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142574524 Informe Final 4 Laboratorio de Electrotecnia

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Academic year: 2021

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(1)

ELECTROTECNIA

UNMSM

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN

MARCOS

(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)

FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA E.A.P DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Tema: La Ley de Ohm, uso del Voltímetro,

Amperímetro

Integrantes:

Jhonatan Alexander Juño Garcia

12190016

Daniela ……..

1219…..

Grupo 4

(2)

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)

FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA E.A.P DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

I. OBJETIVOS

 Comprobar experimentalmente la Ley de Ohm en un circuito eléctrico.

 Hace mediciones de tensión e intensidad de corriente, familiarizarse con el uso del voltímetro y el amperímetro.

 Analizar e interpretar la relación entre las tres magnitudes.

 Conocer y aplicar las normas de seguridad en la manipulación de circuitos de corriente continua, así como el correcto uso de los quipos

II. MATERIALES Y EQUIPOS  Voltímetro Digital

 Miliamperímetro analógico

 Resistencias de diversos valores : 68Ω, 100Ω, 160Ω, 220Ω, 390Ω, 470Ω, 940Ω, 3.3K; 2watios

(3)

 Fuente de alimentación

III. PROCEDIMIENTO

 Montar circuito de prueba según el siguiente esquema:

-+

A

VDC R

I

 Para la primera parte el valor de R sea constante R = 470Ω, con la fuente conectada procedemos a la medición la intensidad de corriente para V=5V, anotamos el valor en el cuadro I, procedemos a igual forma variando el voltaje a 10, 15, 20, 25, y 30 V, anotamos todos los valores obtenidos.

 Luego procedemos ha hacer los cálculos teóricos. Con la ley de ohm y en base al voltaje y la resistencia, calculamos todas las intensidades de corriente.  Continuamos para el segundo valor para R =940 Ω, procedemos de la misma

forma que para R=470 Ω, continuamos de igual manera con R = 3.3KΩ  Utilizando papel milimetrado construimos los graficos I vs V,

comparamos las pendientes de cada grafica:

-+

A

VDC 470Ω

I

Calculo de I: De la ley de Ohm tenemos que 𝐼 470𝛺𝑉𝐷𝐶 Confoirme aumenta el voltaje aumenta la corriente que pasa por el resitor.

(4)

TABLA 1

V

O

L

T

A

J

E

INTENSIDAD DE CORRIENTE (mA)

R = 470 Ω

R = 940 Ω

R = 3300 Ω

VALOR

EXPERIMENT

AL

VALOR

TEORIC

O

VALOR

EXPERIMENT

AL

VALOR

TEORIC

O

VALOR

EXPERIMENTAL

VALOR

TEORICO

5

10.5

13.63

5.3

53

1.5

1.5

10

21.1

21.27

10.5

100.6

2.9

3.03

15

32

31.91

15

15.95

4.4

4.54

20

42

42.65

21

21.27

5.98

6.06

25

52.3

53.19

25

26.59

7.6

7.57

30

64

63.82

32

31.91

8.9

9.09

 Ahora hacemos una modificación al circuito manteniendo contante el voltaje V=10 : -+

A

10V R I

 Vamos cambiando de resistor y anotando los valores que toma la corriente I, utilizando la ley de ohm calculamos lo valores de corriente para cada resistor.  Finalmente utilizando la relación de potencia-Ley de ohm y con los valores obtenidos para la corriente calculamos la potencia teórica y la medida

 Realizar las mediciones construimos la grafica I vs R, la cual tien la forma de hipérbola equilátera , lo que nos muestra la relación de proporcionalidad inversa entre la Intensidad de corriente y la resistencia.

(5)

V = 10 v (CONSTANTE)

POTENCIA QUE SE

DISIPA EN CADA

RESISTENCIA

P=VI

R (Ω)

I (mA)

VALOR

EXPERIMENTAL

VALOR

TEORICO

V. EXP

V.

TEORICO

68

148

147

1.48

1.47

100

100

100

1

1

160

62

62.5

0.62

0.625

220

46

45.45

0.46

0.45

390

26.2

26

0.262

0.26

470

21.2

22

0.212

0.22

IV. CUESTIONARIO FINAL

1. Indique elsentido de la corriente en el circuito de la fig 1.

-+

A

VDC R

I

Problemas de aplicación de la ley de ohm:

2. El voltaje a través del resistor de 10 Ω es 150 v . ¿Cuál es el valor de

la intensidad de la corriente?

