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Capítulo 28B - FEM y D.P. terminal Presentación PowerPoint de Paul E. Tippens, Profesor de Física Southern Polytechnic State University © 2007 Objetivos: Después de completar este módulo deberá: • Resolver problemas que involucren fem, diferencia de potencial terminal, resistencia interna y resistencia de carga. • Resolver problemas que involucren ganancias y pérdidas de potencia en un circuito simple que contenga resistencias internas y de carga. • Trabajar problemas que involucren el uso de amperímetros y voltímetros en circuitos CD. FEM y diferencia de potencial terminal La fem E es la diferencia de potencial de circuito abierto. El voltaje terminal VT para circuito cerrado se reduce debido a resistencia interna r dentro de la fuente. Circuito abierto E = 1.5 V Circuito cerrado VT = 1.45 V r Aplicar la ley de Ohm a la batería r produce: VT = E - Ir Cómo encontrar la corriente en un circuito simple Ley de Ohm: La corriente I es la razón de fem a resistencia total R + r. VT = IR VT r E I= Rr La multiplicación cruzada produce: IR + Ir = E; VT = IR VT = E - Ir R I E + r Batería - Ejemplo 2. Una batería de 3 V tiene una resistencia interna de 0.5 W y se conecta a una resistencia de carga de 4 W. ¿Qué corriente se entrega y cuál es la diferencia de potencial terminal VT? E 3V I= R r 4 W 0.5 W R r I = 0.667 A VT = E – Ir VT = 3 V – (0.667 A)(0.5 W) VT = 2.67 V R=4W I E=3V + r = 0.5 W - Potencia en circuitos Recuerde que la definición de potencia es trabajo o energía por unidad de tiempo. Lo siguiente aplica: 2 V P VI ; P I R; P R 2 La primera de estas normalmente se asocia con las ganancias y pérdidas de potencia a través de fem; las últimas dos se asocian más frecuentemente con cargas externas. Potencia, potencial y FEM Considere un circuito simple: Voltaje terminal VT Multiplique cada término por I: VTI = EI - I2r r E VT = E - Ir + I Batería - R La potencia entregada al circuito externo es igual a la potencia entregada en la fem menos la potencia perdida a través de la resistencia interna. Ejemplo 3. La batería de 3 V en el Ej. 2 tenía una resistencia interna de 0.5 W y una resistencia de carga de 4 W. Discuta la potencia usada en el circuito. En el Ej. 2 se encontró: I = 0.667 A R r VT = 2.67 V Potencia entregada en fem: R=4W I E=3V EI = (3.0 V)(0.667 A) = 2.0 W Potencia perdida en r interna: I2r = (0.667 A)2(0.5 W) = 0.222 W + r = 0.5 W - Ejemplo 3 (Cont.) Discuta la potencia usada en el siguiente circuito simple. Potencia en fem: EI Pérdida de potencia: = 2.00 W I2r = 0.222 W R r R=4W Potencia perdida en R de carga externa: I2R = (0.667)2(4 W) = 1.78 W Esta potencia también se puede encontrar al usar VT = 2.67 V VTI = (2.67)(0.667 A) = 1.78 W I E=3V + r = 0.5 W - La potencia real se usa externamente. Ejemplo 3 (Cont.) Discuta la potencia usada en el siguiente circuito simple. Potencia en fem: EI Pérdida de potencia en r interna: = 2.00 W R r I2r = 0.222 W R=4W I E=3V Potencia perdida en R de carga externa: I2R = VTI = 1.78 W VTI = EI - I2r + r = 0.5 W - 1.78 W = 2.00 W – 0.222 W Una FEM que se descarga Cuando una batería se descarga, hay una GANANCIA en energía E conforme la energía química se convierte en energía eléctrica. Al mismo tiempo, la energía se PIERDE a través de la resistencia interna Ir. A 12 V, 1 W + E r - B I=2A En descarga En descarga: VBA = E - Ir GANANCIA PÉRDIDA 12 V - (2 A)(1 W) = 12 V - 2 V = 10 V Si VB= 20 V, entonces VA = 30 V; Ganancia neta = 10 V En carga: Inversión del flujo a través de FEM Cuando una batería se carga (corriente contra salida normal), la energía se pierde a través de cambios químicos E y también a través de la resistencia interna A Ir. 12 V, 1 W + E r - B I=2A En carga En carga: VAB = E + Ir PÉRDIDA PÉRDIDA -12 V - (2 A)(1 W) = -12 V - 2 V = -14 V Si VA= 20 V, entonces VB = 6.0 V; Pérdida neta = 14 V Ganancia de poder para FEM que se descarga Recuerde que la potencia eléctrica es o VI o I2R Cuando una batería se descarga, existe una GANANCIA en potencia EI conforme la energía química se convierte en energía eléctrica. Al mismo tiempo, la potencia se PIERDE a través de resistencia interna I2r. A 12 V, 1 W + E r - B I=2A En descarga Ganancia neta de potencia: VBAI = E I- I2r (12 V)(2 A) - (2 A)2(1 W) = 24 W - 4 W = 20 W Pérdida de potencia al cargar una batería Recuerde que la potencia eléctrica es o VI o I2R Cuando una batería se carga (corriente contra salida normal), la potencia se pierde a través de cambios químicos EI y a través de resistencia interna Ir2. A 12 V, 1 W + E r - B I=2A En carga