Presentación # 4 Jorge Leonardo Barbosa R. Código: 261874 Grupo 12 – NL 06.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
ELECTROTECNIA INDUSTRIAL
Advertisements

Tema 7.- CORRIENTE ELÉCTRICA
UNIDAD 2 Leyes Básicas Divisor de Voltaje Divisor de Corriente
FUERZA ELECTROMOTRIZ Y CIRCUITOS
Tema 7.- CORRIENTE ELÉCTRICA
Electrodinámica M. En C, Cindy Rivera.
¿Qué es un circuito? Una definición general de circuito puede ser la de un camino cerrado que puede seguir la corriente eléctrica.
MAGNITUDES FUNDAMENTALES
Circuitos rc Por: Julio César Chinchilla Guarín (G12 NL06)
ELECTROTECNIA INDUSTRIAL
El enunciado de esta Ley es el siguiente:   “La suma algebraica de las corrientes de rama en un nodo es cero en cualquier instante de tiempo”. En otras.
El enunciado de esta Ley es el siguiente:   “La suma algebraica de los voltajes de rama en cualquier malla cerrada de una Red es igual a cero”. Esta Ley.
LEYES DE OHM, WATT, KIRCHHOFF Y PROPIEDADES DE CIRCUITOS
3. 5 Concepto y definición de fuerza electromotriz
3.7 LEYES DE KIRCHHOFF.
Leyes de Kirchhoff.
Corriente eléctrica Corriente eléctrica Resistencia y Ley de Ohm
Ingeniería del Software
Análisis de nodos y mallas
REDES ELÉCTRICAS.
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA, UNIDAD CULHUACAN
Introducción de circuitos y sistemas eléctricos Wilmer Álvarez
CONALEP 027 NOMBRE DEL ALUMNO: HOMERO LOPEZ FLORES MATERIA: MANEJO DE CIRCUITOS ELECTRICOS NOMBRE DEL MAESTRO: HECTOR GARCIA MELCHOR TEMA A EXPONER: CIRCUITO.
CORRIENTE ELECTRICA CORRIENTE ELECTRICA.
Tecnologías Informáticas
Ley de OHM.
 Se denomina circuito eléctrico a una serie de elementos o componentes eléctricos o electrónicos, tales como resistencias, inductancias, condensadores,
Unidad I: Conceptos Generales. Elementos y Leyes Básicas
UNIVERSIDAD DE ORIENTE NÚCLEO ANZOÁTEGUI UNIDAD DE ESTUDIOS BASICOS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ASIGNATURA: FISICA II PROFESOR: JAIRO MANTILLA PUENTE DE WHEATSTONE.
Gustav Robert Kirchhoff
Circuitos Resistivos Por: Julio César Chinchilla Guarín (G12 NL06)
Unidad 5 Circuitos Eléctricos.
Lcdo.: Panchi T. José L Lcdo.: Panchi T. José L.
Resumen curso fundamentos de electricidad y magnetismo.
Un circuito es una red eléctrica (interconexión de dos o más componentes, tales como resistencias, inductores, capacitores, fuentes, interruptores y.
Leyes fundamentales de circuitos
1Volt = ? ¿Qué significa una diferencia de potencial de 1 volt?
Plan de clase Fecha: Asignatura: TEORIA DEL CONOCIMIENTO Nombre del profesor: Luís Ignacio Valderrama Gutiérrez Tema: Ley de Ohm Tiempo estimado: T-P horas:
LEY DE OHM George Simon Ohm ( ), físico y profesor alemán, utilizó en sus experimentos instrumentos de medición bastante confiables y observó.
ELECTRONICA BASICA CESAR EDUARDO DIAZ RAMOS
Introducción Montajes experimentales:
Electronica.
ALUMNO: “brando Moisés Olmedo” ESCUELA: CONALEP 027 Grupo: 203 Carrera: Electromecánica Nombre del maestro: Juan Carlos bahena lino Trabajo: Exposición.
Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales a las Leyes de KirchoFf.
Tema 1. Fundamentos eléctricos de la electrónica.
Electricidad.
TEMA 4.5. LEYES DE KIRCHHOFF.
Conceptos y fenómenos eléctricos de Corriente continua: Resolución de circuitos: Teoremas fundamentales.
LEYES DE KIRCHHOFF. Las leyes (o Lemas) de Kirchhoff fueron formuladas por Gustav Robert Kirchhoff en 1845, mientras aún era estudiante, Son muy utilizadas.
LEY DE VOLTAJE DE KIRCHHOFF
Clase anterior Electromagnetismo Estado Sólido I2011 4B N1 Otra posibilidad es definir la conductancia  con lo que la ley debería escribirse:
Oscar Mieles G3N20 Camilo Mondragón G4N23
Por: Christian Pinzón García Omar Sneyder Eraso Grupo 4
Corriente eléctrica.
Electricidad.
Fundamentos de electricidad y magnetismo
LA CORRIENTE ELECTRICA
Establece una relación entre la diferencia de potencial (v) y la
Tema 5: Los dispositivos electrónicos
Circuitos de corriente continua
Repasemos Electrodinámica.
Ley de ohm.
EJERCICIOS LEY DE OHM.
LEYES DE OHM, KIRCHHOFF Y PROPIEDADES DE CIRCUITOS
TEMA I Teoría de Circuitos
Circuitos: Circuitos electrónicos
1. CONCEPTO DE ELECTRICIDAD
TEMA 3. FABRICACIÓN POR UNIÓN ENTRE PIEZAS TEMA 1. CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 1. Introducción. 2. Magnitudes. Unidades. Medidas. 3. Leyes. 4. El circuito eléctrico.
RESOLUCIÓN DE CIRCUITOS. TEOREMAS FUNDAMENTALES..
MULTIVERSIDAD LATINOAMERICANA CAMPUS TONALÁ FÍSICA II Mtro. Juan Pablo Rivera López BLOQUE III. COMPRENDE LAS LEYES DE LA ELECTRICIDAD LEY DE OHM.
Transcripción de la presentación:

