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1 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CENTROAMERICANA FACULTAD DE INGENIERIAS Circuitos I Secc.554 Laboratorio 1: Resistencias y Ley de Ohm. Parcial: Primero. Instructor: Ing. Ricardo Tellez Trochez. Equipo: Jerson Orlando Castillo Berrios………….…..11411205 Carlos Edgardo Aquino Valle………..……… 11611079 Marvin Rubèn Godoy Reyes..………………..11511032

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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CENTROAMERICANA

FACULTAD DE INGENIERIAS

Circuitos I

Secc.554

Laboratorio 1: Resistencias y Ley de Ohm.

Parcial: Primero.

Instructor: Ing. Ricardo Tellez Trochez.

Equipo: Jerson Orlando Castillo Berrios………….…..11411205

Carlos Edgardo Aquino Valle………..………11611079

Marvin Rubèn Godoy Reyes..………………..11511032

Fecha: 3 de Febrero del 2018

Campus: Tegucigalpa D.C.

2

ContenidoResumen Ejecutivo.......................................................................................................3

Parte I........................................................................................................................3

Parte II......................................................................................................................3

Parte III.....................................................................................................................3

Objetivos.......................................................................................................................3

Marco Teòrico..............................................................................................................4

Còdigo de Colores de las Resistencias y Como se Calcula......................................4

Ejemplos...................................................................................................................4

Imagen Ilustrativa.....................................................................................................5

Resultados Teòricos......................................................................................................6

Tabla 1, Desviaciòn..................................................................................................7

Tabla 2, Error............................................................................................................8

Tabla 4, Resistencia Teòrica.....................................................................................8

Tabla 4, Corriente Teòrica........................................................................................9

Resultados Experimentales.........................................................................................10

Resultados Simulados.................................................................................................12

Cuestionario................................................................................................................12

Conclusiones...............................................................................................................13

Bibliografía.................................................................................................................14

3

Resumen Ejecutivo

Parte I

Primero se determinó el valor de las resistencias usando el código de colores junto

con sus valores máximos y mínimos. Luego se midieron con un multímetro para ver su

valor experimental y todo fue anotado. Luego las resistencias fueron colocadas en serie

y paralelo, se calculó el valor teórico y experimental y se sacó su error. Al final se

conectó en forma de circuito y mixto y se calcularon sus valores experimentales y

teóricos.

Parte II

Se midieron las resistencias que tiene el potenciómetro en las terminales 1 y 3. Luego

se alimentó con un voltaje de 5 voltios y se anotó la corriente que pasaba por él. Se

siguieron midiendo las corrientes que pasaban al darle vuelta al potenciómetro.

Parte III

Al final, se conectó el circuito enunciado en la guía con el protoboard, utilizando una

resistencia de 1k ohmio. Se varían los valores de voltaje y corriente y se calcula la

resistencia obtenida mediante la ley de Ohm.

Objetivos

Familiarizarce con el código de colores de las resistencias y el uso de los

aparatos de medición utilizados en el laboratorio.

Verificar y comprobar resultados teóricos versus medidos en la pràctica, para

valores nominales de resistencias y resistencias equivalentes en circuitos

resistivos.

Observar y comprender el funcionamiento de un potenciómetro.

Comprobar y verificar la Ley de Ohm.

4

Marco Teòrico

Còdigo de Colores de las Resistencias y Como se Calcula

Estos están dados en bandas de colores ubicadas sobre la resistencia, a los cuales se

les asigna un número a partir de 0, existen representaciones de 4,5 y 6 bandas. Una de

sus bandas representa la tolerancia que es un valor nominal por encima y por debajo del

valor nominal algo parecido a un margen de error, en la de representación de mayor

bandas esta corresponde a un coeficiente de temperatura. (Rapetti, 2015)

Como nota importante en resistencias de cuatro bandas la tercera es su multiplicador

y la última su tolerancia, en resistencias de cinco bandas la cuarta es su multiplicador y

la última su tolerancia, en resistencias de seis bandas la cuarta es su multiplicador, la

quinta su tolerancia y la ultima su coeficiente de temperatura, se explica mejor con los

ejemplos a continuación. Usualmente el Dorado o Plata son colores de las últimas

franjas. (Thomas, 2007)

Ejemplos

1. ROJO, NEGRO, CAFÈ, PLATA = 2,0,1, ±10% 4 Bandas

20x101 = 200Ω, Tolerancia ±10% = 20Ω

2. ROJO, VIOLETA, NEGRO, DORADO, PLATA = 2,7,0, 10−1, ±10%

5 Bandas

270x10−1 = 27Ω, Tolerancia ±10% = 2.7Ω

3. VERDE, AZUL, VIOLETA, NEGRO, DORADO, ROJO

= 5,6,7,0, 10−1, ±5%, Coeficiente Temperatura 6 Bandas

567x100 = 567Ω, Tolerancia ±5% = 28.35Ω, Coeficiente Temp. = 50ppmC

Imagen Ilustrativa

5

Resultados Teòricos

6

7

Tabla 1, Desviaciòn

( V . Nominal−V .MedidoV . Nominal )(100 )

