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Para su cálculo utilizaremos la Req, ya que partimos del circuito de la Figura 4 Utilizando la Ley de Ohm: I1= VT Req I1= 16V 160Ω
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teoremas, lo que nos proporciona unas herramientas de cálculo muy potentes, sólo limitadas, que valen para la mayoría de los circuitos mixtos • Veamos dos
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Cálculo de circuitos: circuitos serie y paralelo Los receptores, al Un circuito mixto es un circuito en el que parte de los elementos están asociados en serie y
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De acuerdo al circuito, ¿cuánta corriente produciría un voltaje aplicado de 10 Un circuito mixto es aquel que contiene elementos tanto en serie como en Paso 4: Ahora hacemos el cálculo para una resistencia de carga de 6 ohms con
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AREA ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
Asignatura: Electricidad Aplicada I
Código: ELSP13
Unidad de Aprendizaje N° 2: Circuitos eléctricos pasivos.Aprendizajes Esperados
Calcula la resistencia equivalente de distintos circuitos.Establece intensidad de corriente eléctrica, caída de tensión y resistencia, en circuitos configurados en serie, paralelos
y mixtos. C.E.: Calcula resistencia equivalente de circuitos serie, paralelo y mixto.C.E.: Calcula corrientes individuales en circuitos resistivos configurados en serie, paralelo y mixto.
C.E.: Calcula caídas de tensión individuales en circuitos resistivos configurados en serie, paralelo y mixto.
Guía de Ejercicios en Aula N°2
Tema: Circuitos de Corriente Continua.
Docente:
Flavio Díaz Román
Objetivos:
Calcular parámetros asociados a los siguientes temas:Resistencia de circuitos eléctricos.
Conexiones serie, paralelo y mixtas.
Realizar simulaciones de circuitos en PC.
Circuitos de corriente continua y medidores.
Material específico Calculadora
PC con SoftWare TINA
AREA ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
Asignatura: Electricidad Aplicada I
Código: ELSP13
2 a) Ejercicios Resueltos:1.- 1.- Dado un circuito serie, formado por una fuente ideal de tensión de corriente continua de 35 [V] y tres resistores:
R1 с 250 ɏ, R2с 120 ɏ y R3с 330 ɏ. Se pide dibujar el circuito y obtener los ǀalores de It, VR1, VR2 y VR3
Solución: Primero se dibuja el diagrama solicitado, y se procede a resolver el circuito mediante la obtención de un circuito
simple que contenga la resistencia equivalente de la conexión serie El valor de Rs está dado por la suma de las resistencias individuales:Rs = R1 + R2 + R3
Reemplazando valores queda:
Rs с 250 н 120 н 330 с 700 ɏ. Para determinar los valores de las variables solicitadas usamos la Ley de Ohm: ோೞ Reemplazando los valores y resolviendo queda: ܫ ;44 = 0,05 [A] = 50 [mA] Determinación de las caídas de tensión: usando la Ley de Ohm V = I * R, tenemos: VR1 = 0,05*250 = 12,5 [V] ; VR2 = 0,05*120 = 6 [V] y VR3 = 0,05*330 = 16,5 [V]Para comprobar estos resultados se utilizó el software de simulación TINA, el cual se puede obtener de forma gratuita
desde http://www.ti.com/tool/tina-tiPara ello se debe dibujar el circuito esquemático, con sus correspondientes valores, ejecutar el análisis para corriente
continua y seleccionar la tabla con resultados, lo cual entrega los siguientes valores:AREA ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
Asignatura: Electricidad Aplicada I
Código: ELSP13
3 Se observa que todos los valores calculados están validados por esta simulación.2.- Dado un circuito mixto mostrado en el esquema, se pide determinar los valores de tensión e intensidad de corriente,
para cada elemento del circuito. También se pide determinar la potencia entregada por la fuente y la potencia disipada
por Ra y Rc.Datos: VF = 120 [V]
Ra с 15 ɏ
Rb с 420 ɏ
Rc с 180 ɏ
Rd с 70 ɏ
Solución: Primero se resuelve el circuito para obtener los valores de las intensidades, para ello se comienza con resolver el
equivalente paralelo de los resistores Rb, Rc y Rd:Rp = (Rb-1 + Rc-1 + Rd-1) -1 reemplazando valores y resolviendo queda: Rp = (420-1 + 180-1 + 70-1) -1 = 45 ɏ
El circuito se reduce a:
En el cual se puede determinar el valor de It, VRa y VRp, usando la Ley de Ohm.59>89 = 2 [A]
VRa = It*Ra = 2*15 = 30 [V] y VRp = It*Rp = 2*45 = 90 [V].En una conexión tipo paralelo todos los elementos están sometidos a la misma tensión eléctrica, por
ello Vp = VRb = VRc = VRd, y se pueden determinar los valores de las intensidades: