UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA LEYES DE KIRCHHOFF Codificación: Guías de Prácticas de Laboratorio INGMCT-G-006 Nú
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LEYES DE KIRCHHOFF
Codificación:
Guías de Prácticas de Laboratorio
INGMCT-G-006 Número de Revisión No.: Páginas: 22 Fecha Emisión: 2013 - II
Laboratorio de: CIRCUITOS ELECTRÓNICOS Título de la Práctica de Laboratorio: LEYES DE KIRCHHOFF Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
WILKEN RODRIGUEZ ESCOBAR
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LEYES DE KIRCHHOFF Control de Cambios
Razones del Cambio
Cambio a la Revisión #
Fecha de emisión
1. FACULTAD O UNIDAD ACADÉMICA: INGENIERÍA 2. PROGRAMA: MECATRÓNICA
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LEYES DE KIRCHHOFF 3. ASIGNATURA: CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 4. SEMESTRE: TERCERO 5. OBJETIVOS Aplicar la Leyes de Kirchhoff (mallas y nodos). Aprender a medir corrientes eléctricas, valores de resistencias y de voltajes de manera experimental. Tener la capacidad de montar circuitos con más de una fuente de voltaje, identificando propiedades de corriente y voltaje que se dan en cada tipo de conexión, para comprobar experimentalmente las leyes de Kirchhoff. Determinar las leyes de Kirchhoff. Comparar los valores prácticos
vs los valores teóricos en este tipo de
circuitos. 6. COMPETENCIAS A DESARROLLAR Utilización del protoboard para montar los circuitos eléctricos con más de una fuente de voltaje. Aprendizaje y aplicación de las leyes de Kirchhoff. Interacción con la medición de dispositivos eléctricos, para su aplicabilidad en su perfil ocupacional. Destreza para analizar y montar circuitos eléctricos Aplicando las Leyes de Kirchhoff.
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LEYES DE KIRCHHOFF 7. INVESTIGACIÓN PREVIA1 ¿Porque son tan importantes las leyes de kirchhoff en la teoría de circuitos? ¿Cuál principio físico se puede aplicar
para
explicar
el
comportamiento de la corriente en un nodo de un circuito eléctrico? ¿Cuál principio físico se puede aplicar para explicar la relación entre las caídas de tensión alrededor de una trayectoria cerrada (malla) en un circuito eléctrico? Describa algunos ejemplos cotidianos donde se evidencie circuitos mixtos. 8. MARCO TEÓRICO LEYES DE KIRCHHOFF Ley de Kirchhoff de Tensiones: La suma de las caídas de tensiones de todos los componentes de una malla cerrada debe ser igual a cero.
−V +V1+ V2+V3=0 Ley de Kirchhoff de Corrientes:
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Figura 1. Circuito realizado en Electronics WorkBench.
Desarrollar la Investigación Previa en las hojas de anexos. El uso no autorizado de su contenido así como reproducción total o parcial por cualquier persona o entidad, estará en contra de los derechos de autor Pagina 4 de 21
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LEYES DE KIRCHHOFF La suma de corrientes entrantes en un nodo es igual a la suma de corrientes salientes del nodo.
− I + I1+ I2 + I3+ I4 + I5=0
Figura 2. Circuito en serie realizado en Electronics WorkBench.
9. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS
Multímetro.
Resistencias.
Protoboard.
Fuente de Voltaje con sus respectivos cables.
Guía de laboratorio.
Pila de 9 voltios o fuente del voltaje anexa
10. PRECAUCIONES CON LOS MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS UTILIZAR
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LEYES DE KIRCHHOFF Tener presente la escala del Multímetro en la medida de la corriente Trabajar con extremo cuidado con la fuente de voltaje Verificar que los voltajes trabajados sean los adecuados para el trabajo que vamos a hacer. Tener cuidado al montar el circuito y revisar que todo esté en conducción. 11. CAMPO DE APLICACIÓN A todo nivel de la Ingeniería aplicada y en la mayoría de cálculos teóricos que involucran la corriente eléctrica para circuitos de cualquier complejidad. Las leyes de Kirchhoff son muy utilizadas en ingeniería eléctrica para obtener los valores de la corriente y el potencial en cada punto de un circuito eléctrico. Surgen de la aplicación de la ley de conservación de la energía. Estas leyes nos permiten resolver los circuitos utilizando el conjunto de ecuaciones al que ellos responden. El funcionamiento de este y de todos los laboratorios conocidos se basa en la resolución automática del sistema de ecuaciones que genera un circuito eléctrico. Esto se traduce específicamente en la fabricación de unidades para la emisión, la propagación y la detección de radiación en comunicaciones, en la fabricación de unidades de memoria y procesadores para ordenadores lógicos en la computación moderna. También en estructuras más complejas basadas en las anteriores, como lo son sistemas de supervisión y control, la robótica y la inteligencia artificial. En nuestro entorno cotidiano los ejemplos van desde los celulares a las antenas satelitales, el horno microondas, la radio y la televisión, las memorias USB, las calculadoras personales y los PC. A nivel El uso no autorizado de su contenido así como reproducción total o parcial por cualquier persona o entidad, estará en contra de los derechos de autor Pagina 6 de 21
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LEYES DE KIRCHHOFF industrial desde las líneas con automatización de bajo nivel hasta las líneas de procesamiento con tecnología robótica. 12. PROCEDIMIENTO, MÉTODO O ACTIVIDADES 2 I. Para el desarrollo del laboratorio de las leyes de Kirchhoff construimos un circuito utilizando las siguientes resistencias (el grupo elige sus propias resistencias).
R
Código del Color
Dato Teórico
Dato Práctico
Margen de Error
R1 R2 R3 R4 R5 R6
ç
Tabla 1. Valor teórico de los resistores.
