Laboratorio virtual de Circuitos de Resistencias PDF

Title Laboratorio virtual de Circuitos de Resistencias
Author Juan David Amaya
Course Fisica
Institution Universidad El Bosque
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Universidad el Bosque Amaya Meléndez, García Jiménez, Benavides Torres. Laboratorio virtual de Circuitos de ResistenciasLaboratorio Virtual de Circuitos de ResistenciasAmaya Meléndez Juan David., García Jiménez David Leonardo y Benavides Torres María Isabel. [email protected], dgraciaj@unbosque....


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Universidad el Bosque Amaya Meléndez, García Jiménez, Benavides Torres. Laboratorio virtual de Circuitos de Resistencias

Laboratorio Virtual de Circuitos de Resistencias Amaya Meléndez Juan David., García Jiménez David Leonardo y Benavides Torres María Isabel. [email protected], [email protected], [email protected] Universidad El Bosque

Figura 1. Código de colores de las resistencias

Resumen – El siguiente laboratorio tenía como objetivo principal medir de manera teórica y experimentalmente la resistencia equivalente en circuitos mixtos de serie-paralelo y el delta de estrella. Utilizando el simulador online tinkercad realizando los respectivos montajes para posteriormente realizar un análisis en el informe.

Índice de Términos- Resistencia, resistencia equivalente, ohmio (Ω)

I.

MARCO TEÓRICO

Una resistencia eléctrica es utilizada para medir la electricidad y se define como la oposición que se presenta al paso de la corriente. La unidad que se utiliza para medir la resistencia es el ohmio (Ω) y se se representa con la letra R. Por lo que mientras mayor sea la resistencia por la corriente eléctrica su intensidad va a ser menor. La resistencia de un conductor depende de la longitud (l), de su sección (s) y del material con el que está fabricado, mediante la siguiente fórmula:

En las mediciones eléctricas se utiliza el multímetro o tester, el cual es un instrumento de medida que ofrece la capacidad de calcular distintos componentes electrónicos en diferentes magnitudes. Entre estas están: los amperios, que miden la intensidad de corriente eléctrica. Esta fuerza que ejerce a través de las cargas se mide en Voltios. Por otro lado, la resistencia equivalente es el valor de una solo resistor que puede reemplazar un grupo de resistencias conectadas ya sea en serie o paralelo sin modificar la intensidad de la corriente eléctrica en los límites de la fuente.

R = resistencia. r = resistividad.

En un circuito en serie la resistencia equivalente se obtiene realizando la suma algebraica de todas las resistencias que se encuentren dentro del circuito, siguiendo la siguiente fórmula:

L = longitud. s = Sección. Para determinar el valor nominal de una resistencia se hace uso del código de colores observando los cuatro bandas de colores que contienen. (Fig 1). Estas bandas se leen de izquierda a derecha, su primera banda nos indica el primer dígito de su valor junto con el segundo color de la banda y el tercer color indica por cuanto hay que multiplicar esas dos cifras (primera y segunda banda) para obtener el valor de la resistencia. Su cuarta banda indica la tolerancia indicada por el fabricante en forma porcentual así: Dorado 5 % ; Plateado 10 % del valor nominal de la resistencia.

Así mismo, en un circuito paralelo tiene propiedades que permiten calcular las resistencias individuales y la resistencia equivalente con la siguiente fórmula:

Sin embargo, se tiene la siguiente fórmula al calcular la resistencia equivalente en dos resistores en paralelo.

Universidad el Bosque Amaya Meléndez, García Jiménez, Benavides Torres. Laboratorio virtual de Circuitos de Resistencias

II.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para llevar a cabo esta práctica se manejó un simulador virtual denominado tinkercad que permite realizar diferentes montajes calculado la resistencia equivalente. Por consiguiente, la práctica exponía 3 diferentes circuitos en los que se debía tomar registro del color de las franjas y valor para cada conjunto de resistencias a utilizar en los respectivos montajes. Posteriormente calculando de manera teórica y práctica la resistencia equivalente de cada uno se comparaban los resultados.