Presentación # 4 Jorge Leonardo Barbosa R. Código: Grupo 12 – NL 06

Resistores (R) Es un componente electrónico que se opone la paso de la corriente. La Resistencia es la propiedad física de un elemento o dispositivo que impide el flujo de corriente y se representa de la siguiente forma:

En 1827 el físico alemán George Simón Ohm, basado en sus experimentos enunció, en un artículo titulado "El circuito galvánico investigado matemáticamente", que el voltaje en las terminales de un conductor es directamente proporcional a la corriente que fluye a través del mismo; este enunciado reconocido muchos años después como la ley de Ohm. George Simón Ohm (1787 – 1854) Creador de la famosa ley de ohm

Esta ley establece que la intensidad eléctrica que circula entre dos puntos de un circuito eléctrico es directamente proporcional a la tensión eléctrica de dichos puntos, existiendo a su vez una constante de proporcionalidad entre estas dos magnitudes.

Son dos igualdades que describen la conservación de la energía y la carga en circuitos eléctricos. Fueron descritas por Gustav Kirchhoff en Ambas leyes de circuitos se derivan de las ecuaciones de maxwell pero debido a Ohm se generalizaron. Estas leyes son muy utilizadas para hallar tensiones y corrientes en cualquier punto de un circuito. Gustav Robert Kirchhoff (1824 – 1887) Leyes de radiación térmica y para circuitos eléctricos

Esta ley también suele ser conocida como la primera ley de Kirchhoff o suele ser llamada ley de nodos (LCK). En cualquier nodo de la red, la suma de las corrientes que entran a dicho nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De igual forma, La suma algebraica de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero.

La corriente que entra a un nodo es igual a la corriente que sale del mismo. ( i2 + i3 = i1 + i4 )

Esta ley también suele ser conocida como la segunda ley de Kirchhoff o suele ser llamada ley de lazos o ley de mallas (LVK). En toda malla (camino cerrado) de una red eléctrica dada se cumple que la suma de todas las caídas de potencial (Tensión de los elementos pasivos) es igual a la tensión total suministrada (Tensión de los elementos activos). De igual forma, en toda malla la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico es igual a cero.

La suma de las tensiones alrededor de la anterior trayectoria cerrada es igual a 0 en todo instante. ( V4 = V1 + V2 + V3 ), V5 no se tiene en cuenta ya que no hace parte de la malla que estamos analizando.