NOTA
INSTRUMENTOS DE MEDIDA LAB No1. MATERIA : Circuitos Eléctricos ESTUDIANTES : Cristian Morales Espinoza Ruddy Vasquez DOCENTE CARRERA SEMESTRE FECHA
: Ing. : Electricidad Industrial : Primer : 11/03/2019
COCHABAMBA – BOLIVIA
1. OBJETIVOS
Conocer y aprender el uso de un multímetro Comprobar experimentalmente las conexiones serie paralelo
2. MATERIAL Y EQUIPO UTILIZADO
Fuente variable
Resistencias de distintos valores
Multimetro Digital
Conectores
3. RESUMEN TEORICO Un multímetro es un instrumento de medida junto con sus accesorios que interpretan parámetros eléctricos, necesarios para el usuario. Los parámetros más comunes son:
Voltaje Corriente Homenaje
En realidad cada vez que medimos un determinado parámetro, estamos comparando con otra magnitud. Cuando medimos por ejemplo, una tensión de red de 220 V esto significa que la tensión de la red es de 220 V veces fijada como un V. el valor medido se obtiene multiplicando el valor numérico por la unidad. Los valores medidos pueden representarse analógicamente en el caso en que la magnitud medida viene indicada, por ejemplo, por el ángulo descrito por una aguja o por un desplazamiento; o puede representarse mediante una mención digital, que es lo más común ahora, en este aparece siempre en forma de número, su ventaja frente a los anteriores es que se puede leerse cómodamente. 4. MEDICIONES Y CALCULOS REALIZADOS Realizamos las mediciones para los siguientes circuitos
VALORES OBTENIDOS
Resistencia (DC) Luminaria (AC)
R1 10 kΩ 59.5Ω
Rtotal (SERIE) 29.9kΩ 176.9Ω
CALCULOS PARA VALORES IDEALES
PARA RESISTENCIAS 𝑅1 = 10KΩ
Rtotal (PARALELO) 3.32kΩ 22.6Ω
SERIE 𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3+. . . +𝑅𝑛 𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 10𝑘Ω + 10kΩ + 10kΩ = 30kΩ
PARALELO 𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ( 𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (
PARA FOCOS DE 60W
SERIE
1 1 1 1 + + +. . . + )−1 𝑅1 𝑅2 𝑅3 𝑅𝑛
1 1 1 −1 + + ) = 3.33𝑘Ω 10𝑘Ω 10𝑘Ω 10𝑘Ω
𝐹1 = 60Ω
𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 60Ω + 60Ω + 60Ω = 180Ω
PARALELO 𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (
1 1 1 −1 + + ) = 20Ω 60Ω 60Ω 60Ω
TABLAS COMPARATIVAS DC SERIE PARALELO
VALOR IDEAL 30𝑘Ω 3.33𝑘Ω
VALOR REAL 29.9𝑘Ω 3.32𝑘Ω
AC SERIE PARALELO
VALOR IDEAL 180Ω 20Ω
VALOR REAL 176.9Ω 22.6Ω
MEDICION DE TENCIONES C.C. Y A.C. Realizamos las mediciones para el siguiente circuito
PARA AC VALOR REAL 221 V
VALOR IDEAL 220 V
PARA DC
VALOR REAL
VALOR IDEAL 11.90 V 5.97 V 2.19 V
12 V 6V 2V
MEDICION DE CORRIENTES EN DC Realizamos las mediciones para el siguiente circuito
CIRCUITO EN SERIE VALORES OBTENIDOS
VOLTAJE
CORRIENTE 1.97 𝑉 5.9 𝑉 11.90 𝑉
0.07 𝑚𝐴 0.19 𝑚𝐴 0.39 𝑚𝐴
CALCULOS PARA VALORES IDEALES CIRCUITO EN SERIE Formula a utilizar
𝐼= Para 2 V 𝐼= Para 6 V
𝑉 𝑅
2𝑉 = 0.066 𝑚𝐴 30𝑘Ω
𝐼=
6𝑉 = 0.2 𝑚𝐴 30𝑘Ω
𝐼=
12 𝑉 = 0.4 𝑚𝐴 30𝑘Ω
Para 12 V
TABLA COMPARATIVA CIRCUITO EN SERIE DC 2V 6V 12 V
VALOR REAL 0.07 𝑚𝐴 0.19 𝑚𝐴 0.39 𝑚𝐴
VALOR IDEAL 0.066 𝑚𝐴 0.2 𝑚𝐴 0.4 𝑚𝐴
CIRCUITO EN PARALELO VALORES OBTENIDOS
VOLTAJE
CORRIENTE 2.19 𝑉 5.97 𝑉 11.90 𝑉
0.53 𝑚𝐴 1.78 𝑚𝐴 3.47 𝑚𝐴
CALCULOS PARA VALORES IDEALES CIRCUITO PARALELO Formula a utilizar
𝐼= Para 2 V
𝑉 𝑅
𝐼=
2𝑉 = 0.60 𝑚𝐴 3.33𝑘Ω
𝐼=
6𝑉 = 1.80 𝑚𝐴 3.33𝑘Ω
𝐼=
12 𝑉 = 3.60 𝑚𝐴 3.33𝑘Ω
Para 6 V Para 12 V
TABLA COMPARATIVA CIRCUITO EN PARALELO DC 2V 6V 12 V MEDICION DE CORRIENTES EN AC
VALOR REAL 0.53 𝑚𝐴 1.78 𝑚𝐴 3.47 𝑚𝐴
VALOR IDEAL 0.60 𝑚𝐴 1.80 𝑚𝐴 3.60 𝑚𝐴
CIRCUITO EN SERIE VALORES OBTENIDOS
VOLTAJE
CORRIENTE 221 𝑉
1.25 𝐴
CALCULOS PARA VALORES IDEALES CIRCUITO EN SERIE Formula a utilizar
𝐼= Para 220 V 𝐼=
𝑉 𝑅
220 𝑉 = 1.2𝐴 180Ω
CIRCUITO EN PARALELO VALORES OBTENIDOS
VOLTAJE
CORRIENTE 221 𝑉
9.77 𝐴
CALCULOS PARA VALORES IDEALES CIRCUITO EN PARALELO Formula a utilizar
𝐼= Para 220 V 𝐼=
𝑉 𝑅
220 𝑉 = 11𝐴 20Ω
TABLA COMPARATIVA AC SERIE PARALELO
VALOR REAL 1.25 𝐴 9.77 𝐴
VALOR IDEAL 1.2 𝐴 11 𝐴
5. CONCLUSIONES
Al medir resistencia, voltaje y corriente hay escalas determinadas para medir cada uno de las magnitudes mencionadas y según cuán grande o pequeña sea la medida se escoge la escala adecuada.
Gracias a este laboratorio pudimos observar que los datos obtenidos teóricamente por la ley de ohm nos dio un valor cercano al valor medido o realizado en el laboratorio.