Consolidacion Fisica Elec
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8/18/2019 Consolidacion Fisica Elec
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FÍSICA ELECTRÓNICA TRABAJO COLABORATIVO N 1
DANIEL ALEXANDER GOMEZ MEDINA1052395360
YENIFFER ESTEPA VILA10523!!!21
JE"ISON ANTONIO PEDRAZAS
1#052#020#966DIANA MILENA RINCON G$ALTEROS1#052#395#135
FISICA ELECTRONICA
P%&'&()*+, *- .(/&(.&%,#FREDDY TLLEZ
$NIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIAD$ITAMABOYACA
2016
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OBJETIVOS
GENERAL
R&,(,&% -,' %.(.*-&' ,(&),' 4 -&4&' +& -* &-&)%..+*+#
ESPECIFICOS
I()&%*)*% ,( .%.),' '&(.--,' &( ( '.-*+,%7 &( &- 8& '&*(*-.*%: &- ,,%)*.&(), +& *+* &-&&(), *()& +.;&%'*''.)*.,(&'#
A-.*% &( &'&(*%.,' %&*-&' -,' %.(..,' +&
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%n ejemplo de esto es un sistema de emergencia montado con paradas deemergencia que comandan el control de un motor el&ctrico ' por dicha ra!ónqueremos apagarlo rápidamente.(tro ejemplo de este sistema en serie se aplica en las luces navide)as que seusan para decorar el árbol.
*. A partir del siguiente circuito determine si es serie o paralelo ' halle laresistencia total + , la corriente total + , el voltaje entre los puntos +, +, ' lapotencia entregada por la fuente de alimentación. -aga la simulación ' compruebelos resultados obtenidos.
/ circuito en serie.
esistencia total$
ℜ=1k +5k +2k +3k +1k
ℜ=12k
Corriente total$
V = I ∗ R
I =V
R=
6V
12 K =0.5 A
0oltaje total
V = I ∗ R
V =0.5 A∗12 K =6V
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otencia
P=V ∗ I
P=6V ∗0.5 A=3W
esistencia total
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Corriente total
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0oltaje
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0oltaje entre los dos puntos A' 2
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3. Cuando conectamos un dispositivo electrónico a una fuente de alimentacióndecimos que este se comporta como una carga para la misma. El siguientediagrama representa la cone"ión a la fuente de electricidad para 4 computadoresen una empresa5 dispuestos para que desde los mismos puedan ser monitoreadasvariables como producción distribución de productos ' funcionamiento de losaplicativos.
Como jefe de área usted debe aprobar el diagrama para hacer la implementaciónresaltando los siguientes aspectos$
a. 6Es correcta la cone"ión de los equipos7
8( no es correcta la cone"ión de los equipos pues seg9n el diagrama es un
circuito mi"to en donde los 9nicos computadores que funcionar#an correctamenteson c* c3 c:5 c; c4 'a que están conectados en paralelo ' elcomputador c1esta conectado en serie lo cual imposibilita su funcionamiento.
b. 2ajo las condiciones dadas en el circuito cual ser#a el comportamiento de cadauno de los computadores$ 6encender#an correctamente7 6se podr#an quemar76no encender#an7
Las condiciones con las que operar#an lo equipos ser#an las siguientes c* c3c:5 c; c4 encender#an correctamente 'a que están conectadas a una fuentealterna ' en paralelo lo cual garanti!a una distribución equitativa del diferencial de
potencia hablando del equipo c1 tiene una gran probabilidad de que no encienda' a9n más grave de que se queme pues su diferencial de potencia estar#a por debajo del nominal para su operación dado que está conectado en un circuito enserie.
c.
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ara garanti!ar el óptimo desempe)o ' funcionalidad de los equipos vinculados aeste circuito se debe modificar el diagrama en figura de pentágono ' pasarla aforma de he"ágono haciendo de eso otra cone"ión en paralelo para este equipo 'de esta forma sustituir el circuito mi"to a simplemente un circuito en paralelo.
