IT)2  => R1 = 100W/ (1.66A) 2 = 36.289Ω

=> R2 = P2 / (IT)2  => R2 = 60W/ (1.66A) 2 = 21.773Ω

=> R3 = P3 / (IT)2  => R3 = 40W/ (1.66A) 2 = 14.515Ω

Resistencia 1 (R1) = 36.289 ohmios

Resistencia 2 (R2) = 21.773 ohmios

Resistencia 3 (R3) = 14.515 ohmios

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