REPORTE FINAL SEL1 LAB 1 y 2.docx - UNIVERSIDAD TÉCNICA...

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UNIVERSIDAD TÉCNICA LATINOAMERICANA FACULTAD DE INGENIERIA. TEMA REPORTE FINAL: “30% LABORATORIOS DE SEL 1” SECCION 1: LEY DE OHM SECCION 2 LEYES DE KIRCHHOFF SECCION 3 DIVISOR DE VOLTAJE Y CORRIENTE CATEDRATICO: RESPETABLE ING. JULIO MARTINEZ TRABAJO DE INVESTIGACION PRESENTADO Ing. Eléctrica Ing. Eléctrica MATERIA: Sistemas Eléctricos Lineales 1 DIA: Sábado 9 AM FECHA: 13 de Mayo del 2017 SANTA TECLA, EL SALVADOR, CENTROAMÉRICA.
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SERVLAB - PRC - 01 - FOR - 03 UNIVERSIDAD TECNICA LATINOAMERICANA FACULTAD DE INGENIERIA PRACTICA DE LABORATORIO 1 MATERIA: SISTEMAS ELECTRICOS LINEALES I TEMA: LEY DE OHM LUGAR A IMPARTIR: LABORATORIO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA L-1 OBJETIVOS. 1. Verificar experimentalmente la ley de Ohm. 2. Encontrar la diferencia de potencial y corriente en circuito serie, paralelo y mixto. INTRODUCCION. Una de las leyes más importantes de la física es la ley de Ohm, la cual es aplicable al campo de la electricidad y establece una relación proporcional de las variables eléctricas entre la tensión (deferencia de potencial) y la corriente eléctrica. La constante o la pendiente que define la tendencia lineal en la relación se denominan resistencias eléctricas y se interpreta como la oposición al flujo de corriente a través de un elemento, de la ley de Ohm podemos despejar este parámetro y en notación de ecuación queda la siguiente manera.
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Luego, la relación de potencia disipada (P) en un elemento puede ser presentada matemáticamente como: Donde los signos de la potencia, únicamente indican el sentido de flujo de potencia, el cual puede ser positivo +, lo cual significa que es consumida por el elemento, o negativo -, cuando éste es el que la suministra. METERIALES Y EQUIPO. Fuente variable 2 multímetros (amperímetro y voltímetro DC) 1 Banco de resistencias Cables de diferentes medidas.
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PROCEDIMIENTO. Circuito serie : 1. Armar el circuito de la figura 1.1. 2. No encender la fuente sin previa revisión del instructor. 3. obtener los datos que se le pide colocándolos en la tabla 1.1. VS 0 2 4 6 8 10 VR1 0 1.95 3.78 5.68 7.54 9.42 IR1 0 5.23 mA 15.7 mA 15.6 mA 7.84 mA 2.61 mA VR2 0 0.1 0.01 0.03 0.04 0.05 IR2 0 5.23 mA 15.7 mA 15.6 mA 7.84 mA 2.61 mA VR3 0 0.11 0.22 0.32 0.43 0.54 IR3 0 5.23 mA 15.7 mA 15.6 mA 7.84 mA 2.61 mA Circuito paralelo. 1. Modificar el circuito de tal forma que este como el de la figura 1.2. 2. Pedir revisión previa antes de conectar a la fuente de energía. 3. Con la fuente encendida obtener las magnitudes y anotar en la tabla1.2.
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Figura 1.2 SERVLAB - PRC - 01 - FOR - 03 Circuito combinado. 1. Modificar el circuito que tal forma como se muestra en la figura 1.3. 2. Pedir revisión previa antes de conectar a la fuente de energía. 3. Con la fuente encendida obtener las magnitudes y anotar en la tabla 1.3. Figura 1.3 VS 0 2 4 6 8 10 VR1 0 2V 4V 6V 8V 10V IR1 0 9.13 mA 1.82 mA 2.73 mA 3.65 mA 4.56 mA VR2 0 2V 4V 6V 8V 10V IR2 0 5.26 mA 1.05 mA 1.57 mA 2.66 mA 2.63 mA VR3 0 2V 4V 6V 8V 10 V IR3 0 9.09 mA 1.81 mA 2.72 mA 3.65 mA 4.54 mA
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VS 0 2 4 6 8 10 VR1 0 1.99 V 3.999 V 5.999 V 7.999 V 9.999 V IR1 0 9.13 mA 1826.48 mA 2739.72 mA 3652.96 mA 4566.13 mA VR2 0 1.99 V 3.999 V 5.999 V 7.999 V 9.999 V IR2 0 526.31mA 1052.65 mA 1578.94 mA 2105.26 mA 2631.56 mA VR3 0 1.99 V 3.999 V 5.999 V 7.999 V 9.999 V IR3 0 909.09 mA 1818.18 mA 2727.27 mA 3636.36 mA 4545.45 mA Tabla 1.3 RESOLVER E INVESTIGAR.
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  • Spring '17
  • david
  • Leyes de Kirchhoff, Ecuaciones de Maxwell

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