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Primera experiencia "Ley de Kirchhoff"

Enviado por alejandro ponce


Partes: 1, 2

  1. Objetivos
  2. Introducción teórica
  3. Procedimientos
  4. Conclusiones
  5. Bibliografía

Objetivos:

1. Medir la resistencia equivalente en un circuito conectado en paralelo.

2. Verificar que en un nodo, la sumatoria de corrientes sea cero.

3. Detectar defectos en la conexión paralela, tales como resistores abiertos.

Introducción teórica:

Explicación de corrientes de kirchhoff:

Para formar circuitos paralelos, los resistores deben ser conectados, tal como se muestran en la figura 1

edu.red

La ecuación para calcular la equivalencia es:

edu.red

Ley de kirchhoff sobre corrientes:

"En el nodo, la sumatoria de corrientes es igual a cero."

edu.red

La tensión es la misma en cada resistencia conectada en paralelo.

La tensión en el circuito es obtenida a partir de la ley de Ohm:

edu.red

1a. Ley de circuito de Kirchhoff.

En todo nodo, donde la densidad de la carga no varíe en un instante de tiempo, la suma de corrientes entrantes es igual a la suma de corrientes salientes.

edu.red

La suma de todas las intensidades que entran y salen por un Nodo (empalme) es igual a 0 (cero)

Un enunciado alternativo es:

En todo nodo la suma algebraica de corrientes debe ser 0 (cero).

edu.red

O, la suma de las intensidades entrantes es igual a la suma de las intensidades salientes.

Ley de mallas o ley de tensiones de Kirchhoff :

2a. Ley de circuito de Kirchhoff.

En toda malla la suma de todas las caídas de tensión es igual a la suma de todas las subidas de tensión.

edu.red

Un enunciado alternativo es:

En toda malla la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico debe ser 0 (cero).

edu.red

Procedimientos:

Equipos y materiales:

Cantidad

Descripción

Marca

Modelo

01

Fuente de tensión

Lab-Volt

02

Multimetro digital

Amprove

33xr-A

01

Modulo de resistores

Lab-Volt

01

Transformadores

Lab-Volt

20

Cables de conexión

Utilizando el multimetro digital medimos los valores de resistencias de su modulo y anotamos en la tabla:

Partes: 1, 2

Resistor:

R1

R2

R3

R4=R1//R2

Valor nominal

4400?

2200?

1100?

1467?

Valor medido

4379?

2182?

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