Circuitos de corriente continua

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Tema 7.- CORRIENTE ELÉCTRICA
Advertisements

FUERZA ELECTROMOTRIZ Y CIRCUITOS
ELECTRICIDAD.
Tema 7.- CORRIENTE ELÉCTRICA
TEMA 5 ELECTRICIDAD Y ELECTROMAGNETISMO
MAGNITUDES FUNDAMENTALES
LEYES DE OHM, WATT, KIRCHHOFF Y PROPIEDADES DE CIRCUITOS
Repaso conceptos de electrónica
3. 5 Concepto y definición de fuerza electromotriz
3.7 LEYES DE KIRCHHOFF.
TECNOLOGIA 2º ESO TEMA 9 ELECTRICIDAD.
Leyes de Kirchhoff.
TEMA 4.- ELECTRICIDAD Realizado por:.
TEMA 5 ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
Corriente eléctrica Corriente eléctrica Resistencia y Ley de Ohm
REDES ELÉCTRICAS.
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA, UNIDAD CULHUACAN
Circuitos eléctricos..
Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ingeniería Ing. Catarino Fernando Pérez Lara Facultad de Ingeniería, UNAM 3.4 Conexiones de resistores;
Electricidad y energía
LA ELECTRICIDAD.
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.
ELECTRICIDAD Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS
OCTAVIO CARABALI. ANDRES FELIPE TRUJILLO R. LICEO SAN ANTONIO ELECTRONICA BASICA.
SUBTEMA RESOLUCION DE RESISTORES CONECTADOS EN SERIE Y EN PARALELO.
Ley de OHM.
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA Lucía López Rodríguez
 Se denomina circuito eléctrico a una serie de elementos o componentes eléctricos o electrónicos, tales como resistencias, inductancias, condensadores,
Las Cargas se igualan Por frotamiento ciertos cuerpos son capaces de ceder o ganar electrones y de esa forma se cargan.
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.
Circuitos Resistivos Por: Julio César Chinchilla Guarín (G12 NL06)
Unidad 5 Circuitos Eléctricos.
ELECTRICIDAD Y ELECTRÒNICA
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.
Presentación # 4 Jorge Leonardo Barbosa R. Código: Grupo 12 – NL 06.
1. Elementos de un circuito eléctrico 2. Magnitudes eléctricas
Leyes fundamentales de circuitos
TEMA 2: CIRCUITOS DE CC (6 HORAS)
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.
República Bolivariana de Venezuela La Universidad del Zulia Facultad de Ingeniería Núcleo Maracaibo Departamento de Física Asignatura: Laboratorio de Física.
Electricidad.
TEMA 4.5. LEYES DE KIRCHHOFF.
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:
Por: Christian Pinzón García Omar Sneyder Eraso Grupo 4
Electricidad.
UNIDADES.
19/06/2015 UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA Integrantes: Daniela Pachar Michelle Vasquez Titulacion: Ingenieria en alimentos Materia: Fisica.
LA CORRIENTE ELECTRICA
Establece una relación entre la diferencia de potencial (v) y la
Tema 5: Los dispositivos electrónicos
Prácticas de Laboratorio de Física 2
CONOZCAMOS SOBRE ELECTRICIDAD
PRESENTADO POR : Ana Hernández 1106
U.T. 4.- CIRCUITOS ELÉCTRICOS
EJERCICIOS LEY DE OHM.
LEYES DE OHM, KIRCHHOFF Y PROPIEDADES DE CIRCUITOS
TEMA I Teoría de Circuitos
Ley De OHM La Ley de Ohm establece que "la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a.
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.
Campo Eléctrico Campo Eléctrico en la materia Corriente Eléctrica
Características y magnitudes de los circuitos eléctricos Módulo: Electrotecnia Juan Amigo S. Mecánica Industrial Año 2013.
Transcripción de la presentación:

Circuitos de corriente continua República Bolivariana de Venezuela La Universidad del Zulia Facultad de Ingeniería Núcleo Maracaibo Departamento de Física Asignatura: Laboratorio de Física II Profesora: Yolissa Vega. Práctica 5 Circuitos de corriente continua Grupo 3

Gustav Robert Kirchhoff Objetivos: Georg Simon Ohm Analizar el funcionamiento de circuitos resistivos conectados en serie, paralelo, y serie-paralelo. Comprobar experimentalmente la Ley de Ohm. Comprobar experimentalmente las Leyes de Kirchhoff. Gustav Robert Kirchhoff Circuito en serie Circuito en paralelo

Fundamentación teórica: "La intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo". En el Sistema internacional de unidades: V : Diferencia de potencial en voltios (V). I : Intensidad en amperios (A). R : Resistencia en ohmios (Ω). Ley de Ohm

Fundamentación teórica: Leyes de Kirchhoff Las leyes de Kirchhoff son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos eléctricos. Fueron descritas por primera vez en 1845 por Gustav Kirchhoff. Son ampliamente usadas en ingeniería eléctrica. Ambas leyes de circuitos pueden derivarse directamente de las ecuaciones de Maxwell, pero Kirchhoff precedió a Maxwell y gracias a Georg Ohm su trabajo fue generalizado. Estas leyes son muy utilizadas en ingeniería eléctrica e ingeniería electrónica para hallar corrientes y tensiones en cualquier punto de un circuito eléctrico. Ley de lazos de Kirchhoff o ley de mallas de Kirchhoff. Ley de nodos o primera ley de Kirchhoff.

Fundamentación teórica: Leyes de Kirchhoff En un lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un lazo es igual a cero. Ley de tensiones de Kirchhoff Ley de corrientes de Kirchhoff En cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero.

Fundamentación teórica: Malla: Es una rama cerrada. No puede pasar dos veces por el mismo sitio. Normalmente se le da un sentido. A menudo las mallas más largas son más. complicadas a la hora de plantear ecuaciones. Rama: Fijados dos nodos, es un camino a lo largo del circuito que una dichos nodos y que no pase dos veces por el mismo sitio. Hay que darle un sentido.0

Fundamentación teórica: La fuerza electromotriz(FEM) : es toda causa capaz de mantener una diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito abierto o de producir una corriente eléctrica en un circuito cerrado. Se define como el trabajo que el generador realiza para pasar por su interior la unidad de carga positiva del polo negativo al positivo, dividido por el valor en Culombios de dicha carga. Nodo: es un punto de conexión entre dos o más elementos de un circuito.

Fundamentación teórica: Conexión de resistencias en serie: es aquella en la que las resistencias se disponen unas a continuación de otras. •Todas las resistencias están recorridas por la misma intensidad . •El efecto que se consigue es aumentar la resistencia total en el circuito. •El voltaje total (VT) que suministra la pila se gasta en las dos resistencias (V1 y V2). Conexión de resistencias en paralelo: las resistencias se disponen de tal manera que los extremos de un lado se unen todos a un punto común y los del otro lado a otro punto común. Cada rama del circuito es recorrida por una intensidad diferente (I1 e I2). Serie Paralelo

Fundamentación teórica: Conexión mixta: la conexión mixta es una combinación de los resistores en serie y en paralelo.

Materiales y Equipos: Tres fuentes de alimentación DC. Resistencias Multímetro digital .Cables para conexiones.