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“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Experimento N°1: Leyes de Kirchhoff y Conceptos Eléctricos CURSO: LABORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS I PROFESORA: JUDITH BETETTA ALUMNO: ROJO BAUTISTA KEVIN ANTHONY SECCION: “S”

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“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Experimento N°1:Leyes de Kirchhoff y Conceptos Eléctricos

CURSO: LABORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS I

PROFESORA:JUDITH BETETTA

ALUMNO: ROJO BAUTISTA KEVIN ANTHONY SECCION:

“S”

2015

OBJETIVOS:

Verificar en forma experimental las leyes de Kirchhoff. Familiarizar al alumno con las mediciones del voltaje, corriente y

resistencia. Conocer las diferentes unidades de medida del S.I. Aprender el manejo de los instrumentos de medición de las variables

eléctricas. Reconocer los elementos principales de los circuitos eléctricos. Identificar los elementos de corte y conexión de un circuito. Analizar los circuitos eléctricos utilizando el software de simulación (NI

Multisim).

MARCO TEORICO:

Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887), enunció dos reglas que permiten resolver de forma sistemática problemas de circuitos eléctricos. Dichos circuitos tendrían difícil solución con la aplicación directa de la ley de Ohm.

Las reglas enunciadas por Kirchhoff tienen como finalidad la obtención de un sistema de ecuaciones cuya resolución, por cualquier método matemático adecuado, nos permita conocer las intensidades de corriente (en valor y sentido) existentes en un circuito.

CONCEPTOS PREVIOS:

Red: Será el conjunto de fuerzas electromotrices, contra electromotrices, resistencias y conductores, unidos entre sí de forma arbitraria, de forma que por ellos circulan corrientes de iguales o distintas intensidades.

Nudo: Será cada punto de conexión de más de dos conductores. Como los conductores se consideran sin resistencia eléctrica, sus puntos de conexión también se consideran ideales: en ellos no existe calentamiento, ni almacenamiento de energía.

Rama: Es la parte de la red comprendida entre dos nudos consecutivos y recorridos por la misma intensidad de corriente.

Línea cerrada o lazo: Conjunto de ramas que forman un bucle cerrado. Malla: Es un circuito que puede recorrerse sin pasar dos veces por el

mismo punto. Es decir, partiendo de un nudo volvemos a él sin pasar dos veces por una misma rama.

LAS LEYES DE KIRCHHOFF SON:

Primera ley de Kirchhoff o regla de los nudos:Esta regla se puede resumir diciendo que la suma de corrientes que llega a un nudo es igual a la suma de corrientes que salen de dicho nudo.

∑CORIENTES ENTRANTES ALNODO=∑CORRIENTES SALIENTES DELNODO

La primera ley se cumple como consecuencia del principio de conservación de la carga.

Segunda ley de Kirchhoff o regla de las mallas: La suma algebraica de las fuerzas electromotrices aplicadas a una malla es igual a la suma de las caídas de tensión en dicha malla.Para emplear esta ley debemos asignar un signo algebraico (una dirección de referencia) a cada voltaje en el lazo. Mientras recorremos la trayectoria cerrada, un voltaje aparecerá ya sea como una elevación o como una caída en la dirección de recorrido.

∑k=1

n

V k=0

EQUIPO Y MATERIALES:

MODULO DEL LABORATORIO

MULTIMETRO

RESISTENCIAS

CIRCUITO ELÉCTRICO (Simulado con el NI multisim)

En esta imagen se observa gracias a la simulación la corriente, la tensión y el sentido respectivo que tienen para cada resistencia perteneciente al circuito realizado en el laboratorio.

En esta imagen se aprecia los valores de la potencia para las resistencias y la potencia de tensión.

Se concluye que la potencia para cada resistencia es:

R1=46.5ΩP1=991.596mWR2=22.5ΩP2=1.248WR3=21.4ΩP3=1.268W

R4=48.5ΩP4=925.569mWR5=15.3ΩP5=145.179mW

Se obtiene lo siguiente:

∑k=1

5

Pk=4.578344W…(1)

Lo cual concuerda ya que la potencia de tensión es:

Pv=4.579W…(2)

Se observa que (1) y (2) son casi iguales por lo tanto la potencia suministrada es igual a la potencia absorbida total (conservación de energía).

BIBLIOGRAFIA:

http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/2750/2954/html/42_leyes_de_kirchhoff.html http://es.wikipedia.org/