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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍ
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
INFORME FINAL Nº 1 CURSO
: LABORATORIO LABORATORIO DE CIRCUITO CIRCUITOS S ELECTRICOS ELECTRICOS I
PROFESORA
: BETETT BETETTA A GOM GOMEZ EZ JUDITH JUDITH Sign LUZup to vote on this title
INTEGRANTES
:
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRICA Y ELECTRONICA
I.
MARCO TEÓRICO i.
LEYES DE KIRCHOFF
Estas leyes son prácticamente la base de todo análisis de los circuitos eléctricos y de los principios de conservación de la energía cinética-potencial así como de la co de carga.
1r a l ey : “ E n un nudo o barra de conexión, la sum a de corrientes qu é l, es igu al a la sum a de co rrien tes q ue sales del m ism o “
2d a L ey : “ E n una m alla laso o ventana de un circ uito, tomado un
recorrido com o referencia, la sum a de voltajes de su bidas de po tenci ” a la sum a de caídas d e po tencial
ii.
INSTRUMENTOS ANALÓGICOS Y DIGITALES.
VOLTÍMETRO ANALÓGICO
You're Reading a Preview Como su propio nombre lo dice, se trata de un instrumento que mide sol un rango especifico, recordando que lostrial. voltímetros se colocan en paral Unlock full access with a free se puede mencionar que a este instrumento no pasa corriente pues resistencia internaDownload muy grande, que no Trial permite el paso de corriente en el tr With Free se encuentre conectado.
AMPERÍMETRO ANALÓGICO
rango Instrumento que mide corriente ya sea enupDC o en AC,titleen un Sign to vote on this recordando que los amperímetros se colocan serie Not pues useful poseen una Usefulen interna pequeña y permite el paso de la corriente, notaremos también que experiencias utilizaremos a menudo corriente en DC.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
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II.
HOJA DE DATOS QUE SE OBTUBIERON EN LABORATORIO
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRICA Y ELECTRONICA
IV.
CÁLCULOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 1.
Hacer un diagrama a mano de un circuito usado en una hoja completa. In sentido de las corrientes y polaridad de voltajes medidos, así como los va resistencia utilizadas.
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FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRICA Y ELECTRONICA 2.
Con los valores medidos de la tensión comprobar la segunda ley de kirch malla, indicando el error experimental.
La suma de tensiones en una malla debe dar cero, por lo que la diferencia obteni error en la misma, siendo de 0,98V en la malla uno, 0,01V en la malla dos y 0,01 tres.
Malla 1
V(voltios)
R1 4,63
R4 5,85
Fuente 11,46
Vfuente – VR1 – VR4 0,98
V(voltios)
R1 4,63
R2 5,88
R5 1,26
VR1 + VR5 – VR2 0,01
V(voltios)
R3 4,60
R4 5,85
R5 1,26
VR3 + VR5 – VR4 0,01
Malla 2
Malla 3
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3.
Verificar de igual forma la 1ra Ley de Kirchhoff en cada nudo, haciendo no Unlock full access with a free trial. las mediciones.
La suma de corrientes queDownload entran enWith un nodo Free menos Trial las corrientes que salen deb por lo que la diferencia obtenida indica el error en la misma, siendo de -0,007A uno, -0,001A en el nodo dos, -0,019A en el nodo tres y -0,011A en el nodo cuatr
Nodo 1.
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I(A)
R2 0,125
R3 0,218
R5 0.086
+I R5 -INot R3 useful -0,007
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FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRICA Y ELECTRONICA 4.
Explicar algunas justificaciones de los errores para los pasos anteriores . Error debido a los instrumentos: tiempo de uso, estado actual de los in mantenimiento, etc. •
•
•
•
5.
Resistencia interna de los instrumentos: ya que la resistencia del multíme a ser infinito o 0.
Mala calibración de los instrumentos, error en la aproximación por p instrumentos debido a la mala calibración. Incremento de la temperatura por parte de los instrumentos: debido resistencias al elevar su temperatura (por el efecto Joule) varia su propia cambiando así su valor con respecto al del fabricante.
Con las resistencias medidas, solucionar el circuito en forma teórica, in tensiones y corrientes en cada elemento en un diagrama similar al punto 1.
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FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRICA Y ELECTRONICA 6.
Comparar los valores teóricos y experimentales, indicando el error absolu porcentual. Comentando. ) − (
= |(
R1 R2 R3 R4 R5 Voltaje Corriente en R5
VALOR EXPERIMENTAL
VALOR NOMINAL
22.5 47.4 22.5 47.2 15.3 11.46 0.086
22 47 22 47 15 12 0
= VALOR EXPERIMENTAL R1 R2 R3 R4 R5 Voltaje Corriente en R5
ERROR ABSO 0.5 0.4 0.5 0.2 0.3 0.54 0.086
× 100% VALOR NOMINAL
22.5 47.4 22.5 47.2 You're15.3 Reading a Preview 11.46 Unlock full access with a free trial. 0.086
22 47 22 47 15 12 0
ERROR RELA
4.65% 2.14% 4.65% 2.14% 6.80% 7.96% (tiende a infin
Comento: A pesar de que R1 y R3, así como R2 y R4, deben ser iguales, notamos que hay una Download Trial variación en el error, esto podría deberseWith a queFree uno de ellos recibió calor de alguna manera y momentáneamente su resistencia.
7.
Observaciones, conclusiones y recomendaciones de la experiencia realizad OBSERVACIONES:
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Useful Not useful a. Definitivamente la observación más notoria es la resistencia R5. Por ella no corriente, sin embargo nos sale un I5=0.086 que si bien es muy cercano a cero, n
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FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRICA Y ELECTRONICA 8.
Mencionar 3 aplicaciones prácticas de la experiencia realizada com sustentadas
El puente Wheatstone es el circuito más sensitivo que existe medir, es un c útil y se utiliza para medir el valor de componentes pasivos como las resist •
Sensores
Es una aplicación común e interesante del puente Wheatstone, en la uso como sensor de temperatura o presión (entre otras magnitudes medib son dispositivos que varían el valor de su resistencia de acuerdo a la variac variables antes mencionadas.
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Sistemas de distribución eléctrica se lo Se utiliza en los sistemas de distribución deSign energía eléctrica donde up to vote on this title detectar roturas o fallas en las líneas de distribución. Useful Not useful
Al ocurrir una falla o cortocircuito las resistencias conectadas cambia haciendo que cambien la relación entre ellas ocasionando que deje de
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FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRICA Y ELECTRONICA •
Galgas por resistencia
Una galga es un sensor, que mide la deformación esta se basa e piezorresistivo, que es la propiedad que tienen ciertos materiales de camb nominal de su resistencia. Un esfuerzo que deforma la galga producirá un en su resistencia eléctrica.
La galga por resistencia es un conductor eléctrico que al ser deformado a resistencia, puesto que los conductores se vuelven más largos y finos. el puente de Wheatstone, podemos convertir esta resistencia, en voltaje a mientras la deformación cumpla la Ley de Hooke, la deformación y el volta estarán linealmente relacionados por medio de un factor llamado factor
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