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Fundamentos de Circuitos Eléctricos: Leyes Fundamentales de la Electricidad en DC, Ejercicios de Fundamentos de Electrónica

Informe sobre las leyes fundamentales de la Electricidad

Tipo: Ejercicios

2021/2022

Subido el 16/07/2022

pablo-micael-tasintua-quishpe
pablo-micael-tasintua-quishpe 🇪🇨

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UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS -ESPE
DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS
INFORME DE LABORATORIO N0 1.2
Integrantes: Pablo Tasintuña
Anthony Campozano
Diego Guarderas
Alexander Ballesteros
Edwin Pacheco
NRC: 7661
Fecha: 6/6/2022
Asignatura: Fundamentos de circuitos eléctricos
Tema de práctica:
Leyes fundamentales de la electricidad en DC (Práctica No.2)
OBJETIVO/s:
COMPROBAR LEYES FUNDAMENTALES DE ELECTRICIDAD ,Ohm y
Kirchhoff ,UTILIZANDO UN CIRCUITO RESISTIVO EN CORRIENTE DIRECTA.
MATERIALES/EQUIPOS UTILIZADOS/SOFTWARE:
Fuente de voltaje DC.
Multímetro.
Programa Tina
Cables conductores.
Resistencias
Programa wx Máxima
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UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS -ESPE

DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

INFORME DE LABORATORIO N

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Integrantes:** Pablo Tasintuña Anthony Campozano Diego Guarderas Alexander Ballesteros Edwin Pacheco NRC: 7661 Fecha: 6/6/ Asignatura: Fundamentos de circuitos eléctricos Tema de práctica: Leyes fundamentales de la electricidad en DC (Práctica No.2) OBJETIVO/s: COMPROBAR LEYES FUNDAMENTALES DE ELECTRICIDAD ,Ohm y Kirchhoff ,UTILIZANDO UN CIRCUITO RESISTIVO EN CORRIENTE DIRECTA. MATERIALES/EQUIPOS UTILIZADOS/SOFTWARE: Fuente de voltaje DC. Multímetro. Programa Tina Cables conductores. Resistencias Programa wx Máxima

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA:

En esta práctica se hizo de manera grupal en la cual tenemos tres ejercicios con tres circuitos, en los cuales tuvimos que realizarlos en el simulador Tina que nos ayudó a sacar los valores del Amperaje que nos pedía en cada una de las tablas de valores, después de reforzar conocimientos resolviéndolos contestamos las preguntas de manera teórica y al último resolver preguntas explicando a detalle lo que hicimos en cada ejercicio en cada tabla sobre Ley de Ohm y Leyes de Kirchhoff. TABULACIÓN DE DATOS: ANÁLISIS/INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:

6. Procedimiento: a) Comprobación de la Ley de Ohm Armar el circuito de la Figura C1, con R=270 Ω, y anotar los valores de corriente, correspondiente a los voltajes indicados en la Tabla 1. Vr (V) 0 20 40 60 80 100 120

Tabla 3 V1(v) V2(v) V3(v) A1(A) 6.67v 6.67v -6.67v 141.84 A

  • Luego, apague la fuente de tensión. Para el mismo circuito C2, mantenga el valor de tensión de la fuente, pero cambie los valores de resistencias de la siguiente manera: R1= 47 Ω, R2=100 Ω, R3=150 Ω
  • Mida la corriente del circuito y las tensiones en las tres resistencias; anote estos valores en la Tabla 4. V1(v) V2(v) V3(v) A1(A) 3.16 6. 73 10.1 0.

C) Comprobación de la Ley de Corrientes de Kirchhoff: Armar el circuito de la Figura C3. Utilice los valores siguientes: Vf= 20 V; R1=33 Ω; R2=R3=R4=100 Ω Mida la corriente de las cuatro resistencias; anote estos valores en la Tabla 5.

  • Luego, apague la fuente de tensión. Para el mismo circuito C3, mantenga el valor de tensión de la fuente, pero cambie los valores de resistencias de la siguiente manera: R1= 33 Ω, R2=68 Ω, R3=100 Ω, R4=180 Ω. Mida la corriente de las cuatro resistencias; anote estos valores en la Tabla 6. Simulación en A1: Simulación en A2: Simulación en A3: Simulación en A4:

Tabla 6. Unidades A1 A2 A3 A mA 302.82 147.16 100.7 -55. A 0.30282 0.14716 0.1007 -0.

7. PREGUNTAS: ¿Para qué elemento eléctrico aplica la Ley de Ohm? Se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico y también determina la relación de voltaje, resistencia e intensidad, con las fórmulas que son para sacar el voltaje con la siguiente formula (V= I * R), la intensidad o amperaje con la siguiente (I= V/R) y por ultimo para sacar la resistencia por la siguiente formula (R= V/I) ¿En qué consiste la Ley de Corrientes de Kirchhoff? También conocida como primera Ley de Kirchhoff, se aplica sobre los nodos de una red, aunque también puede ser aplicada a un “entorno”, en la cual la sumatoria de las corrientes que entran o salen de un nodo va a ser igual a cero. La corriente total de entrada va a ser igual a la corriente toral de salida en cualquier instante. Para poder aplicar esta ley, lo primero que se debe hacer es asignar el sentido de las corrientes que estén relacionadas con el nodo. Arbitrariamente podemos decidir si las corrientes que ingresan son positivas o negativas, ya que a la final se obtendrán los mismos resultados.

a) Utilizando los datos de la Tabla 1 y Tabla 2 trace las gráficas correspondientes. b) En base a las gráficas, realice el análisis del comportamiento de la resistencia.

Que la resistencia de (270 Ω) en la primera tabla podemos ver q su voltaje va subiendo gradualmente de 20 en 20 y el amperaje se va elevando poco a poco también pero en mA, hasta llegar a una intensidad muy alta Con la resistencia de (560 Ω) en la primera tabla podemos ver que su voltaje igual crece gradualmente y su amperaje también se eleva en mA pero la intensidad no crece tanto gracias a la resistencia C)¿Experimentalmente, se cumple la ley de tensiones de Kirchhoff? Realice el análisis y explique su respuesta. de manera teoría se puede observar que la ley de tensión se cumple ya que la sumatoria de los voltajes nos da cero, sin embargo, al realizar el método experimental o la simulación, nos damos cuenta que la ley no se simple ya que la sumatoria de los voltajes no dan un valor diferente de cero d)¿En la segunda parte de la práctica, al haber cambiado los valores de resistencia se siguen cumpliendo la ley de tensiones de Kirchhoff? Realice el análisis y explique su respuesta. d Este análisis se lo realizó con la tabla 4 y la figura del circuito 2 y se concluye que después de haber realizado el respectivo análisis y a pesar de cambiar el valor de las resistencias , el análisis aplicando LVK y el concepto de un circuito conectado en serie se sigue manteniendo la relación corriente voltaje para todo el circuito.