V = I · R

150v = I · 10Ω

15A = I

3. Una corriente de 8A de intensidad circula a través de in resistor de

33Ω. ¿Cuál es el voltaje a través del resistor?

V = I. R

V = 8 . 33

La flecha indica el sentido de la corriente de la parte positiva de la fuente de mayor a menor potencial, esto es importante a la hora de conectar el amperímetro, pues si se conecta en la dirección opuesta la aguja marcaria valores negativos lo que puede dañar el instrumento

(6)

V = 264 v

4. A un resistor cuyo valor no se conoce, se le conecta un potencial de

48 voltios. La intensidad de la corriente que recorre por el resistor

es de 6A. ¿Cual es el valor del resistor?

R

R

4

R = 8Ω

5. Calcule la potencia que van a disipar los resistores en la practica

6. Indique los equipos e instrumentos utilizados en esta practica

 Voltímetro Digital

 Miliamperímetro analógico

POTENCIA QUE SE DISIPA EN CADA RESISTENCIA

P=VI Para V=10

R (Ω)

I(A)

P V. EXP

(W)

68

0.148

1.48

100

0.100

1

160

0.062

0.62

220

0.046

0.46

390

0.0262

0.262

470

0.0212

0.212

940

0.0105

0.105

3300

0.0029

0.029

(7)

 Resistencias de diversos valores : 68Ω, 100Ω, 160Ω, 220Ω, 390Ω, 470Ω, 940Ω, 3.3K; 2watios

 Conectores cocodrilo  Fuente de alimentación

Presentación de los valores obtenidos del laboratorio: (Ver tablas)

V. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES:

 La ley de ohm se cumple en los circuitos de corriente continua.  Recomendaciones al manipular circuitos eléctricos.

 Antes de hacer la medición comprobar el estado del circuito.

 Usar la escala adecuada para evitar accidentes y daños a los equipos.

 Cuidar los equipos de medición, usar según sus especificaciones o la indicación de la profesora.

 Manipular con cuidado los puntos de medición, ya q se corre el peligro de una descarga eléctrica

 Verificar la correcta asación del amperímetro a la hora de la medición, para evitar dañar al instrumento.

 Tener cuidado con la polaridad al medir el voltaje, para el caso de los

multímetros digitales no hay mucho problema, pero si fuera analógica podría dañarse.

 Mantener el orden en todo momento, y tener cuidado al momento de hacer la medición. VI. BIBLIOGRAFIA  http://www.directindustry.es/fabricante-industrial/enderezador-74949-_3.html  http://www.forosdeelectronica.com/f27/midiendo-voltajes-multimietro-circuito-cerrado-27556/  http://www.unicrom.com/Tut_medir_corriente_directa.asp  http://es.scribd.com/doc/6307043/Manejo-del-Multimetro

(8)

VOLTAJE

INTENSIDAD DE CORRIENTE (Ma)

R = 470 Ω

R = 940 Ω

R = 3300 Ω

VALOR

EXPERIMENT

AL

VALOR

TEORIC

O

VALOR

EXPERIMENT

AL

VALOR

TEORIC

O

VALOR

EXPERIMENTAL

VALOR

TEORICO

5

10.5

13.63

5.3

53

1.5

1.5

10

21.1

21.27

10.5

100.6

2.9

3.03

15

32

31.91

15

15.95

4.4

4.54

20

42

42.65

21

21.27

5.98

6.06

25

52.3

53.19

25

26.59

7.6

7.57

30

64

63.82

32

31.91

8.9

9.09

V = 10 v (CONSTANTE)

POTENCIA QUE SE DISIPA

EN CADA RESISTENCIA

P=VI

R (Ω)

I (mA)

VALOR

EXPERIMENTAL

VALOR TEORICO

V. EXP

V. TEORICO

68

148

147

1.48

1.47

100

100

100

1

1

160

62

62.5

0.62

0.625

220

46

45.45

0.46

0.45

390

26.2

26

0.262

0.26

470

21.2

22

0.212

0.22

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