Serie. Dos o más resistencias se dice que están en serie, cuando cada una de ellas se sitúa a continuación de la anterior a lo largo del hilo conductor. PDF

Title Serie. Dos o más resistencias se dice que están en serie, cuando cada una de ellas se sitúa a continuación de la anterior a lo largo del hilo conductor.
Author Juan Pablo Rodriguez
Course Circuitos electricos
Institution Universidad Autónoma de Baja California
Pages 23
File Size 2.4 MB
File Type PDF
Total Downloads 315
Total Views 459

Summary

Download Serie. Dos o más resistencias se dice que están en serie, cuando cada una de ellas se sitúa a continuación de la anterior a lo largo del hilo conductor. PDF


Description

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA FACULTAD DE INGIENERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO - FIAD -

Ingeniería en computación

Circuitos electrónicos Práctica 2 “Resistores serie, paralelo y mixto”

Rodriguez López Juan Pablo Grupo 441

Ensenada, B.C., México a 1 de septiembre 2021

Introducción Serie. Dos o más resistencias se dice que están en serie, cuando cada una de ellas se sitúa a continuación de la anterior a lo largo del hilo conductor.

R=R1+R2+R3

Paralelo. Cuando dos o más resistencias se encuentran en paralelo, comparten sus extremos tal y como se muestra en la siguiente figura:

Asociación de Resistencias Mixta Generalmente, en los circuitos eléctricos no sólo parecen resistencias en serie o paralelo, si no una combinación de ambas. Para analizarlas, es común calcular la resistencia equivalente calcular la resistencia equivalente de cada asociación en serie y/o paralelo sucesivamente hasta que quede una única resistencia.

Competencia Conectar diferentes arreglos de resistencias, usando los módulos correspondientes, para medir su resistencia equivalente de forma precisa, con orden y pensamiento lógico.

Materiales y Equipo: • • • • • • • • • • •

R = 100 ¼ o ½ watts (2) R = 220 ¼ o ½ watts (2) R = 470 ¼ o ½ watts R = 1 K ¼ o ½ watts (2) R = 1.2 K ¼ o ½ watts (2) R = 2.2 K ¼ o ½ watts (2) R = 10 K ¼ o ½ watts (4) R = 100 K ¼ o ½ watts R = 1 M ¼ o ½ watts Multímetro Protoboard

Desarrollo 1. Encontrar los colores y valores correspondientes de resistencias (R) de la siguiente tabla.

RΩ 8.6 100 110 470 1000 2200 3300 4700 56 K 10 K 220 K 2M 10 M

1er. Banda Gris Café Café Amarillo Café Rojo Naranja Amarillo Verde Café Rojo Rojo Café

2da. Banda Azul Negro Café Violeta Negro Rojo Naranja Violeta Azul Negro Rojo Negro Negro

3er.Banda Oro Café Café Café Rojo Rojo Rojo Rojo Naranja Naranja Amarillo Verde Azul

2. Armar cada uno de los circuitos, medir su resistencia equivalente entre a y b, calcular su resistencia equivalente por medio de sus valores nominales y calcular el porcentaje de error en cada caso. Observe las instrucciones adicionales en cada caso.

REQ med = __3.2 K Ω __, REQ cal ___3.3 K Ω ____, Error = _3.03 %__

REQ med = _990 K Ω _, R2 med= _ REQ cal= _1.0001 M Ω _, Error = _1.01%__

Se puede observar que al medir todo el circuito y al solo medir la resistencia 2 da como resultado el mismo valor, dado que el valor de R2 es muy grande y el de R1 es pequeño a comparación de R2 y lo que hace el programa es mostrar una cifra corta, su resolución no es la suficiente para mostrar el numero completo. También puedo decir que resulta inútil tener la resistencia 1 dado que esta puede caer en la tolerancia de la resistencia 2.

REQ med = __662 Ω ___ , REQ cal _682.806 Ω __ , Error = _3.047%_

Se usa la forma de resistencias en paralelo, por lo que, al tener el resultado de la resistencia equivalente, esta siempre será menor a la resistencia de menor valor y por tanto, podemos concluir que la resistencia 1 resulta ser un tanto inútil dado que su valor es muy grande para este circuito que se manejan cantidades más bajas.

REQ med = __89.9 Ω _, REQ cal _99.90 Ω _, Error = __10.01%_

De igual forma nos encontramos en un caso similar al anterior, Se usa la forma de resistencias en paralelo, por lo que, al tener el resultado de la resistencia equivalente, está siempre será menor a la resistencia de menor valor y por tanto podemos concluir que no es necesario tener una resistencia de ese tamaño si estamos trabajando con resistencias pequeñas, dado que al final, la resistencia equivalente siempre se reducirá a menos del valor más pequeño de las resistencias.

REQ med = _0 Ω _, REQ cal __0 Ω __, Error = __0 %___.

En este caso podemos observar como el cable que esta arriba de la resistencia actúa como si esta fuera una resistencia con valor 0 en paralelo, por lo que al aplicar la formula esta va a tender a infinito por lo que su resultado será 0.

REQ med = __1.6 k Ω __, REQ cal __1.6 k Ω __, Error = ___0%__

REQ med = __1.6 k Ω __, REQ cal __1.6 k Ω __, Error = ___0%__

En estos dos casos podemos apreciar que el resultado de la resistencia equivalente es la misma, diferenciándose que en el caso 6 podemos desarrollar el circuito sin ningún problema, pero en el caso 7 tenemos un pequeño problema el cual se trata de ese cable que parte a la mitad al circuito, que a final de cuentas no afecta en el resultado, pero si en la hora del proceso para llegar a él, teniendo que dibujar el circuito de otra forma para poder hacer los cálculos necesarios.

REQ med = _0 Ω _, REQ cal __0 Ω __, Error = __0 %___.

REQ med = ___97 Ω _, REQ cal _96.986 Ω ____, Error = ___0.014%____

REQ med = ___1.72 k Ω _, REQ cal __1722.11____, Error = ___0.12%__

Cálculos

Conclusión Como conclusión puedo decir que se cumplieron con los resultados obtenidos ya que coincidieron los datos medidos con los datos calculados, solo siendo en ocasiones diferente por el echo de modificar un poco las cantidades de las resistencias simulando un posible error a la hora de medirlas físicamente. Esta practica estuvo llena de conocimientos, como lo fue el repaso al código de colores de las resistencias, ya antes visto el semestre pasado y sobre todo el funcionamiento de los resistores en serie, paralelo y mixto, que principalmente de eso trato la práctica, solo batallando un poco a la hora de interpretar de otra forma el circuito para dibujarlo de distinta y así poder encontrar la resistencia equivalente, pero fuera de eso, todo resulto con normalidad. Como punto final, puedo decir que solo mejoraría esta practica haciéndola en formato presencia, dado que no es lo mismo simular, que sentir los componentes con nuestras manos y tal vez haciendo la practica un poco mas corta dado la cantidad de cálculos necesarios.

Bibliografía https://hetpro-store.com/TUTORIALES/codigo-de-colores-de-resistencia/ https://www.fisicalab.com/apartado/asociacion-de-resistencias...


Similar Free PDFs