martes, 25 de octubre de 2011

Practica 5 Circuito en paralelo de focos y Conclusiones

Circuito en paralelo de focos






Conclusiones

Circuito en serie y paralelo de focos

En el circuito de serie en focos se dio a demostrar que los focos tienen el mismo voltaje en cada uno y se distribuye de la misma manera en cada uno en forma lineal.

En el circuito en paralelo

La energía se distribuye en todos los focos de la misma manera si es del mismo voltaje si los focos no tienen el mismo voltaje disminuye la intensidad de la luz y toda se va a un solo foco al que tiene mayor voltaje. Y en todos los demás se disminuye.



Practica 4 - Circuito en serie de focos / CA y CD

Corriente alterna y Corriente Directa
Corriente alterna

Se denomina corriente alterna (abreviada CA en español y AC en inglés, de alternating current) a la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. La forma de onda de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la de una onda senoidal, puesto que se consigue una transmisión más eficiente de la energía. Sin embargo, en ciertas aplicaciones se utilizan otras formas de onda periódicas, tales como la triangular o la cuadrada.
Utilizada genéricamente, la CA se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las empresas. Sin embargo, las señales de audio y de radio transmitidas por los cables eléctricos, son también ejemplos de corriente alterna. En estos usos, el fin más importante suele ser la transmisión y recuperación de la información codificada (o modulada) sobre la señal de la CA.


Corriente directa o corriente continua

La corriente directa (CD) o corriente continua (CC) es aquella cuyas cargas eléctricas o electrones fluyen siempre en el mismo sentido en un circuito eléctrico cerrado, moviéndose del polo negativo hacia el polo positivo de una fuente de fuerza electromotriz (FEM), tal como ocurre en las baterías, las dinamos o en cualquier otra fuente generadora de ese tipo de corriente eléctrica.


  
Circuito en serie de focos





Practica 3 . Circuito Mixto y Conclusion de resistencias

Circuito Mixto

 1.- Se tomaron datos de la practica 1.
2.-Se fue redujendo el circuito hasta llegar al total de todas las resestencias y como esta el circuito hasta dejarlo en paralelo.
3.-Se colocaron las resistencias en el protoboard y se comprobaron resultados con el multimetro.



R10 + R9 =        1        
                        1     +     1       = 25812.70358 Ω 
                  27000      587000 



R9,R10 + R8 = 25822.70358 Ω 



R9, R10, R8 + R7 + R5 =                1              
                                                  1             +1    + 1     = 14.88Ω
                                         25812.70358    15     220 
Nota: A la suma hasta este paso le llamaremos R1.0




R1.0 + R4 + R6 = 68234.88 Ω 

Nota: A la suma de este paso le llamaremos 2.0


R2.0 + R3 =            1           

                             1            +1     = 985.55Ω
                    68234.88       1000 



R1 + R2 = 3000 + 10 000 = 13 000 Ω 

R1 + R2 + R2.0 + R3 =                 1                 
                                                  1               +1     = 916.0991 Ω 
                                             985.55        13 000





Conclusiones

Resistencias circuito mixto, serie y paralelo.

En esta práctica se aprendió a utilizar los que es un multímetro resistencias y sus valores de la cual se sacó el valor de cada una de ella por medio de la tabla de resistencias y así con los cálculos y las resistencias se realizan los circuitos en serie, paralelo y mixto en los cuales se demostró cómo se distribuye la corriente en cada una de las resistencias.








Practica 2 - Circuito en paralelo


Circuito en paralelo

1.- Se tomaron los datos de la practica 1.

2.- Se colocaron las resistencias en el protoboard.

3.-te realizo la formula para el circuito paralelo y se comprobo el resultado con el multimetro.

RT=      1     

       1  +  1 +   1  
      R1   R2    R3

RT=                                           1                                                          
         1       + 1      + 1   +   1    +1         + 1        + 1       + 1       +1        + 1   
12000000   4400   52000   76   3300   380000   3900    6600     20000      760

=           1            = 64.5833 Ω
  0.01548385833


   1     + 1    + 1    + 1      + 1     + 1     + 1     + 1     + 1     + 1 =      1      

2.91    9.7    .97    67.7    2.15    .23    0.01    0.1    26.3    5.87    116.51

= 8.5829 X 10 -3 = .008






Practica 1 - Circuito en serie


Circuito serie

1.- Primero se realizaron los cálculos de las resistencias por colores.
2.- Se colocaron en el protoboard y se midieron con el multimetro.
3.- Se saco el total de todas las resistencias y se compararon  en el multimetro

