informe de electrotecnia

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UNIVERSIDAD DE ORIENTE NUCLEO DE ANZOATEGUI ESCUELA DE INGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS DEPARTAMENTO DE ELECTRICA LABORATORIO DE ELECTROTECNIA Practica #2 Presentado por: Revisado por: Br. Luis Gonzalez. C.I. 19.496.348 Prof.: Jose Guzman Br. Tulio Lopez C.I: 20.343.992 Br. Gerardo Oquendo. C.I: 18.841.105 Br. Valentina Rodriguez. C.I: 23.805.919 Sección: 07 Barcelona, Octubre de 2013

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  • UNIVERSIDAD DE ORIENTE

    NUCLEO DE ANZOATEGUI

    ESCUELA DE INGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS

    DEPARTAMENTO DE ELECTRICA

    LABORATORIO DE ELECTROTECNIA

    Practica #2

    Presentado por: Revisado por:

    Br. Luis Gonzalez. C.I. 19.496.348 Prof.: Jose Guzman

    Br. Tulio Lopez C.I: 20.343.992

    Br. Gerardo Oquendo. C.I: 18.841.105

    Br. Valentina Rodriguez. C.I: 23.805.919

    Seccin: 07

    Barcelona, Octubre de 2013

  • INTRODUCCION

    Un circuito elctrico es una combinacin de elementos pasivos (resistores,

    condensadores, etc.) y elementos activos (fuerzas electromotrices). Considere solo los

    casos en que las fuerzas electromotrices (fem) son constantes y la red elctrica se

    encuentra en estado estacionario. El problema se centra en la bsqueda de las

    intensidades de corriente en funcin de las fem y de las resistencias del circuito.

    Las reglas para resolver este tipo de problemas, conocidas como Leyes de

    Kirchhoff, expresan la conservacin de la carga elctrica y de la energa. Pueden ser

    enunciadas como sigue:

    1. La suma de las cadas de potencial a lo largo de cualquier camino cerrado en una

    red es cero.

    2. En un nodo de una red la suma de las intensidades de corriente es cero.

    La primera ley expresa la conservacin de la energa, ya que la variacin neta

    de energa de una carga despus de haber recorrido un camino cerrado debe ser cero.

    Al aplicar la primera ley, se debe tomar en cuenta las siguientes reglas. Una cada de

    potencial a travs de una resistencia es positiva o negativa segn el sentido de

    recorrido de la corriente. Cuando pasamos a travs de fem, se toma la diferencia de

    potencial como negativa si vamos del positivo al negativo de la fem y se considera

    positivo si se va del negativo al positivo de la misma.

    La segunda ley se refiere a la conservacin de la carga porque como las cargas

    no se acumulan en un nodo, el nmero de cargas que llegan a un nodo en un cierto

    tiempo debe ser igual al nmero de cargas que salen en el mismo tiempo. Al aplicar

    esta ley se debe considerar aquellas corrientes que salen de un nodo como positivas y

    las que llegan como negativas.

  • Una regla prctica a seguir para encontrar las corrientes en una red con n nodos

    es aplicar la segunda ley a n-1 nodos solamente y la primera ley se debe aplicar a

    tantos recorridos cerrados como se requieran a fin de que cada conductor sea parte de

    un recorrido al menos una vez.

    Otra consideracion que se deberia tomar al momento de resolver problemas de un circuito electrico, es la Ley de Ohm que establece las relaciones que existen entre

    potencial elctrico (voltaje), corriente elctrica y la resistencia. La Ley de Ohm

    establece que: la intensidad de la corriente elctrica que circula por un conductor

    elctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e

    inversamente proporcional a la resistencia del mismo. El presente postulado se puede

    respresentar como:

    =

    donde,

    I: intensidad en amperios (A)

    V: diferencia de potencial en voltios (V)

    R: Resistencia en ohmios ()

    La Ley de Ohm, postulada por el fsico y matemtico alemn Georg Simon Ohm,

    es una de las leyes fundamentales de la electrodinmica, estrechamente vinculada a

    los valores de las unidades bsicas presentes en cualquier circuito elctrico.

  • MONTAJES

    Montaje 1. Circuito estudio en la prctica.

  • TABLAS DE DATOS Y RESULTADOS

    Tabla 1. Valores de la resistencia empleadas en el circuito.

    Valor Nominal (volt)

    Valor Real (volt)

    Fuente de Voltaje (volt) 15.1 15 Resistencias

    Colores Valor Nominal () Valor Real

    () Tolerancia

    Marrn, Plata, Marrn, Oro 180 178.8 5% Naranja, Blanco, Negro, Oro 39 38.8 5%

    Naranja, Blanco, Negro, Oro 39 38.8 5%

    Gris, Rojo, Negro, Oro 82 81.8 5% Gris, Rojo, Negro, Oro 82 81.8 5% Gris, Rojo, Negro, Oro 82 81.8 5% Gris, Rojo, Negro, Oro 82 81.8 5% Marrn, Naranja, Marrn, Oro 130 131 5%

    Tabla 2. Voltajes e intensidad de corriente en la cada una de la resistencias que conforman el circuito electrico.

    Valor Nominal (volt)

    Valor Real (volt)

    Fuente de Voltaje (volt) 12 12.1

    N de medicin Valor Real (volt) Intensidad

    (mA) 1 5.19 40 2 3.19 40 3 3.25 40 4 0 0 5 0 0 6 3.2 40 7 0 0

  • CONCLUSIONES

    Para la aplicacin de la ley de Ohm y usarla para medir una resistencia es

    necesario disponer de una fuente, un ampermetro, y armar un circuito.

    Las leyes de Kirchhoff son totalmente demostrables en un circuito real.

    Las leyes de Kirchoff y de Ohm permiten determinar valores desconocidos ya

    sea de resistencia, intensidad o tensin de un circuito dado.