III.

● ● ●

a.

Práctico

370 Ω

369.9 Ω

OBJETIVO GENERAL

Medir de manera teórica y experimental la resistencia equivalente en circuitos mixtos de serie-paralelo y el delta de estrella, analizando las diferentes fórmulas trabajadas de manera práctica.

IV.

Teórico

b.

Circuito 2 Montaje en Tinkercad

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar de manera experimental el uso de un multímetro al momento de realizar mediciones. Observar los principios básicos del uso de simuladores de circuitos eléctricos. Analizar la resistencia equivalente tanto en las mallas como en el circuito total utilizando fórmulas que no incluyan de manera directa las variables de voltaje e intensidad, basándose en la diferencia de resistencia en paralelo y en serie.

V.

Circuito 1

Valores de resistencias

DATOS Y RESULTADOS Montaje en Tinkercad

Valores de resistencias

Teórico

Práctico

1,189 KΩ

1,190 KΩ

VI.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

En el primer circuito planteado se puede apreciar que consiste en montaje de resistencias en un circuito mixto. De tal forma que para hallar la resistencia equivalente como primera instancia se calculó el resistor equivalente en las resistencias

Universidad el Bosque Amaya Meléndez, García Jiménez, Benavides Torres. Laboratorio virtual de Circuitos de Resistencias R2,R3 y en R5 y R6 ya que se encontraban en paralelo. ● Eléctrica (N.A) ¿Qué es la resistencia Usando la fórmula Req= R1*R2/R1+R2, quedando estas en el equivalente?. Mi Electrica Facil. circuito en serie para así calcular de manera más sencilla la Recuperado de resistencia total con la suma algebraica de todos sus resistores. https://mielectronicafacil.com/analisis-deComparando este montaje experimental con los valores circuitos/resistencia-equivalente/#pageteóricos se puede concluir que son los mismos teniendo un content correcto análisis de las fórmulas dadas. El segundo circuito presenta una gran similitud con el primer circuito, debido a que cuenta con las mismas mallas y un número de resistencias similar, siendo un circuito mixto. Para realizar el cálculo de las resistencias primero se deben sumar las resistencias R6+R7 posteriormente aplicar la fórmula de resistencia equivalente en circuito paralelo en las resistencias R1+R3 y R4 y R67. Para finalizar se pueden sumar todas como resistencias en serie dando como resultado 1,190 KΩ. Al comparar este resultado con un simulador de circuitos avanzado se obtiene que el resultado es el mismo que el esperado.

VII. ● ●

● ●





CONCLUSIONES

Por más que se modifique la forma de un circuito éste seguirá los mismos principios que uno tradicional. De manera experimental se puede colocar las resistencias de diversos modos, y mientras no se modifiquen las debidas conexiones este tendrá el mismo resultado. Al producir un corto en el circuito esté modificará su resistencia equivalente. Una protoboard funciona principalmente como conductor de corriente, debido a su material con una alta conductividad. En la actualidad podemos encontrar resistencias de gran capacidad sin embargo con porcentajes de error diferentes. Se generó una correcta simulación de los circuitos para medir su resistencia equivalente.

VIII. ●





REFERENCIAS

Mario (2017) ¿Qué es una resistencia como funciona?. Celeridad. Recuperado de http://celeridad.net/ti2dll/que-es-unaresistencia-y-como-funciona/ Braga C. Newton (1995) Electrónica básica. México. Instituto NCB. Recuperado de https://books.google.com.co/books? id=QIArDwAAQBAJ&printsec=frontcover &dq=libro+de+electronica+basica&hl=es&s a=X&ved=0ahUKEwj8xqavs4PkAhUvrVk KHdlDRsQ6AEILDAB#v=onepage&q=conducto r&f=false Lopez Aguilar Francisco (2014) Resistencia eléctrica. Fresno. Recuperado de http://fresno.pntic.mec.es/~fagl0000/resisten cia_electrica.htm#-%20Resistencia...


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