Pérdida neta de potencia = EI + I2r (12 V)(2 A) + (2 A)2(1 W) = 24 W + 4 W = 24 W Ejemplo 4: Un generador de 24 V se usa para cargar una batería de 12 V. Para el generador, r1 = 0.4 W y para la batería r2 = 0.6 W. La resistencia de carga es 5 W. Primero encuentre la corriente I: E 24V 12V I R 5W 0.4W 0.6W Corriente del circuito: I = 2.00 A ¿Cuál es el voltaje terminal VG a través del generador? VT = E – Ir = 24 V – (2 A)(0.4 W) 12 V + E2 .6 W r2 - I R 5W .4 W 24 V + E1 r1 - I VG = 23.2 V Ejemplo 4: Encuentre el voltaje terminal VB a través de la batería. Corriente del circuito: I = 2.00 A 12 V + E2 VB = E + Ir = 12 V + (2 A)(0.4 W) VB terminal = 13.6 V Nota: El voltaje terminal a través de un dispositivo en el que la corriente se invierte es mayor que su fem. .6 W r2 - I R 5W .4 W 24 V + E1 r1 - I Para un dispositivo en descarga, el voltaje terminal es menor que la fem debido a la resistencia interna. Amperímetros y voltímetros + V Voltímetro A FEM - Fuente de Amperímetro FEM Reóstato Reóstato El amperímetro Un amperímetro es un instrumento que se usa para medir corrientes. Siempre se conecta en serie y su resistencia debe ser pequeña (cambio despreciable en I). A E + - rg La lectura digital indica corriente en A El amperímetro tiene rg interna El amperímetro extrae corriente suficiente Ig para operar el medidor; Vg = Ig rg Galvanómetro: Un amperímetro simple El galvanómetro usa el momento de torsión creado por pequeñas corrientes como medio para indicar corriente eléctrica. Una corriente Ig hace que la aguja se desvíe a izquierda o derecha. Su resistencia es Rg. 20 N 10 0 10 20 S La sensibilidad se determina mediante la corriente requerida para la desviación. (Las unidades están en Amps/div.) Ejemplos: 5 A/div; 4 mA/div. Ejemplo 5. Si 0.05 A causan una desviación de escala completa para el siguiente galvanómetro, ¿cuál es su sensibilidad? 0.05 A mA Sensibilid ad 2.50 20 div div Suponga Rg = 0.6 W y que una corriente hace que el puntero se mueva a “10.” ¿Cuál es la caída de voltaje a través del galvanómetro? 2.5 mA I 10 div 25 mA div 20 N 10 0 10 20 S Vg = (25 mA)(0.6 W Vg = 15 mV Operación de un amperímetro Con frecuencia el galvanómetro es el elemento operativo de amperímetros y voltímetros. Una resistencia en derivación en paralelo con el galvanómetro permite que la mayor parte de la corriente I pase al medidor. Todo el dispositivo se debe conectar en serie con el circuito principal. Ig I Rg Rs Is I = Is + Ig La corriente Ig es despreciable y sólo suficiente para operar el galvanómetro. [ Is >> Ig ] Resistencia en derivación Ig La corriente Ig causa una desviación de escala completa del amperímetro de resistencia Rg. ¿Qué Rs se necesita para + leer la corriente I de la VB bateríaVB? Regla del nodo en A: - Ammeter Rg Is A Rs R I = 10 A I = Ig + Is O Is = I - Ig Regla de voltaje para amperímetro: 0 = IgRg – IsRs; IsRs = IgRg (I – Ig)Rs = IgRg Rs I g Rg I Ig Ejemplo 6. Un amperímetro tiene una resistencia interna de 5 W y proporciona Ig desviación de escala completa 1 mA para 1 mA. Para leer 10 A a escala completa, ¿qué resistencia en derivación Rs se necesita? (vea la figura) + Rs I g Rg I Ig (0.001A)(5 W) Rs 10 A (0.001 W VB - Amperímetro rg 5W A rg R I = 10 A Rs = 5.0005 x 10-4 W La derivación extrae 99.999% de la corriente externa. Operación de un voltímetro El voltímetro se debe conectar en paralelo y tener alta resistencia de modo que no perturbe el circuito principal. Se agrega una resistencia multiplicadora Rm en serie con el galvanómetro de modo que muy poca corriente se extraiga del circuito principal. La regla del voltaje produce: Ig Rg Rm I VB VB = IgRg + IgRm Resistencia multipliadora Voltímetro La corriente Ig causa la desviación de escala completa del medidor cuya resistencia es Rg. ¿Que Rm se necesita para leer el voltaje VB de la batería? VB = IgRg + IgRm IgRm = VB - IgRg Rm VB I g Rg Ig Rg Rm VB I R Que se simplifica a: VB Rm Rg Ig Ejemplo 7. Un voltímetro tiene una resistencia interna de 5 W y produce desviación de escala completa para 1 mA. Para leer 50 V escala completa, ¿qué resistencia multiplicadora Rm se necesita? (vea la figura) VB Rm Rg Ig 50 V Rm 5W 0.001A Ig Voltímetro Rg 1 mA VB I 5W Rm R Rm = 49995 W La alta resistencia extrae corriente despreciable en el medidor. Resumen de fórmulas: En descarga: VT = E - Ir Potencia: VTI = EI - I2r + r E - I En carga + r E - I En descarga En carga: VT = E + Ir Potencia: VTI = EI + I2r Resumen (continúa) Amperímetro Voltímetro Ig Rg + Rm A Rs VB - Rg R I Rs VB I I g Rg I Ig VB Rm Rg Ig R CONCLUSIÓN: Capítulo 28B FEM y D.P. terminal