Práctica 2. Circuitos con conexión serie, paralelo y mixto



Objetivo: Comprobar el comportamiento de los parámetros eléctricos en un circuito serie, paralelo y mixto.

Material:

  •    Batería de 9V
  •    2 resistencias de 330
  •    2 resistencias de 1 KΩ
  •   18 resistencias de 1 KΩ
  •    Cable de conexión
  •    Multímetro
  •   Voltímetro
  •   Amperímetro

Marco teórico:

Las conexiones básicas para los circuitos eléctricos y electrónicos son; conexión serie, paralelo y mixto. En cada una de estas conexiones los parámetros eléctricos (voltaje, corriente y resistencia) tienen comportamientos particulares, por este motivo es importante reconocer en primer lugar el tipo de conexión que se tiene para aplicar el análisis y ecuaciones correspondientes. 

Para identificar un circuito en serie, es aquel que solamente tiene un camino de la electricidad, un circuito en paralelo es aquel que tiene dos caminos independientes conectados por el mismo par de nodos, además entre estos no se encuentra ningún obstáculo u objeto que interfiera en la conexión directa de estas y un circuito mixto es aquel que contiene conexiones en serie tanto como en paralelo.

Desarrollo:  

Conexión serie

1.    ¿Qué tipo de conexión tiene?

R= Circuito con conexión serie

2. Calcula el voltaje en R1 y R2. 




3. Mide el voltaje en los puntos indicados y anota tus resultados en los siguientes recuadros.

4. Si sumas los voltajes de las dos resistencias, ¿qué valor obtienes?, escribe porqué sucede lo anterior.

VAB+ VCB= 4.50V + 4.50V= 9V

Al sumar los dos valores de voltaje de las resistencias tienen que dar el voltaje de la fuente, comprobando así que no hay pérdida del mismo.

5. Coloca valores de resistencias diferentes, es decir  . Calcula las caídas de voltaje en R1 y R2.

1-    En un circuito hay dos resistencias con valor de R1= 520  R2=640, así que, tenemos que obtener la resistencia total:


6. Calcula y mide la corriente en el circuito colocando el amperímetro en serie, como te muestra en la siguiente figura y anota tu resultado. 



I T= _____13.63mA_____

1-    Calculamos la resistencia total:

RT= R1 + R2 = 330 Ω + 330 Ω = 660 Ω

2-     Ahora calculamos la intensidad de corriente que pasa por el circuito de manera práctica:





7. Conecta el siguiente circuito. ¿Qué tipo de conexión tiene?

Circuito con conexión en paralelo

8. Calcula la corriente que fluye por R1 y R2. 

     
 9. Mide la corriente en las siguientes ramas del circuito y anota tus resultados

  10. Si sumas las corrientes de las dos resistencias, ¿qué valor obtienes?, escribe porqué sucede lo anterior.

R1+R2= 0.009A+0.009A= 0.018 A= 18mA

Porque 18mA es el valor de entrada de las resistencias.

12. Coloca valores de R1 y R2 diferentes, es decir Calcula las corrientes que fluyen por R1 y R2.

Tenemos un circuito con resistencias de R1=700 Ω y R2=900 Ω


12.Arma el siguiente circuito.









13. Con el procedimiento de ida y retorno, calcula las caídas de voltaje en cada una de las resistencias.

 

Resistencia

Valores calculados

Valores medidos

R1

5.34V

5.35V

R2

825mV

831.71mV

R3

825mV

831.71mV

R4

1.66V

1.67V

R5

957.87mV

950.46V

R6

957.87mV

950.46V

R7

957.87mV

950.46V

R8

2.8V

2.85V

R9

2.491V

2.49V

R10

2.491V

2.49V

R11

2.8V

2.85V

 



Considerando los resultados obtenidos explica los conocimientos significativos adquiridos, así como los retos enfrentados y cómo los enfrentaron.

En este caso la práctica fue mucho más compleja y laboriosa, los conocimientos que reforzamos fueron el como sacar de ida los valores de las resistencias y como sacar el voltaje en el retorno.

Los retos o dificultades que tuvimos fueron principalmente la organización y el desconocimiento previo del tema, tuvimos que estudiar el tema nuevamente para que llegar a un resultado adecuado.







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