CIRCUITOS EN SERIE PARALELO Y MIXTOS

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO 
Carrera: INGENIERÍA EN SISTEMAS 
Materia: Electrónica Básica
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PRESENTA:

CIRCUITOS En  Serie,  Paralelo y Mixtos            

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    INTEGRANTES:

  •   CARRIZALES MACHACA LISBETH  PAMELA
  •   CHIRI  ZULETA HENRY
  •   CHOQUE MAMANI LUIS
  •   CONDORI CANCHILLO  SONIA MARIA 
  •   TAMBO CHOQUE VERÓNICA REYNA 
CORREO ELECTRÓNICO  Y CELULAR:
  • carrizalesmachacalisbeth@.gmail.com (cel. 78918970)
  • henrychiri15@gmail.com (cel. 76239638)
  • luis.choque.dem@gmail.com (cel.76580548)
  • soniacondori393@gmail.com (cel. 63164974)
  • reynatambo@gmail.com(cel. 68131795)



CIRCUITOS En  Serie,  Paralelo y Mixtos :

INTRODUCCIÓN.- 
Bienvenido Amig@ gracias por visitarnos esperamos que esta información les sea de utilidad  a continuación daremos un breve concepto de que son circuitos  en Serie, Paralelo y mixtos, ademas estaremos conociendo algunos datos importantes.

RESUMEN.-
 Antes de hablar de circuitos es necesario saber y conocer algunos instrumentos que nos serán de  ayuda para armar nuestros circuitos. una de ellas es el PROTOBOARD.

¿QUE ES UN PROTOBOARD? 




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Un Protoboard o breadboard, es prácticamente un PBC temporal con una forma y tamaño  generalizados. Utilizada comúnmente para pruebas y prototipos temporales de circuitos. Se usa  insertando las terminales de los dispositivos electrónicos en los orificios  de la protoboard de la forma  en que tengan continuidad.

Una protoboard debe usarse meramente para hacer pruebas y prototipos temporales. Puesto que, aunque se pueden diseñar una infinidad de circuitos en ellas, estos circuitos no pueden ser muy grandes debido su espacio limitado. Sin embargo, varías protoboard se pueden unir si es que sus puntos de ensamblaje coinciden.

Ahora bien el si Protoboard  es un instrumento importante para  realizar pruebas y  prototipos no podemos proceder  sin nuestros conectores como ser  las Resistencias generadores,  inductores, interruptores,  y demás. Esta ves hablaremos de las resistencias.

¿QUE SON LAS RESISTENCIAS?


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Resistencias Cerámicas



Una resistencia es un elemento eléctrico que posee dos polos o bornes que permiten insertarla en un circuito con el objetivo de ofrecer cierta oposición al paso de la corriente eléctrica. Una resistencia es además un dipolo simétrico y lineal. Que es simétrico quiere decir que su funcionamiento no depende de su sentido de conexión, se puede invertir la polaridad produciendo el mismo efecto en el circuito en que se halla intercalada. Que es lineal quiere decir que cumple la ley de Ohm.


Una resistencia puede consistir en un hilo metálico largo, de un material no excesivamente buen conductor, enrollado sobre un dieléctrico. Durante años se utilizaron de este tipo, pero hoy en día, son de uso habitual las resistencias cerámicas.



CÓDIGO DE COLORES




Dados estos pequeños conceptos podemos continuar con nuestros CIRCUITOS EN SERIE PARALELO Y MIXTOS.

Un circuito en serie  es  una configuración de conexión en la que los bornes o terminales de los dispositivos (generadores, resistencias, inductores, interruptores, entre otros) se conectan sucesivamente, es decir, terminal de salidas  de un dispositivo se conecta a la terminal de la entrada  del dispositivo siguiente.


Un circuito paralelo es como aquel circuito en el que la corriente eléctrica se bifurca  en cada nodo. Su característica mas importante es el echo de de que el potencial en cada elemento del circuito  tiene la misma  diferencia  de potencial.



Un circuito mixto es una combinación de elementos tanto en serie como en paralelos.
Para la solución de estos problemas se trata de resolver primero todos los elementos que  se encuentra en serie y en paralelo para finalmente reducir un circuito puro, bien sea en serie  o en paralelo.


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PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTAL

En que consiste el procedimiento experimental? consiste en aplicar todo los conceptos teóricos en prácticos y esta  es la parte que mas nos entereza para eso necesitaremos los siguientes materiales:

  • 1 o mas Protoboard 
  •  Resistencias de 1k (opcional)
  • Multimetro(Teste)
  • Emulador CIRCUIT WIZARD
  • EXCEL(para hacer los cálculos)
***[aquí les dejamos el enlace de descarga para CIRCUIT WIZARD ]*** ☺☺

Vamos a empezar utilizar nuestro Protoboard juntamente con las resistencias de distintos valores posteriormente veremos los errores que se cometen al momento de medir para eso utilizaremos Cálculos precisos, Medición con un multimetro (Tester) y  un  Emulador CIRCUIT WIZARD.

