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Hallar la resistencia equivalente en un circuito mixto, Ejercicios de Electrónica

Paso a paso muy bien explicado y detallado (tanto gráfica, como textualmente), el procedimiento que se debe hacer para obtener la resistencia equivalente en circuito mixto, verificando el resultado en el simulador TinkerCad.

Tipo: Ejercicios

2019/2020

Subido el 12/10/2020

george-vargas-17
george-vargas-17 🇨🇴

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FÍSICA ELECTRÓNICA.
CÓDIGO: 100414
Unidad 1: Tarea 1 - Fundamentos de electrónica básica.
Presentado al tutor (a):
MARIELA MARQUEZ
Entregado por el (la) estudiante:
Jorge Mario Liz Vargas (Estudiante)
Código: 1005773803
Grupo: 100414_74
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD
ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
15 de mayo de 2020
Fusagasugá.
Ejercicio 2
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FÍSICA ELECTRÓNICA.

CÓDIGO: 100414

Unidad 1: Tarea 1 - Fundamentos de electrónica básica. Presentado al tutor (a): MARIELA MARQUEZ Entregado por el (la) estudiante: Jorge Mario Liz Vargas (Estudiante) Código: 1005773803 Grupo: 100414_ UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS TECNOLOGÍA E INGENIERÍA 15 de mayo de 2020 Fusagasugá. Ejercicio 2

En la figura 1 se encuentra un circuito, este está compuesto por resistencias en serie y paralelo. El estudiante debe desarrollar un proceso que permita encontrar la resistencia equivalente entre los terminales a y b del circuito. Debe tener en cuenta que el circuito es una combinación de resistencias en serie y paralelo, y este proceso debe justificarse paso a paso. Figura 1 Aclaraciones  El valor de las resistencias para el ejercicio de la figura 1 está dado en la tabla 1, cada estudiante debe sumarle el ultimo digito de su código al valor de cada una de las resistencias y resolver el ejercicio. Ejemplo: último digito del código 5 10k + 5 = 15k  El nombre y por lo tanto orden de las resistencias debe ser escogido por cada uno de los estudiantes. Resistencia Valor R1 10KΩΩ R2 12KΩΩ

Fi g1.2 Gráfico del paso 2 del desarrollo. (Liz, 2020). Aplicando la fórmula. Por tanto: REq 2 = R 11 ∗ REq 1 R 11 + REq 1

33 k ∗19,503 k 33 k + 19,503 k

643,599 k 52,503 k =12,258 k Ahora, podemos resolver la siguiente parte serie del circuito: Fi g1.3 Gráfico del paso 3 del desarrollo. (Liz, 2020). sumando las resistencias, por lo tanto: REq 3 = R 15 + REq 2 =27,258 K podemos resolver la siguiente parte paralela del circuito:

Fi g1.4 Gráfico del paso 4 del desarrollo. (Liz, 2020). Aplicando la fórmula. Por tanto: REq 4 =

R 13 ∗ R 12

R 13 + R 12

4 k ∗ 23 k 4 k + 23 k

92 k 27 k =3,40 k Ahora, podemos resolver la siguiente parte serie del circuito: Fi g1.5 Gráfico del paso 5 del desarrollo. (Liz, 2020). sumando las resistencias, por lo tanto: REq 5 = R 14 + REq 4 =11,4 K ahora podemos resolver la siguiente parte paralela del circuito:

sumando las resistencias, y de esta manera encontrar la resistencia total o equivalente del circuito mixto planteado, que sería: RT = R 16 + REq 6 =21,03 K y como vemos, al simular el circuito en el software TinkerCad, comprobamos que obtenemos el mismo resultado: Fig2. Comprobación de la solución del ejercicio 2. (Liz, 2020).