Uploaded by Nicolas Moreno

Laboratorio No.3

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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería de Sistemas
Física II Electromagnetismo
Profesor: Amadeo Moreno
Laboratorio No. 3: Resistencias en paralelo y en serie
Sebastián Cedeño
Nicolás Moreno
Kevin Rodríguez
20131015020
20131015020
20092015096
Resumen
Durante esta práctica de laboratorio analizamos el comportamiento de las resistencias.
Para esto contamos con un montaje que cuenta con resistencias en serie y otro con
resistencias en paralelo.
|Introducción
Marco teórico
Para el desarrollo exitoso de todas las
prácticas de Física II es necesario
conocer y operar correctamente los
instrumentos de mediciones eléctricas.
Estos instrumentos permiten medir la
intensidad de corriente eléctrica por un
conductor (amperímetro), la diferencia de
potencial entre dos puntos de un circuito
(voltímetro) o la resistencia eléctrica de
un
dispositivo
resistor
(óhmetro).
Afortunadamente, el Multímetro Digital
reúne estos instrumentos de medición.
Protoboard:
Objetivos
General
Interpretar e identificar circuitos en serie,
paralelos y mixtos.
Específicos



Determinar por códigos de
colores cada una de las
resistencias.
Identificar resistencias en serie,
paralelas y mixtas.
Comparar datos teóricos con
datos prácticos.
El "protoboard","breadboard" (en inglés)
o "placa board" es un tablero con orificios
conectados eléctricamente entre sí,
habitualmente siguiendo patrones de
líneas, en el cual se pueden insertar
componentes eléctricos y cables para el
armado y prototipado de circuitos
electrónicos y sistemas similares. Está
hecho de dos materiales, un aislante,
generalmente un plástico, y un conductor
que conecta los diversos orificios entre
sí. Uno de sus usos principales es la
creación y comprobación de prototipos
de circuitos electrónicos antes de llegar a
la impresión mecánica del circuito en
sistemas de producción comercial.
Resistencias:
Se denomina resistor o bien resistencia
al componente eléctrico diseñado para
introducir una resistencia eléctrica
determinada entre dos puntos de un
circuito. En el propio argot eléctrico y
electrónico, son conocidos simplemente
como resistencias. En otros casos, como
en las planchas, calentadores, etc. Se
emplean resistencias para producir calor
aprovechando el efecto joule.
Resistencias en paralelo:
Las resistencias podemos agruparlas de
varias formas: en serie y en paralelo o
derivación. Aquí vamos a estudiar la
asociación en paralelo. Al conectar en
paralelo, colocamos conectadas por sus
extremos a un mismo punto, llamado
nodo (en la figura A y B)
Código de colores de las resistencias:
Resistencias en serie:
Las resistencias son fabricados en una
gran variedad de formas y tamaños.
Las resistencias podemos agruparlas de
varias formas: en serie y en paralelo o
derivación. Aquí vamos a estudiar la
asociación en serie. Al conectar en serie,
colocamos
una
resistencia
"a
continuación" de la otra.
En las más grandes, el valor del resistor
se imprime directamente en el cuerpo del
mismo, pero en los más pequeños no es
posible. Para poder obtener con facilidad
el valor de la resistencia / resistor se
utiliza el código de colores Sobre estos
resistores se pintan unas bandas de
colores. Cada color representa un
número
que se utiliza para obtener el valor final
del resistor. Las dos primeras bandas
indican las dos primeras cifras del valor
del resistor, la tercera banda indica
cuantos ceros hay que aumentarle al
valor anterior para obtener el valor final
de la resistencia
La cuarta banda nos indica la tolerancia y
si hay quinta banda, ésta no sindica su
confiabilidad.
Análisis y resultados
Método Práctico:
Circuito de resistencias mixto:
Resistencia 1 = 46.7Ω
Resistencia 2 = 0.46Ω
Resistencia 3 = 32.9Ω
Resistencia Total = 81.6Ω
Método teórico:
Resistencia 1 (Grande)
Amarillo
Violeta
Negro
47Ω
Circuito de resistencias en serie:
Resistencia 1 = 46.7Ω
Resistencia 2 = 0.46Ω
Resistencia Total = 0.52Ω
Circuito de resistencias en serie:
Resistencia 1 = 46.7Ω
Resistencia 2 = 0.46Ω
Resistencia 3 = 32.9Ω
Resistencia Total = 0.56Ω
Circuito de resistencias en paralelo:
Resistencia 1 = 46.7Ω
Resistencia 2 = 0.46Ω
Resistencia Total = 42.6Ω
Circuito de resistencias en paralelo:
Resistencia 1 = 46.7Ω
Resistencia 2 = 0.46Ω
Resistencia 3 = 32.9Ω
Resistencia Total = 20.4Ω
Resistencia 2 (Mediana)
Amarillo
Violeta
Café
Dorado
470Ω
Resistencia 3 (Pequeña)
Rojo
Negro
Dorado
22Ω
Conclusiones
Al finalizar esta práctica de laboratorio
podemos concluir que en los circuitos en
serie la corriente
I que circula por las tres resistencias es
la misma, mientras que, diferencia de
potencial distinta, que dependerá, según
la ley de Ohm, de los valores de cada
resistencia. También comprobamos que
en circuitos en paralelo observamos que
las corrientes que circular I, por las dos
resistencias poseen dos valores.
Bibliografía

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipe
dia:Portada

Física Universitaria Sears
Zemansky, Tomo I. Edición 11

http://es.wikipedia.org/wiki/Resi
stencia_eléctrica
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