Funciona como fusible
Se opone al paso de la corriente
El valor de una resistencia se expresa en Ω



R1= marrón, rojo, azul- plata

12000000 Ω

12000 kΩ 10%

+ 13 200

12 000 Ω =

- 10 800

R2= amarillo, amarillo, rojo - dorado

+ 220 = 4 620

4 400Ω =

- 220 = 4 180

R3 = verde, rojo, naranja- s/c

+ 10 400 = 64 200

52000Ω =

- 10 400= 41 600

R4 = violeta, azul, negro- plata

+ 7.6 = 83.6

75Ω =

- 7.6 = 68.4

R5 = naranja, naranja, rojo- oro

+ 170 = 3 570

3 300Ω =

- 170 = 3 230

R6 = naranja, gris, amarillo- s/c

+ 76 000 = 456 000

380 000Ω = 


- 76 000 = 304 000

R7= naranja, blanco, rojo- plata

+ 390 = 4 290

3 900Ω=

- 390 = 3 510

R8= azul, azul, rojo- oro

+ 330 = 6 930

6 600Ω =

- 330 = 6 270

R9 = rojo, negro, naranja- s/c

+ 4 000 = 24 000

20 000Ω =

- 4 000 = 16 000

R10= violeta, azul, marrón- plata

+ 76 = 836

760Ω =

- 76 = 684

Calculo de resistencias

RT= R1 + R2 + RN

RT= 12 000 000+4 400+52 000+76+3 300+380 000+3 900+20 000+760 =

= 12471.1036 Ω

= 12471.036 kΩ










Practicas

Introduccion

Por medio de esta investigación podremos aprender como se puede elaborar y manipular un circuito, cuantos existen y como se utilizan así como el material necesario para la elaboración y medición de corriente de este.
El como emplear correctamente los códigos de colores y la cantidad de corriente que se requiere para el cálculo de una resistencia así como los conceptos básicos para poder entender adecuadamente como se maneja un circuito.
Más adelante se mostraran todo y cada uno de los artefactos que se utilizaran y la forma teórica así como practica de calcular y realizar un circuito.

Circuitos serie


Se define un circuito serie como aquel circuito en el que la corriente eléctrica solo tiene un solo camino para llegar al punto de partida, sin importar los elementos intermedios. En el caso concreto de solo arreglos de resistencias la corriente eléctrica es la misma en todos los puntos del circuito.


Circuitos Paralelo


Se define un circuito paralelo  como aquel circuito en el que la corriente eléctrica se  bifurca en cada nodo. Su característica mas importante es el hecho de que el potencial en cada elemento del circuito tienen la misma diferencia de potencial.

Circuito Mixto


Es una combinación de elementos tanto en serie como en paralelos. Para la solución de estos problemas se trata de resolver primero todos los elementos que se encuentran en serie y en paralelo para finalmente reducir a la un circuito puro, bien sea en serie o en paralelo.

Resistencias


Una resistencia o resistor, un componente usado en electricidad y electrónica asociado a las pérdidas de voltaje entre dos puntos de un circuito.


Las dos primeras bandas indican las dos primeras cifras del valor del resistor, la tercera banda indica cuantos ceros hay que aumentarle al valor anterior para obtener el valor final del resistor.

La cuarta banda nos indica la tolerancia y si hay quinta banda, esta nos indica su confiabilidad.





Indice

INDICE

  • Introduccion
  • Que es un circuito en serie
  • Que es un circuito en paralelo
  • Que es un circuito mixto
  • Que es una resistencia
  • Tabla de colores de las resistencias
  •  Practica 1 Circuito en serie 
Valores del circuito
Como se fabrica un circuito en serie
  • Practica 2 Circuito en paralelo
Valores del circuito
Como se fabrica un circuito en serie
  • Practica 3 Circuito mixto
Valores del circuito
Como se fabrica un circuito en serie
  • Practica 4 circuito en serie de focos
Fabricacion
  • Practica 5 circuito en paralelo de focos
Fabricacion
  • Practica 6 Capacitores
Serie y paralelo
  • Practica 7 Diodos
Resumen
  • Conclusiones
Compuertas lógicas
  • Tablas de verdad 
Practica 8 compuertas NOT, AND, OR
  • Wifi, bluetooth, infrarrojo
Proyecto final 
  • Conclucion final