( 270−268270 ) (100 )=0.74 %

( 470−462470 ) (100 )=1.7 %

( 1000−9901000 ) (100 )=1.0 %

( 1800−17641800 ) (100 )=2.0 %

( 3300−32443300 ) (100 )=1.7 %

( 5100−50405100 )(100 )=1.18 %

( 10000−986010000 ) (100 )=1.4%

Tabla 2, Error

( Teòrico−ExperimentalTeòrico ) (100 )

Req1: ( 4000−39704000 ) (100 )=0.75 %

Req2: ( 250−249250 ) (100 )=0.4%

Req3: ( 2800−28132800 ) (100 )=0.46%

Tabla 4, Resistencia Teòrica

R=( VI )

1V: R=( 10.00099 )=1010.1 Ω

8

2V: R=( 20.00193 )=1036.27 Ω

3V: R=( 30.00295 )=1016.95 Ω

4V: R=( 40.00395 )=1012.66 Ω

5V: R=( 50.00496 )=1008.065 Ω

6V: R=( 60.00596 )=1006.71 Ω

7V: R=( 70.00697 )=1004.30 Ω

8V: R=( 80.00797 )=1003.76 Ω

9V: R=( 90.00899 )=1001.11Ω

10V: R=( 100.010 )=1000 Ω

Tabla 4, Corriente Teòrica

I=( VR )

1V: I=( 11000 )=1 mA

2V: I=( 21000 )=2 mA

3V: I=( 31000 )=3 mA

4V: I=( 41000 )=4 mA

5V: I=( 51000 )=5 mA

9

6V: I=( 61000 )=6 mA

7V: I=( 71000 )=7 mA

8V: I=( 81000 )=8 mA

9V: I=( 91000 )=9 mA

10V: I=( 101000 )=10 mA

10

Resultados Experimentales

11

12

Resultados Simulados

Cuestionario

1. ¿Qué factores influyen para que una resistencia cambie el valor original

especificado por el fabricante?

R// Pueden ser: Àrea transversal, Longitud, Material de Construcciòn y

Temperatura, este ùltimo es el de mayor importancia en electrònica, ya que al

haber sobre corriente, se altera su constituciòn interna, desvalorizandola a un

bajo valor o elevandola,

2. ¿Por qué cree que no se mide el primer valor de corriente con el Potenciómetro?

R// Por que internamente deslizamos un slide sobre una superficie de material

resistivo, podriamos decir que internamente contiene dos resistencias en serie y al

girar su perilla estamos variando el valor de la resistencia desde cero hasta

alcanzar poco a poco su valor nominal, puedo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100123456789

10

0.991.93

2.953.95

4.965.96

6.977.97

8.9910

Gràfica Voltaje vs Corriente

Voltaje (V)

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mencionar que en nuestra pràctica lo utilizamos para limitar el paso de la

corriente, (Potenciometro, s.f.)

3. ¿Se cumple la ley de Ohm en el experimento realizado? ¿Bajo qué condiciones la

ley de Ohm deja de funcionar?

R// La Ley de Ohm se cumple ya que realizamos todos los calculos teòricos

de tension y corriente mediante su uso, para posteriormente compararlos con

los medidos. En nuestra pràctica dejara de ser util al cambiar de corriente

directa ( DC ) a alterna ( AC ).

4. ¿Cuál es la relación entre la pendiente de la gráfica de Voltaje vs. Corriente y el

valor de resistencia utilizado en el circuito?

R// Que en efecto hay congruencia entre los valores calculados y los

nominales utilizados en la pràctica y que la pendiente de esta gràfica esta

ligada al valor de la resistencia.

Conclusiones

En esta pràctica pudimos comprobar el uso del código de colres de las ressistencias,

su utilidad para calcularlas y como se leen sus franjas, conocer que significa su

tolerancia comprendiendo que es un valor por encima o por debajo del nominal,

utilizamos equipo de medición de tal forma comprobar nuestros cálculos de los valores

de nuestras reistencias y sus equivalencias en los diferentes circuitos utilizados.

Pusimos en pràctica la Ley de Ohm para los cálculos de tensión y corriente, también

familiarizarnos con el protoboard para el armado de nuestros circuitos, conocimos el

potenciómetro y como este reaccionaba al fluctuar nuestras mediciones entre los pines:

1,2 y 2,3 observamos los diferentes valores de resistencia hasta alcanzar su valor

nominal. La correcta forma de conectarlo para medir la corriente que lo atravesaba y

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como esta fluctuaba al girar la perilla en diferentes posiciones, aquí solo utilizamos los

pines 1 y 2.

Bibliografía

Rapetti, G. (4 de junio de 2015). Inventable. (G. Rapetti, Productor) doi:S.DOI

TECNOLOGIA. (s.f.). doi:S.D.

Thomas, F. (2007). Principios de Circuitos Elèctricos. (8 ed.). (L. M. Castillo, Ed.)

Juarez, Mexico, Mexico: Pearson. Recuperado el 2 de febrero de 2018