Trabajo Fisica Electronica

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TRABAJO FISICA ELECTRONICA Cindy Viviana Merida Benavides 1052388795 Tutor: Hugo Orlando Pérez Navarro Grupo: 100414_18

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Page 1: Trabajo Fisica Electronica

TRABAJO FISICA ELECTRONICA

Cindy Viviana Merida Benavides

1052388795

Tutor:

Hugo Orlando Pérez Navarro

Grupo: 100414_18

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

CEAD DUITAMA

2015

Page 2: Trabajo Fisica Electronica

OBJETIVOS

Page 3: Trabajo Fisica Electronica

DESARROLLO DEL CONTENIDO

1. Trabajo sobre las Resistencias Eléctricas

A continuación se presenta una tabla con valores comerciales de resistencias eléctricas, es decir, aquellos valores

que existen en las tiendas de componentes electrónicos.

x 1 x 10 x 100 x 1.000 (K) x 10.000

(10K)

x 100.000

(100K)

x

1.000.000

(M)

1 Ω 10 Ω 100 Ω 1 KΩ 10 KΩ 100 KΩ 1 M Ω

1,2 Ω 12 Ω 120 Ω 1K2 Ω 12 KΩ 120 KΩ 1M2 Ω

1,5 Ω 15 Ω 150 Ω 1K5 Ω 15 KΩ 150 KΩ 1M5 Ω

1,8 Ω 18 Ω 180 Ω 1K8 Ω 18 KΩ 180 KΩ 1M8 Ω

2,2 Ω 22 Ω 220 Ω 2K2 Ω 22 KΩ 220 KΩ 2M2 Ω

2,7 Ω 27 Ω 270 Ω 2K7 Ω 27 KΩ 270 KΩ 2M7 Ω

3,3 Ω 33 Ω 330 Ω 3K3 Ω 33 KΩ 330 KΩ 3M3 Ω

3,9 Ω 39 Ω 390 Ω 3K9 Ω 39 KΩ 390 KΩ 3M9 Ω

4,7 Ω 47 Ω 470 Ω 4K7 Ω 47 KΩ 470 KΩ 4M7 Ω

5,1 Ω 51 Ω 510 Ω 5K1 Ω 51 KΩ 510 KΩ 5M1 Ω

5,6 Ω 56 Ω 560 Ω 5K6 Ω 56 KΩ 560 KΩ 5M6 Ω

6,8 Ω 68 Ω 680 Ω 6K8 Ω 68 KΩ 680 KΩ 6M8 Ω

8,2 Ω 82 Ω 820 Ω 8K2 Ω 82 KΩ 820 KΩ 8M2 Ω

10M Ω

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Para las siguientes resistencias y el circuito dado, responda los cuestionamientos planteados.

R1

R2

Amarillo: 4 – Gris: 8 – Rojo: x100 – Dorado: 5%

48x100 = 4800

4800/1000 = 4.8

Rojo: 2 – Rojo: 2 – Rojo: x100 – Dorado: 5%

22x100 = 2200

2200/1000 = 2.2

Page 5: Trabajo Fisica Electronica

a) De acuerdo a las imágenes mostradas y teniendo en cuenta el código de colores, determine el valor de R1

y R2.

R1

Amarillo = 4

Gris = 8

Rojo = x100

Dorado = 5%

R1 = 48x100 = 4800 ohm 4800/1000 = 4.8 K ohm

R2

Rojo = 2

Rojo = 2

Rojo = x100

Dorado = 5%

R2 = 22x100 = 2200 ohm 2200/1000 = 2.2 K ohm

b) ¿Cuál es el valor de la fuente de alimentación V1?

V = RxI

V1 = 7.0x2.000

V1 = 14v

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c) ¿Son comerciales las dos resistencias? Si no son comerciales cámbielas de tal forma que la corriente no

sea mayor pero si muy aproximada a los 2mA que muestra el circuito, teniendo en cuenta que el voltaje V1

conserva el mismo valor.

La R1 no es comercial y la R2 es comercial

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d) Si fue necesario cambiar una o las dos resistencias dadas para el circuito, indique cual sería el código de

colores para la o las resistencias comerciales determinadas en el punto anterior.

