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Grupo 2 : Filippini Marcelo Maggini Leonardo Stroia, Marcelo UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Ingeniería en Sistemas Informáticos Electromagnetismo – Estado Sólido I Trabajo practico 3: Circuitos Eléctricos - Leyes de Kirchhoff Realizado el 27/09/2016 TRABAJO PRÁCTICO NÚMERO 3: Circuitos Eléctricos - Leyes de Kirchhoff Comprobación experimental de las Leyes de Kirchhoff Objetivos Realizar la comprobación experimental de las leyes de Kirchhoff para nodos (ley de las corrientes) y para mallas (ley de las tensiones). Introducción teórica La ley de Kirchhoff para las corrientes establece que la suma algebraica de todas las corrientes que confluyen en un nodo es cero. En otras palabras, la corriente total que entra a un nodo debe ser igual a la corriente total que sale del mismo. Si se asigna un mismo signo a las corrientes entrantes y el signo opuesto a las salientes se tiene que en todo nodo Ij = 0 La ley de Kirchhoff para las tensiones establece que al recorrerse cualquier malla o circuito cerrado, la suma algebraica de las fuerzas electromotrices (f.e.m.) es igual a la suma algebraica de las caidas de tensión en sus resistencias. Las f.e.m. (Ej) se toman con signo positivo si tienden a generar corriente en el sentido del recorrido. Las caidas de tensión se toman con signo negativo si el sentido de la corriente (Ij) es contrario al elegido para recorrer la rama. La ecuación resultante es Ej = Rj x Ij Elementos necesarios Multímetro Protoboard Fuente de corriente continúa 5 resistores de diferentes valores, aunque del mismo orden. Por ejemplo: 3 resistores de 1 K y 2 resistores de 2 K. Desarrollo de la experiencia 1. Armar el circuito de la figura. 2. Ajustar la tensión de la fuente a 10 Volts y medir las diferencias de potencial entre los extremos de todas las resistencias. 3. Para la misma tensión de la fuente de 10 Volts, medir los valores de las corrientes que circulan por la fuente y por las resistencias. Sugerencia: medir las 3 corrientes en cada uno de los nodos 1 a 4. 1. Con los valores medidos, realizar la comprobación de las dos leyes de Kirchhoff para este circuito. Cuestionario Interpretar los resultados obtenidos. 4 R1 = 1,8KΩ R2 = 1,2KΩ 1 2 R4 = 1,2KΩ V R3 = 1,8KΩ R1 = R3 = R5 = 1,8 KΩ (Marrón, Gris, Rojo) R2 = R4 = 1,2 KΩ (Marrón, Rojo, Rojo) Mediciones: 1 a 2 = 10,12v 1 a 3 = 5,41v 1 a 4 = 5,83v 2 a 3 = 4,71v 2 a 4 = 4,28v 3 a 4 = 0,42v 3 R5 = 1,8KΩ C B 4 IR1à R1 = 1,8KΩ A IR2à R2 = 1,2KΩ à IR4 F ITotà R4 = 1,2KΩ 1 ITotà 2 E D V R3 = 1,8KΩ IR3à 3 IR5à R5 = 1,8KΩ Medición de Corrientes entrantes y salientes de los nodos A. B. C. D. E. F. Itot = 6,32mA IR1 = 3,25mA IR2 = 3,61mA IR3 = 3,07mA IR5 = 2,72mA IR4 = 0,36mA Se observa que: Nodo 1: Itot = IR1 + IR3, se comprueba porque 6,32mA = 3,25mA + 3,07mA Nodo 2: Itot = IR2 + IR5, se comprueba porque 6,32mA = 3,61mA + 2,72mA Nodo 3: IR3 = IR4 + IR5, se comprueba porque 3,07mA = 0,36mA + 2,72mA Nodo 4: IR2 = IR1 + IR4¸se comprueba porque 3,61mA = 3,25mA + 0,36mA Se cambian R4 por R5 o Se mide IR4 = -0,01mA. La corriente prácticamente se anula. Conclusiones Con la práctica realizada se pudieron comprobar la primera y segunda ley de Kirchoff. La primera Ley de Kirchoff para las corrientes se pudo comprobar de forma práctica, observando que la suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las que salen, esto se observa mediante las mediciones de IR1, IR2, IR3 IR4, IR5 e Itot y la verificación del sentido de las corrientes en cada Nodo. Se observa que al contar con diferencia de potencial en los nodos se generan corrientes, en el primer caso la corriente de IR4 circula de abajo hacia arriba y luego de cambiar las resistencias, al anular la diferencia de potencial, la corriente también se anula. Si bien en el ejercicio práctico se observa una corriente de 0,01mA esto se da por la tolerancia de error que tienen las resistencias. En un caso teórico debería ser 0,00mA. También se pudo verificar la segunda ley de Kirchoff (de las tensiones) que indica que la suma de las caídas de tensión de cada circuito cerrado es igual a la tensión total. Esto se ve con las siguientes mediciones: Vtot = V1a4 + V4a2 y también que Vtot =V1a3 + V3a2 (porque ambas ramas del circuito en serie tienen la misma tensión), esto se comprueba por los siguientes cálculos: Vtot = V1a4 + V4a2, dado que 10,12v = 5,83v + 4,28 Vtot = V1a3 + V3a2, dado que 10,12v = 5,41v + 4,71 Dado que las resistencias tienen cierto grado de error (dado por la tolerancia) y que los dispositivos de medición tienen una exactitud y precisión limitadas, los valores de los cálculos pueden diferir con un grado de error de la décima de la unidad medida.