divisor de voltaje y corriente

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D IVIS OR D E V OLT A JE Y C O RR IEN TE I. O BJ E T I VO : Analizar y comprobar experimentalmente un circuito divisor de voltaje y divisor de corriente. II. DI SP O S I T I V O S Y E Q UI P O S : F uen t e DC M u l t í m et r o M ili a m pe r í m et r o Potenciómetro

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Divisor de Voltaje y Corriente

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Page 1: Divisor de Voltaje y Corriente

D IVISOR D E VOLTA JE Y C ORR IENTE

I. OBJE TIVO :

Analizar y comprobar experimentalmente un circuito divisor de voltaje y divisor de corriente.

II. DISP OS ITIV OS Y E QUIP OS :

F uen t e DC M u l t í m et r o

M ili a m pe r í m et r o Potenciómetro

Resistencias Conectores

Page 2: Divisor de Voltaje y Corriente

Protoboard

III. EXPE RIME NT ACIÓN :

D i v i s o r d e v o l t a j e :

Implementar el Ckto. N°1, mida los voltajes en cada R.

Compruebe que la suma de los voltajes en cada R es igual al de la fuente.

Tabla 1

R R1 R2 R3 R4 R5Ω. teórico 41 Ω 100 Ω 220 Ω 330 Ω 500 ΩΩ. medido 40 Ω 96 Ω 218 Ω 333 Ω 501 ΩV. teórico 0.17v 0.42v 0.92v 1.39v 2.1vV. medido 0.19v 0.41v 0.91v 1.38v 2.08v

Page 3: Divisor de Voltaje y Corriente

Método Potenciómetro:

Varié el potenciómetro midiendo los voltajes Vop y Vpq (repita el procedimiento para cuatro valores diferentes).

R Vt1 Vp1 Vt2 Vp2 Vt3 Vp3 Vt4 Vp4Rop 4.5k Ω 4.49k Ω 2kΩ 1.96k Ω 3.5k Ω 3.46k Ω 4k 3.91k Ω

Rpq 500Ω 496 Ω 3kΩ 2.91k Ω 1.5k Ω 1.48k Ω 1k 996 ΩVop 4.50v 4.49v 2v 2.39v 3.5v 3.68v 4v 4.13Vpq 0.50v 0.40v 3v 2.6v 1.5v 1.31v 1v 0.86

V. total 5v 4.89v 5v 4.99v 5v 4.99v 5v 4.99v

Tabla

D i v i s o r d e c o r r i e n te:

Implementar el Ckto. N°3 y mida las corrientes : It, I1, I2, I3, I4..

Compruebe que la suma de las corrientes I1, I2, I3, I4 es igual a I de la corriente It (corriente total).

TABLA 3

Page 4: Divisor de Voltaje y Corriente

R R1 R2 R3 R4Ωt 100 Ω 220 Ω 330 Ω 500 ΩΩp 96 Ω 218 Ω 333 Ω 501 ΩIt 50mA 22.7mA 15.2mA 10.0mAIp 50.1mA 22 mA 15.5mA 10.2mA

Page 5: Divisor de Voltaje y Corriente

IV. CUES TI ON AR IO :

1.- En las tablas compare el valor teórico y el medido; expresar la diferencia en error porcentual.

Sabemos que:

E% = |V .teorico−V . practicoV .teorico |x100

Calculando lo errores tenemos:

E% = |0.17−0.190.17 |x 100 =11.76%

E% = |0.42−0.410.42 |x100 =2.38%

E% = |0.92−0.910.92 |x100 =1.08%

E% = |1.39−1.381.39 |x100 =0.71%

E% = |2.1−2.082.1 |x100 =0.95%

R R1 R2 R3 R4 R5V. teórico 0.17v 0.42v 0.92v 1.39v 2.1vV. medido 0.19v 0.41v 0.91v 1.38v 2.08vError(%) 11.76% 2.38% 1.08% 0.71% 0.95%

2.- Compare las sumas de voltajes medidos con el voltaje de la fuente; existe diferencia? Explique.

Voltaje de la fuente = 5v Suma de los voltajes medidos en las resistencia= 0.19+0.41+0.91+1.38+1.08 =

4.97v Potenciómetro 1= 4.89v Potenciómetro 2= 4.99v Potenciómetro 3= 4.99v

Page 6: Divisor de Voltaje y Corriente

Potenciómetro 4= 4.99v

Al observar el voltaje de la fuente y la suma de los voltajes medidos en las resistencias y los potenciómetros pudimos observar que hay una pequeña diferencia respecto al voltaje de la fuente.

Esto es debido al efecto de carga de los instrumentos de medición eléctrica, en este caso el voltímetro que debido a su resistencia interna alta hace que la medición varié ya que no es ideal; consideramos que un voltímetro es ideal cuando tiene una resistencia interna de valor ∞. Esto también podría deberse a que las resistencias que usamos en el laboratorio no son exactas ya que tienen una tolerancia.

3.- Mencione algunos métodos de medida para evitar el efecto de carga del voltímetro y amperímetro.

Para tratar de evitar el efecto de carga de los instrumentos de medición eléctrica debemos variar las escalas para obtener un menor margen de error en las mediciones. O también podríamos tratar de conseguir amperímetros y voltímetros que se aproximen a los ideales.

4.- Compare las sumas de corriente medidos con (It) existe diferencia? Explique

R R1 R2 R3 R4 totalIt 50mA 22.7mA 15.2mA 10.0mA 97.9mAIp 50.1mA 22 mA 15.5mA 10.2mA 97.8mA

Corriente total teórica = 97.9mA Suma de las corrientes practicas = 97.8mA

Al observar la corriente total teórica con la corriente total practica pudimos observar que hay una pequeña diferencia de 0.1mA

Esto es debido al efecto de carga de los instrumentos de medición eléctrica, en este caso el amperímetro que debido a su resistencia interna baja hace que la medición varié ya que no es ideal; consideramos que un amperímetro es ideal cuando tiene una resistencia interna de valor 0. Esto también podría deberse a que las resistencias que usamos en el laboratorio no son exactas ya que tienen una tolerancia.

Page 7: Divisor de Voltaje y Corriente

V. OBSE RV AC IO N E S Y CON CLUS IONES :

Los instrumentos de medición presentan el efecto de carga debido a su resistencia interna.

Es posible comprobar por medio de este experimento las dos leyes de Kirchhoff.

Debemos variar las escalas para obtener el menor margen de error en las mediciones tanto como para el voltímetro y amperímetro

Se debe tener en cuenta la calidad y sensibilidad de los instrumentos de acuerdo al trabajo que se va a realizar.

VI. BIBLI O GR AF Í A:

Fundamentos de circuitos eléctricos charles k. Alexander –Matthew N. O. Sadiku

http://www.vitual.unal.edu.co/cursos/ingenieria/2001601/cap02

http://www.uv.es//amroldan/asignaturas/cursos04-aparatos

http://electronica.ugr.es/