Código de Colores de las Resistencias Comerciales

Verde = 5

Café = 1

Rojo = x100

51x100 = 5100 5100/1000 = 5.1K Ohm

e) Realice la simulación del circuito mostrando tanto la corriente como la caída de voltaje en cada una de las resistencias,

tanto para los valores dados como para los comerciales.

No Comercial = 4.8 Ω

Comercial = 2.2 Ω

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Comerciales 5.1 Ω y 2.2 Ω

Page 9: Trabajo Fisica Electronica

2. Aplicación de las Leyes de los Circuitos Eléctricos.

Page 10: Trabajo Fisica Electronica

Se adquirieron en una tienda de componentes electrónicos los siguientes elementos.

R1

R2

R3

a) Circuito serie

Café: 1 – Negro: 0 – Naranja: x 1000 – Dorado: 5%

10x1000 = 10000

10000/1000 = 10

Rojo: 2 – Rojo: 2 – Naranja: x 1000 – Dorado: 5%

22x1000 = 22000

Amarillo: 4 – Violeta: 7 – Rojo: x 100 – Dorado: 5%

47x100 = 4700

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De las resistencias adquiridas ¿cuáles debo elegir, de tal manera que se consuma la menor corriente posible en el

siguiente circuito?

R1 = 10 Ω

R2 = 22 Ω

R3 = 4.7 Ω

I=V/R

R1+R2 = 10 Ω +22 Ω = 32 Ω Suma de resistencias

I=15/32 = 0.46875 Miliamperios

1 Miliamperio 1000 Microamperios

0,4688 miliamperios X

0,4688x1000 = 468.8/1 = 468.8 Microamperios

R1+R3 = 10 Ω +4.7 Ω = 14.7 Ω Suma de resistencias

I=15v/14.7 Ω = 1.0204 Amperios

R2+R3 = 22 Ω +4.7 Ω = 26.7 Suma de resistencias

I=15v/26.7 Ω = 0.5618 Miliamperios

La R1 y R2 son las que consumen menor corriente

Page 12: Trabajo Fisica Electronica

Miliamperio 1000 Microamperios

0,5618 miliamperios X

0,5618x1000 = 561.8/1 = 561.8 Microamperios

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Realice los cálculos de corriente, voltaje y potencia en cada uno de los elementos.

Corriente: I=V/R

R1+R2 = 10 Ω +22 Ω = 32 Ω Suma de resistencias

I=V/R I=15v/32 Ω = 0.46875 Miliamperios

1 Miliamperio 1000 Microamperios

0,4688 miliamperios X

0,4688x1000 = 468.8/1 = 468.8 Microamperios

Voltaje: RxI

V = 10 Ω x 468.8 A = 4688 v

V = 22 Ω x 468.8 A= 1031 v

Sumar las resistencias, el resultado lo multiplicamos por la corriente

V = 32 Ω x468.8 = 1500 v

Potencia: VxI

P = 15vx468.8A = 7032 W

Compruebe los cálculos haciendo uso del simulador.

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Explique la razón por la cual no eligió la resistencia sobrante.

La razón por la cual no elegí la resistencia sobrante es porque consume más corriente.

b) Circuito paralelo De las resistencias adquiridas ¿cuáles debo elegir, de tal manera que se consuma la mayor corriente posible en el siguiente

circuito?

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I = V/R1= 12v/10 Ω= 1.2 Amp

I = V/R3 = 12v/4.7 Ω = 2.55319149 Amp

I = 1.2 Ω +2.553 Ω = 3.753 Amperios

Realice los cálculos de voltaje, corriente y potencia en cada uno de los elementos. Voltaje: V =RxI

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Calculamos la Resistencia Total

V= R1∗R3R1+R3

=10∗4.710+4.7

= 4714.7

¿ 4714.7

=3.197Ω Resistencia Total

V=3.197∗3.753=11,998 Voltios

Corriente: I = V/R

I = 12/3.19 = 3,753 Amperios

Potencia: VxI

P = 12x3.753 = 45.038 Wattios

Compruebe los cálculos haciendo uso del simulador.

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Explique la razón por la cual no eligió la resistencia sobrante.

La razón por la cual no elegí la resistencia sobrante es porque consume menor corriente.

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CONCLUSIONES

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