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Practica de Ley de Kirchhoff

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practica para verificar las leyes de kirchhoff

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Page 1: Practica de Ley de Kirchhoff

UNIVERSIDA NACIONAL EXPERIMENTAL DE LAS FUERZAS ARMADAS INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONESLABORATORIO DE REDES II PRACTICA # 1

OBJETIVOS:• Familiarizarse con los circuitos eléctrico de coriiente continua CC• entender los principios de la ley de Kirchhoff• Realizar montajes de circuitos en el protoboard y verificar su funcionamiento• Introducir al manejo de los instrumentos de medidas para CC• Aprender a diseñar un red eléctrica sencilla

COMPONENTES:Resistencias CapacitoresDiodos LedFuente de alimentaciónTesterProtoboardCablesPinzas

2 INTEGRADOS NE555N6 DIODOS LED DE DIFERENTES COLORES2 DIODOS INFRARROJOS2 CONDENSADORES ELECTROLITICOS DE 10μf2 CONDENSADORES DE 0.01 μf CERAMICA6 RESISTENCIAS DE DIFERENTE VALOR (SEGÚN LO CALCULADO)1 PROTOBORD1 FUENTE DE ALIMENTACION (CARGADOR DE CELULAR 5V 500ma MINIMO)CABLES DE RED 1 TEXTER (OPCIONAL)1 JUEGO DE PINZAS PARA CIRCUITOS ELECTRONICOS1 CAJA DE PLASTICO PARA ALMACENAR DISPOSITIVOS ELECTRONICOS

Introducción: Las leyes de Kirchoff, se basan en dos postulados, estos son: 1.- Ley de corrientes: En cualquier nodo o unión de dos o más elementos, La suma algebraica de las corrientes que entran y salen es cero, esto es: ∑Ient - ∑Isal = 0 ∑Ient = ∑Isal

2.- Ley de voltajes: En torno a cualquier trayectoria cerrada, la suma algebraica de las elevaciones y caídas de voltaje es cero, esto es: ∑E - ∑Vn = 0 ∑E = ∑Vn

Desarrollo

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  1. Calcule los voltajes y corrientes individuales de las resistencias de la figura del circuito 1  2. Arme el circuito de la figura No. 1 y mida la corriente y voltaje que pasa por las resistencias del circuito. Escriban los valores que tubo las mediciones del anterior en la tabla No. 1

LABORATORIO DE FÍSICA N°9LEYES DE KIRCHOFF

1. OBJETIVOS    • Comprobar que la suma de caídas de potencial en una malla es igual a cero.    • Comprobar que las corrientes que entran en un nodo son iguales a las que salen.    • Hallar la resistencia equivalente de un circuito.    • Identificar las mallas y los nodos en un circuito de resistencias.    • Utilizar la ley de Ohm para... [continua]

I. OJBETIVOSEn todo trabajo científico, los pasos a seguir consisten en etapas como realizar observaciones y experimentos, formular hipótesis, extraer resultados y analizarlos e interpretarlos.En esta práctica nosotros nos limitaremos al área de la experimentación, aplicada a la ciencia de la electricidad, y confirmando, o bien rechazando, la validez de las leyes de Kirchoff según el método científico seguido. Hay que decir que para rechazar una ley previamente aceptada por la comunidad científica, sería necesario demostrar varias veces y con precisión que ésta es errónea, no teniendo validez un experimento aislado que siempre puede estar sometido a factores que se escapan a nuestro control, entre los que se incluyen la falta de precisión, o avería de nuestro aparatos de medida.

  II. FUNDAMENTO TEORICO:Para averiguar cómo se distribuyen las corrientes en una red de conductores se recurre a las leyes de Kirchhoff.   Antes de enunciarlas recordemos lo que se entiende por nudo, rama y malla en una red.

NUDO: Todo punto donde convergen tres o más conductores.RAMA: Todos los elementos (resistencias, generadores, etc.) comprendidos entre dos nudos adyacentes.MALLA: Todo circuito cerrado que puede ser recorrido volviendo al mismo punto departida sin pasar dos veces por el mismo elemento. Evidentemente la intensidad de corriente será la misma en cada uno de los elementos de una rama. Para los nudos y las mallas tenemos las siguientes leyes:

PRIMERA LEY DE KIRCHOFF (Ley de Nudos)

La suma algebraica de las corrientes que concurren a un nudo es nula.

∑I = 0

Considerando positivas las intensidades que se dirigen al nudo y negativas las que parten del mismo.

SEGUNDA LEY DE KIRCHOFF (Ley de Mallas)

La suma algebraica de las ff.ee.mm. en una malla cualquiera menos la caída de tensión en los elementos de la misma malla es igual a cero.

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∑E -∑R·I = 0

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LeydenodosoleydecorrientesdeKirchhoffEntodonodo,dondeladensidaddelacarganovaríeeneltie m po , lasumadelacorrienteentranteesigualalasumadelacorrientesaliente.Deigualforma,Lasumaalgebraicadetodaslascorrientesquepasanporelnodo(entranteysaliente)esiguala0(cero)..LeydemallasoleydetensionesdeKirchhoffEntodamallalasumadetodaslascaídasdetensiónesigualalasumadetodasla

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LeyesdeKirchhoffParalelo:4ErickCondeDeformaequivalente,Entodamallalasumaalgebraicadelasdiferenciasdepotencialeléctricodebeser0(cero).PROCEDIMIENTOEXPERIMENTALArmeelcircuitodelafigura3.Midalacorrienteyelvoltajeencadaunodelosresistoresycompárelosconlosteóricos.

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