Laboratorio N°04 Puente de Wheatstone -1 PDF

Title Laboratorio N°04 Puente de Wheatstone -1
Author Chris JM
Course Matemática Básica
Institution Universidad Peruana Los Andes
Pages 3
File Size 238.2 KB
File Type PDF
Total Downloads 52
Total Views 139

Summary

Fue fundado en la ciudad de Abeokuta por su propietario Moshood Abiola, y logró el ascenso a la máxima categoría en el año 1984, en la que quedó en cuarto lugar en la liga y semifinalista en el torneo de copa.1​

Nunca llegaron a ganar el título de liga, pero ganaron el torneo de copa en...


Description

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” INFORME DE LABORATORIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS I Laboratorio N°04 (Puente de Wheatstone) 1. DATOS De

:

Álvarez Huarocc Welber

Para

:

Ing. Adolfo J. Rios Velasco

Asunto Fecha

: :

Puente de Wheatstone 16/06/2021

2. MARCO TEÓRICO Este puente denominado “Puente de Wheatstone “fue inventado o ideado por el físico in glés Charles Wheatston e, co n el fin d e med ir valor es d e r es is ten cias desco no cidas , conociendo el valor de otras tres resistencias. (Virginia,2002) El puente de Wheatstone es un circuito diseñado para medir con precisión el valor de una resistencia eléctrica. Consiste de cuatro resistencias R1, R2, R3 y R4 conectadas como se muestra en la Figura. Las resistencias R1 y R3 están conectadas en serie, así como también lo están las resistencias R2 y R4; estas dos ramas se conectan entonces en paralelo. Un galvanómetro, que es un instrumento eléctrico usado para detectar pequeñas corrientes, se conecta a dos puntos, uno entre R1 y R3 (punto C) y otro entre R2 y R4 (punto D). En el circuito puente (Puente unifilar) usado en este experimento, dos de las resistencias R1 y R3, son segmentos de alambre homogéneo cilíndrico de sección perfectamente constante. El punto C puede cambiarse por medio de un cursor, que se desliza a lo largo del alambre. La corriente de una batería o una fuente de voltaje, llega al punto A. En este punto la corriente se ubica; parte pasa a través de R1 y el resto por R2. Si I es la corriente que llega al punto A, I1 la corriente en R1 e I2 la corriente en R2, entonces: I=I1+I2 Como la diferencia de potencial sobre las dos ramas conectadas en paralelo es la misma, y como A y B son puntos comunes para ambas ramas, debe haber exactamente la misma diferencia de potencial sobre la rama formada por R1 y R3 y la rama formada por R2 y R4.

Laboratorio de Circuitos Eléctricos I

1

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Como R1 y R3 son resistencias variables y también puede serlo R2, es posibleconseguir el equilibrio del puente arreglando estos valores de manera que la lectura en el galvanómetro sea cero (esto se consigue desplazando el cursor en el punto C). De esta forma se consigue que el punto C y el punto D estén al mismo potencial, ya que no existe paso de corriente por esa sección del circuito. Si esto sucede, la diferencia de potencial en R1 debe ser igual a la diferencia de potencial en R2, también la diferencia de potencial en R3 debe ser igual a la que se produce en R4. 3. CUESTTIONARIO e) explicar de qué manera ayuda el puente wheatstone en la industria. Detalle algunos casos prácticos.

Una aplicación muy interesante del puente a) Una aplicación del puente Wheatstone en la industria: Es como sensor de temperatura, presión, etc. Los dispositivos que varían el valor de su resistencia de acuerdo a la variación de las variables antes mencionadas). También se utiliza en los sistemas de distribución de energía eléctrica donde se lo utiliza para detectar roturas o fallas en las líneas de distribución.

: El medidor de flujo másico AFC funciona para b) Controlador de flujo másico AFC: El medidor de flujo másico funciona para indicar y controlar caudales de gases. El gas a medir es dividido en dos flujos laminares, uno a través del conducto de flujo primario, el otro a través del sensor de tubo capilar. Ambos conductos están diseñados para asegurar flujos laminares por lo que su caudal es constante. Dos sensores windings de precisión de temperatura en el interior del sensor de tubo se calientan, cuando el gas circula el calor se transmite Laboratorio de Circuitos Eléctricos I

2

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

desde la parte superior a la inferior de la corriente. La diferencia de temperatura resultante es proporcional al cambio en la resistencia del sensor. Un puente de Wheatstone se usa para monitorizar la temperatura dependiente de gradiente de resistencia en el sensor, el cual es directamente proporcional al caudal instantáneo. El puente emite señales cada vez que hay un cambio en temperatura.

4. BIBLIOGRAFÍA Giancoli, D. Physics for Scientists & Engineers with Modern Physics. 4ta Edición. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Education, Inc http://fisica.udea.edu.co/~labgicm/Curso%20de %20Electronica/2009_Puente_de_Wheaststone.pdf

Laboratorio de Circuitos Eléctricos I

3...


Similar Free PDFs