MEDICIÓN VOLTAJE, CORRIENTE Y POTENCIA Medición Práctica: II. Una de las fuentes de voltaje debe ser de 9V, y el voltaje de la otra fuente es escogido por los estudiantes.
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El desarrollo teórico se realiza en las hojas de anexos. El uso no autorizado de su contenido así como reproducción total o parcial por cualquier persona o entidad, estará en contra de los derechos de autor Pagina 7 de 21
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3. Circuito realizado Electronics3. WorkBench. III. Montar en la protoboardFigura el circuito de laenFigura
Imagen del circuito montado en la protoboard.
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LEYES DE KIRCHHOFF IV. En el circuito de la Figura 3 encontrar para cada resistencia voltaje, corriente, potencia y porcentaje de error (%) entre valores teóricos y prácticos del circuito, (Registrar los obtenidos en la Tabla 2 y Tabla 3). Imágenes de la medición de voltaje en cada resistencia:
Imagen medición de voltaje en R1.
Imagen medición de voltaje en R2.
Imagen medición de voltaje en R3.
Imagen medición de voltaje en R4.
Imagen medición de voltaje en R5.
Imagen medición de voltaje en R6.
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Imágenes de la medición de corriente en cada resistencia:
Imagen medición de corriente en R1.
Imagen medición de corriente en R2.
Imagen medición de corriente en R3.
Imagen medición de corriente en R4.
Imagen medición de corriente en R5.
Imagen medición de corriente en R6.
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LEYES DE KIRCHHOFF Medición Simulador: V. Después de haber medido y/o hallado en cada una de las resistencias voltaje, corriente y potencia. Simule y muestre la forma correcta de conectar el circuito de la Figura 3, para hallar los valores anteriormente nombrados en cada una de las resistencias, Simulación Corriente: R1:
R2: Figura 4. Circuito realizado en Electronics WorkBench.
R3: Figura 5. Circuito realizado en Electronics WorkBench.
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R4:
Figura 6. Circuito realizado en Electronics WorkBench.
Figura 7. Circuito realizado en Electronics WorkBench.
R5:
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R6:
Figura 8. Circuito realizado en Electronics WorkBench.
Figura 9. Circuito realizado en Electronics WorkBench.
Simulación Voltaje: R1: El uso no autorizado de su contenido así como reproducción total o parcial por cualquier persona o entidad, estará en contra de los derechos de autor Pagina 13 de 21
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R2:
Figura 10. Circuito realizado en Electronics WorkBench.
Figura 11. Circuito realizado en Electronics WorkBench.
R3:
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Figura 12. Circuito realizado en Electronics WorkBench.
R4:
Figura 13. Circuito realizado en Electronics WorkBench.
R5:
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Figura 14. Circuito realizado en Electronics WorkBench.
R6:
Figura 15. Circuito realizado en Electronics WorkBench.
VI. Realizar cuadro comparativo de mediciones y analizar resultados: Medición de Voltaje, Corriente y Potencia: Teórico (T) El uso no autorizado de su contenido así como reproducción total o parcial por cualquier persona o entidad, estará en contra de los derechos de autor Pagina 16 de 21
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LEYES DE KIRCHHOFF Resistencia (Ω) R1: R2: R3: R4: R5: R6: Resistencia (Ω) R1: R2: R3: R4: R5: R6: Resistencia (Ω) R1: R2: R3: R4: R5: R6:
Voltaje (V)
Corriente (mA)
Potencia (W)
Experimental (E) Voltaje (V) Corriente (mA)
Potencia (W)
Simulación Voltaje (V) Corriente (mA)
Potencia (W)
Tabla 2. Datos teóricos, prácticos y simulados del valor del voltaje, corriente y potencia de cada resistencia.
Cálculo porcentaje de error entre valores teóricos y experimentales del voltaje, corriente y potencia.
Resistencia (Ω) R1: R2: R3: R4:
% Error V(T) vs V (E) I (T) vs I (E)
P (T) vs P (E)
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LEYES DE KIRCHHOFF R5: R6: Tabla 3. Porcentaje de error entre valore teóricos y prácticos.
13. RESULTADOS ESPERADOS Con la debida realización del laboratorio de Leyes de Kirchhoff, se espera obtener valores muy similares a los que se encontraron usando el método de mallas para así hallar las corrientes y además hallar las caídas de voltaje. Esperamos además poder comprobar las Leyes de Kirchhoff, una de la cual recita lo siguiente: “En toda trayectoria de un circuito cerrado las sumas algebraicas de las corrientes y de los voltajes son siempre igual a 0”
14. CONCLUSIONES _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ El uso no autorizado de su contenido así como reproducción total o parcial por cualquier persona o entidad, estará en contra de los derechos de autor Pagina 18 de 21
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7ª Edición.
2005. DALE R. PATRICK and STEPHEN W PARDO Electricity and Electronics Fundamentals: Editorial CRC Press. 2a Edition 2008. 17. ENLACES DE INTERES El uso no autorizado de su contenido así como reproducción total o parcial por cualquier persona o entidad, estará en contra de los derechos de autor Pagina 19 de 21
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Values on regular games under Kirchhoff´s laws. Mathematical Social Sciences,
Volume
58,
Issue
3,
November
2009,
Pages
322-340
Fabien Lange, Michel Grabisch. Batteries, Kirchhoff´s Rules, and Complex Circuits. Electricity, Magnetism, and Light, 2002, Pages 336-383. Wayne M. Saslow. DC Circuits analysis. Introduction to Electric Circuits, 1995, Pages 40-65 RG Powell.
ANEXOS
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ANEXOS
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