LABORATORIO 1

CONEXIÓN EN SERIE

Veremos el ERROR que se comete al momento de hacer los cálculos correspondientes con PROCEDIMIENTO MANUAL , El  EMULADOR Y CALCULO DEL MULTIMETRO.

(PROCEDIMIENTO MANUAL)
Para realizar nuestros cálculos necesitaremos al programa de EXCEL  juntamente con nuestras hojas de apoyo para tener fundamentos verídicos de nuestro calculo

Resistencias:
1.       R1=220±11 [Ω]
2.       R2=220±11 [Ω]
3.       R3=1±0,05K [Ω]

Codificación según su nombre
·         R1: rojo, rojo, marrón y dorado = 220 ±5%[Ω]
·         R2: rojo, rojo, marrón y dorado=220±5%[Ω]
·         R3: café, negro, rojo y dorado=100±5%[Ω]

MEDIDAS DE LA  RESISTENCIA
X:
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
    0.216
     0.216
    0.217
    0.217
    0.216













MEDIDAS PARA LA RESISTENCIA “R1” MEDICION “2K”

 XR1=O, 216K [Ω] => XR1=216[Ω]
 ERROR PROBABLE
е=σ. 0.6745 = 0,48.0, 6745
 е=0,32[Ω]
R1=XR1 ± е
 R1 = 216±0.32 [ΩΩ]

MEDIDAS PARA LA RESISTENCIA “R2” MEDICION “2K”

XR2=O.214K [Ω] => XR2=214,2[Ω]
 ERROR PROBABLE
е=σ. 0.6745 = 0,74. 0,6745
 е=0,37[Ω] R2=XR1 ± е
R2 = 214,2±0.37 [Ω]

MEDIDAS PARA LA RESISTENCIA “R3” RESOLUCION “1[Ω]” MEDICION “2K”

 XR3=O.982K [Ω] => XR3=982,2[Ω]
ERROR PROBABLE
 е=σ. 0.6745 = 1,46. 0,6745
е=0,98[Ω] R3=XR3 ± е
 R3 = 982,2±0.98 [Ω]

MEDIDAS PARA LA RESISTENCIA “RT” RESOLUCION “1[Ω]” MEDICION “2K”

 XRT=1413,7K [Ω]
 ERROR PROBABLE
 е=σ. 0.6745 = 0,9. 0,6745
 е=0,6[Ω] RT=XRT ± е
RT = 1413,7±0.6 [Ω]

 FORMULA PARA “RT”
RT=R1+R2+R3
RT=220+220+100
RT=1440±0,073K [Ω]
 RT=1,44±O, O73K [Ω]

 EX=0,48÷216=0.002

EXCEL:
Aquí tenemos los datos ya formulados en excel para así tener certeza de nuestro cálculos gracias a la estadísticas podemos sacar datos certeros.



















(CON EMULADOR CIRCUIT WIZARD)
un circuito en serie consiste en un arreglo de elementos tal que da lugar al paso de la corriente por un solo camino.


como vemos en la imagen con la ayuda de CIRCUIT WIZARD podemos ver como es el comportamiento de la corriente cuando esta en función en SERIE, la corriente es mas fluida y va con intensidad.

ahora veremos en modo PCB Layout



los materiales que usamos para este CIRCUITO EN SERIE


(PROCEDIMIENTO DEL MULTIMETRO )

Para tener mas seguridad en nuestros cálculos  utilizamos 3 tipos de Multimetros 


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Imagen relacionada



Un multímetro, también denominado polímetro​ o tester,es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas, como corrientes y potenciales (tensiones), o pasivas, como resistencias, capacidades y otras.









Con la ayuda de nuestro MULTIMETRO observamos que las resistencias insertadas al  PROTOBOARD  daban un total 14,90 variado a lo que calculamos es de 1413,7 posteriormente el error que se comete en el Calculo manual y con el Multimetro es de 0,6%





CONEXIÓN EN PARALELO

(PROCEDIMIENTO MANUAL)


CONEXIÓN EN PARALELO

R1=220±11 [Ω]
R2=390±19,5 [Ω]
R3=1000±50 [Ω]
R1: rojo, rojo, marrón y dorado = 220 ±5%[Ω]
R2: rojo, rojo, marrón y dorado =220±5%[Ω]
R3: café, negro, rojo y dorado=100±5%[Ω]


MEDIDAS DE LA RESISTENCIA
X:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
120,8
120,9
120,6
120,6
120,5
120,7
120,7
120,8
120,7
120,8
  













MEDIDAS PARA LA RESISTENCIA “R1” MEDICIÓN “2K”

XR1=O,215K [Ω] => XR1=215[Ω]
ERROR PROBABLE
е=σ. 0.6745 = 0,75. 0,6745
е=0,50[Ω]
R1=XR1 ± е
R1 = 215±0.50 [ΩΩ]

MEDIDAS PARA LA RESISTENCIA “R2” MEDICION “2K”

