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Informe Actividad Práctica 5 Medidas Y Análisis de Circuitos Serie Y Paralelo

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INFORME ACTIVIDAD PRÁCTICA 5 MEDIDAS Y ANÁLISIS DE CIRCUITOS SERIE Y PARALELO

Programa: Mantenimiento de Equipos de Refrigeración, Ventilación y Climatización.

Ficha: 2235757

Aprendiz: Héctor Aníbal Rodríguez Mejía

Desarrollo de la Actividad:

Para el desarrollo de la presente actividad, diligencie la siguiente información relacionada: - Revisar el


siguiente link relacionado https://www.youtube.com/watch?v=EMTyhr9ntu

• En su hoja de trabajo, relacionar:


➢ Las tres principales características del circuito en serie.

Las tres principales características del circuito en serie son:

Corriente: La cantidad de corriente es la misma que atraviesa en todos los componentes de un circuito
en serie.

Resistencia: La resistencia total de cualquier circuito en serie es igual a la suma de las resistencias
individuales.

Tensión: La tensión total en un circuito en serie es igual a la suma de las tensiones en cada uno de los
receptores conectados en serie.
Las tres principales características del circuito paralelo son:

Voltaje: Es el mismo en todos los componentes del circuito, la potencia de las bombillas en un circuito en
paralelo no se atenúa como en los circuitos serie, esto se debe a que el voltaje en una rama es el mismo
que el voltaje en todas las demás ramas.

Corriente: No se ve afectada incluso cuando se agregan o eliminan más componentes (resistores) al


circuito.

Resistencia: La resistencia total va ser menor que la menor resistencia presente.

➢ Explicar el procedimiento para determinar la resistencia equivalente en un circuito en paralelo,


que contiene las siguientes resistencias (R1= 20Ω, R2=15Ω, R3= 17Ω).

Para determinar la resistencia equivalente en un circuito paralelo con las siguientes resistencias.

𝑅1 = 20 Ω 𝑅2 = 15 Ω 𝑅3 = 17 Ω

Para encontrar la resistencia equivalente se empieza sumando del extremo hasta la primera.

𝑅𝐴 = 𝑅3 ∥ 𝑅2

17 Ω ∗ 15 Ω
𝑅𝐴 =
17 Ω + 15 Ω

255
𝑅𝐴 = ≅ 7.96 Ω
32
𝑅𝑇 = 𝑅𝐴 ∥ 𝑅1

255
Ω ∗ 20 Ω
𝑅𝑇 = 32
225
32 Ω + 20 Ω

1020
𝑅𝑇 = ≅ 5.69 Ω
179

➢ Para el siguiente link de referencia, desarrollar en forma escrita en su hoja de trabajo, el ejercicio
# 3, el ejercicio # 4 y el ejercicio # 5 (desarrollar paso a paso cada ejercicio y en forma completa).

𝑅𝑇 = 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4 + 𝑅5
𝑅𝑇 = 10 Ω + 5 Ω + 2 Ω + 8 Ω + 20 Ω
𝑅𝑇 = 45Ω

𝑉
𝐼=
𝑅𝑇
90𝑉
𝐼= = 2𝐴
45Ω

𝑉𝑅1 = 10Ω ∗ 2A = 20V


𝑉𝑅2 = 5Ω ∗ 2A = 10V
𝑉𝑅3 = 2Ω ∗ 2A = 4V
𝑉𝑅4 = 8Ω ∗ 2A = 16V
𝑉𝑅5 = 20Ω ∗ 2A = 40V

𝑉𝑇 = 𝑉𝑅1 + 𝑉𝑅2 + 𝑉𝑅3 + 𝑉𝑅4 + 𝑉𝑅5


𝑉𝑇 = 20 𝑉 + 10 𝑉 + 4 𝑉 + 16 𝑉 + 40 𝑉
𝑉𝑇 = 90 𝑉
𝑉1 = 𝑉𝑅1 = 𝑉𝑅2 = 𝑉𝑅3 = 𝑉𝑅4
El voltaje en un circuito paralelo es el mismo en todos los elementos.
12 𝑉
𝐼1 = = 8 𝑚𝐴
1.5 𝐾Ω
12 𝑉
𝐼2 = = 1.2 𝑚𝐴
10 𝐾Ω
12 𝑉
𝐼3 = = 2.55 𝑚𝐴
4.7 𝐾Ω
12 𝑉
𝐼4 = = 0.12 𝑚𝐴
100 𝐾Ω

𝐼𝑇 = 𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3 + 𝐼4
𝐼𝑇 = 8 𝑚𝐴 + 1.2 𝑚𝐴 + 2.55 𝑚𝐴 + 0.12 𝑚𝐴
𝐼𝑇 = 11.87 𝑚𝐴
𝐼 = 60 𝑚𝐴
150 Ω ∗ 82 Ω
𝑅𝐴 = 𝑅7 ∥ 𝑅6 → = 53 Ω
150 Ω + 82 Ω
𝑅𝐵 = 𝑅𝐴 + 𝑅5 = 53 Ω + 75 Ω = 128 Ω
𝑅𝐶 = 𝑅𝐵 + 𝑅4 = 128 Ω + 16 Ω = 144 Ω
𝑅𝐷 = 𝑅3 + 𝑅8 = 8,2 Ω + 160 Ω = 168.2 Ω
144 Ω ∗ 168.2 Ω
RE = RC ∥ RD = = 77.58 Ω
144 Ω + 168.2 Ω
51 Ω + 130 Ω
𝑅𝐹 = 𝑅9 ∥ 𝑅10 = = 36.63 Ω
51 Ω + 130 Ω

𝑅𝑇 = 𝑅𝐸 + 𝑅𝐹 + 𝑅1 + 𝑅2
𝑅𝑇 = 77.58 Ω + 36.63 Ω + 3 KΩ + 1 KΩ
𝑅𝑇 = 4.1142 𝐾Ω = 4114.21 Ω

𝑉1 = 60 𝑚𝐴 ∗ 4114.2 Ω
𝑉1 = 245.85 𝑉

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