:. A partir del siguiente circuito basado en el anterior diagrama peroreempla!ando los equipos por resistencias ' trabajando en voltaje DC determinesi es serie o paralelo ' halle la resistencia total + , la corriente total + , lapotencia entregada por la fuente de alimentación ' consumida por cada una de lasresistencias. -aga la simulación ' compruebe los resultados obtenidos.>enga en cuenta que debe redibujar el circuito en el simulador. Los valores de lasresistencias ' la fuente de alimentación son los siguientes$ 1?1@ 1?1 *?* 3?* :?;B ;?;B 4?*.;B ?1@B
ta 1.nicialmente el circuito ser#a un circuito mi"to ' se ver#a as#$
C.
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>enemos un circuito mi"to entonces empe!amos por el e"tremo i!quierdo donde
tenemos dos resistencias equivalentes en paralelo que son * ' 3 entonces
reali!amos la operación del cálculo de la resistencia equivalente en paralelo.
1equi? /* porque las dos son iguales *? *ohm ' 3? *ohm
1equi?2kOhm
2
R1equi=1 KO hm entonces el circuito quedar#a as#$
Encontramos otras dos resistencias en paralelo : ' ; ' son iguales :? ;?
;(hm entonces hacemos nuevamente equivalente en paralelo$
*equi?5kOhm
2 ? *.; (hm el circuito quedar#a as#$
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Ahora encontramos que 1?1B(hm ' 1equiv? 1B(hm ' ? 1@(hm están en
serie entonces aplicamos esistencia equivalente en serie que es
1F1equivF ' esta resistencia equivalente estar#a en paralelo con *equiv.
3equiv? 1(hmF1(hmF1@(hm
3equiv? 1*(hm el circuito quedar#a as#$
Ahora tenemos tres resistencias en paralelo pero dos son iguales 4?*equiv?
*.;ohm entonces quedar#a as#$
:equivalente ? /*
:equi?2.5 kOhm
2 ? 1.*; (hm ' el circuito quedar#a as#$
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Ahora tenemos solo dos resistencias en paralelo pero de diferente valor entonces
aplicamos la fórmula$ R3≡¿
R4≡¿+1
¿
1
R5eqiva=
1
¿
R4≡+ R3≡¿
R5≡¿ R4≡¿ R3eq
¿
R5≡¿ 1.25 KOhm∗12 KOhm1.25 KOhm+12 KOhm
R5≡¿ 15 KO hm
13.25 KO hm
L* ,%%.&()& ),)*-?IT@ '&%*V
Rtotal
L* ,%%.&()& ?IT@ '&%*10V
1130Ohm
R)*3 L* ,%%.&()& ?IT@ '&%* 0#00!!333AA-.*(+, -* '.-*.=( (,' +*
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!#!50 A &8.;*-&( * 0# 00!!5A# &'), 8.&%& +&.% 8& -* %&'&')* &'):,%%&)* , *%,.*+*#
Ahora calcula la potencia entregada por la fuente de alimentación ' consumida por cada una de las resistencias.
>enemos que potencia entregada por la fuente ? 01G
t:$ f?1@0G@.@@HA? 0#0!!3 RTA
Y -* ,)&(.* ,('.+* ,% *+* %&'.')&(.* &' ( I )2∗ Rtotal
R)5 PR (0.008 A )2∗1130Ω 9#0ta.
La potencia en la fuente seg9n el simulador es de HH.;@mI que convertidos a I
nos da @.@HH3 I >ambi&n nos da igual.
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Conclusiones y análisis de resulados
Con base en el segundo punto de esta actividad podemos decir que la
resistencia equivalente o total de un circuito de dos o más resistencias
conectadas en serie es igual a la suma aritm&tica de todas ellas ' la
corriente el&ctrica +, es la misma en todas las partes del circuito o sea en
1 * 3 : ; 4.
Con respecto al voltaje podemos decir que cada que cada circuito tiene su
propio voltaje igualmente el voltaje suministrado por los elementos fuente
es igual a la suma de los voltajes en los e"tremos de cada elemento carga.