Cálculo de magnitudes en un circuito mixto

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Transcripción de la presentación:

Cálculo de magnitudes en un circuito mixto Bernabé Muñoz Cálculo de magnitudes en un circuito mixto www.elmejorprofedelmundo.es Bernabé Muñoz

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Calculamos la resistencia equivalente DATOS: VT = 60 v R1 = 3,9 Ω R2 = 3 Ω R3 = 5 Ω R4 = 2 Ω www.elmejorprofedelmundo.es Bernabé Muñoz

R3 Y R4 están en serie OPERACIONES: RT1 = R3 + R4 = 5 + 2 = 7 Ω Bernabé Muñoz R3 Y R4 están en serie OPERACIONES: RT1 = R3 + R4 = 5 + 2 = 7 Ω Sustituimos R3 y R4 por una resistencia de valor 7 Ω www.elmejorprofedelmundo.es Bernabé Muñoz

R2 Y RT1 están en paralelo DATOS = R2 = 3 Ω RT1 = 7 Ω OPERACIONES: RT2 = R2 * RT1 R2 + RT1 = 3 * 7 = 2,1 Ω 3 + 7 Sustituimos R2 y RT1 por una resistencia de valor 2,1 Ω www.elmejorprofedelmundo.es Bernabé Muñoz

R1 Y RT2 están en serie OPERACIONES: RT= R1 + RT2= 3,9 + 2,1 = 6 Ω Sustituimos R1 y RT2 por una resistencia de valor 6 Ω www.elmejorprofedelmundo.es Bernabé Muñoz

Cálculo de la intensidad total IT Bernabé Muñoz Cálculo de la intensidad total IT Una vez calculada la resistencia total, calculamos la intensidad total OPERACIONES: IT = VT/RT = 60/6 = 10 A www.elmejorprofedelmundo.es Bernabé Muñoz

Una vez calculada la intensidad total vamos hacia atrás PASOS A SEGUIR Una vez calculada la intensidad total vamos hacia atrás www.elmejorprofedelmundo.es Bernabé Muñoz

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Al ser los 2 circuitos equivalentes, eso quiere decir que las intensidades que van de los puntos A y B son las mismas en los 2 circuitos . Dicho de otra forma IT = I1 = IT2 El voltaje entre los puntos A y B es el mismo en los 2 circuitos, eso quiere decir que VT = V1 + VT1 Por lo tanto I1 = IT2 = 10 A =IT www.elmejorprofedelmundo.es Bernabé Muñoz

Calculamos V1 y VT2 Al ser un circuito serie, la intensidad es la misma en todo el circuito, 10 A OPERACIONES: V1 = R1 * I1 = 3,9 *10 =39 v VT2 = RT2 *IT2 = 2,1*10 = 21 v Comprobamos que la suma nos da el voltaje de la pila V1 + VT2 = 39 + 21 = 60 v = VT www.elmejorprofedelmundo.es Bernabé Muñoz

Al ser los 2 circuitos equivalentes, eso quiere decir que los voltajes entre los puntos A y B son las mismos en los 2 circuitos . Dicho de otra forma VT2 = V2 = VT1 La intensidad entre los puntos A y B es la misma en los 2 circuitos, eso quiere decir que IT2 = IT1 + I2 Por lo tanto VT2 = V2 = VT1= 21 v www.elmejorprofedelmundo.es Bernabé Muñoz

Calculamos I2 e IT1 Al ser AB una rama paralela, el voltaje en R2 y RT1 es el mismo, 21 v OPERACIONES: I2 = V2 /R2 = 21/ *3 = 7 A IT1 = RT2 *IT2 = 21/ 7 = 3 A Comprobamos que la suma nos da la intensidad de la pila I2 + IT1 = 7 + 3 = 10 A = IT www.elmejorprofedelmundo.es Bernabé Muñoz

Al ser los 2 circuitos equivalentes, eso quiere decir que las intensidades que van de los puntos A y B son las mismas en los 2 circuitos . Dicho de otra forma IT 1= I3 = I4 El voltaje entre los puntos A y B es el mismo en los 2 circuitos, eso quiere decir que VT1 = V3 + V4 Por lo tanto I3 = I4 = IT1= 3 A www.elmejorprofedelmundo.es Bernabé Muñoz

Calculamos V3 y V4 Al ser AB una rama serie, la intensidad es la misma, 3 A OPERACIONES: V3 = R3 * I3 = 5 *3 =15 v V4 = R4 *I4 = 2*3 = 6 v Comprobamos que la suma nos da el voltaje de AB V3 + V4 = 15 + 6 = 21 v = VT1 www.elmejorprofedelmundo.es Bernabé Muñoz

Voltajes Si nos fijamos, cualquier recorrido que hagamos en el circuito, la suma de los voltajes de las resistencias, nos da el voltaje de la pila, en otras palabras: V1 + V2 = VT V1 + V3 + V4 = VT www.elmejorprofedelmundo.es Bernabé Muñoz

Intensidades Si nos fijamos en el circuito la intensidad de la pila es la misma que la de la resistencia I1. La intensidad I1 se divide en dos I2 e I3 . La intensidad I3 es la misma que I4. www.elmejorprofedelmundo.es Bernabé Muñoz

Para el examen del jueves SUERTE!!!! www.elmejorprofedelmundo.es Bernabé Muñoz

Y recuerda lo más importante es: estudiar www.elmejorprofedelmundo.es Bernabé Muñoz