XR2=388K [Ω]
ERROR PROBABLE
е=σ. 0.6745 = 0,63. 0,6745
е=0,42[Ω]
R2=XR1 ± е
R2 = 388±0.42 [Ω]

MEDIDAS PARA LA RESISTENCIA “R3” RESOLUCION “1[Ω]”
MEDICION “2K”

XR3=983,6[Ω]
ERROR PROBABLE
е=σ. 0.6745 = 0,80. 0,6745
е=0,53[Ω]
R3=XR3 ± е
R3 = 983,6±0.53 [Ω]

MEDIDAS PARA LA RESISTENCIA “RT” RESOLUCION “1[Ω]”
MEDICIÓN “2K”

XRT=120,71K [Ω]
ERROR PROBABLE
е=σ. 0.6745 = 0,11. 0,6745
е=0,07[Ω]
RT=XRT ± е
RT = 120,711±0,07 [Ω]

FORMULA PARA “RT”

RT=R1+R2+R3
RT=220+390+1000
RT=1440±0,073K [Ω]
RT=1,44±O,O73K [ Ω]

EX=0,75÷215=0.00348


EXCEL:






















(CON EMULADOR CIRCUIT WIZARD)

Una conexión se da cuando los elementos involucrados se encuentran  conectados terminal por pares. En estas condiciones  la corriente encuentra mas de un camino por el cual fluir




como vemos en la imagen con la ayuda de CIRCUIT WIZARD podemos observar el  comportamiento de la corriente cuando esta en función en PARALELO la corriente va por donde tiene accesibilidad de  circular.

ahora veremos en modo PCB Layout


los materiales que usamos para este CIRCUITO EN PARALELO



(PROCEDIMIENTO DEL MULTIMETRO )

Con nuestro multimetro Observamos que las resistencias daban un total 117,3 variado a lo que calculamos 120,7 posteriormente el error que se comete en el Calculo manual y con el Multimetro es de 0.8%




CONEXIÓN EN MIXTAS

(procedimiento manual)

CONEXIÓN EN MIXTA

R1=1±50 [Ω]
R2=340±19,5 [Ω]
R3=220±11 [Ω]
R4=220±11 [Ω]

R1: café, negro, rojo y blanco = 1000 ±50% [Ω]
R2: naranja, blanco, café y dorado=340±19,5% [Ω]
R3: rojo, rojo, café y dorado=220±11% [Ω]
R4: rojo, rojo, café y dorado=220±11% [Ω]

MEDIDAS DE LA RESISTENCIA
X:
1-
2-
3-
4-
5-

 0.216
0.216
0.217
0.217
0.216



MEDIDAS PARA LA RESISTENCIA “R1” MEDICIÓN “2K”

XR1=981,80K [Ω]
ERROR PROBABLE
е=σ. 0.6745 = 0,74. 0,6745
е=0,49[Ω]
R1=XR1 ± е
R1 = 981,80±0.49 [Ω]

MEDIDAS PARA LA RESISTENCIA “R2” MEDICIÓN “2K”

XR2=388,60K [Ω]
ERROR PROBABLE
е=σ. 0.6745 = 0,80. 0,6745
е=0,53[Ω]
R2=XR1 ± е
R2 = 388,60±0.53 [Ω]

MEDIDAS PARA LA RESISTENCIA “R3” RESOLUCION “1[Ω]”
MEDICIÓN “2K”

XR3=214,60[Ω]
ERROR PROBABLE
е=σ. 0.6745 = 0,49. 0,6745
е=0,33[Ω]
R3=XR3 ± е
R3 = 982,2±0.33 [Ω]

MEDIDAS PARA LA RESISTENCIA “R4” RESOLUCION “1[Ω]”
MEDICIÓN “2K”

XR4=219,80[Ω]
ERROR PROBABLE
е=σ. 0.6745 = 0,75. 0,6745
е=0,50[Ω]
R4=XR4 ± е
R4= 219,80±0.50 [Ω]

MEDIDAS PARA LA RESISTENCIA “RT” RESOLUCIÓN “1[Ω]”
MEDICION “2K”

XRT=1413,7K [Ω]
ERROR PROBABLE
е=σ. 0.6745 = 0,9.0, 6745
е=0,6[Ω]
RT=XRT ± е
RT = 1413,7±0.6 [Ω]

FORMULA PARA “RT”

RT=R1+R2+R3+R4
RT=1000+340+220+220
RT=1780±073K [Ω]
RT=1,78±O, O73K [Ω]
EX=0,48÷216=0.002

EXCEL:





(CON EMULADOR CIRCUIT WIZARD)

Se presenta la combinar las conexiones tipo serie y paralelo: aplican tanto las descripciones ya dadas anteriormente.




la intencionadas va bajando gradualmente no es tan rápida como la de una serie o de un paralelo.
 Los Circuitos Mixtos tienen una  baja intensidad. 


ahora veremos en modo PCB Layout





los materiales que usamos para este CIRCUITOS MIXTOS


(PROCEDIMIENTO DEL MULTIMETRO )

Con nuestro multimetro Observamos que las resistencias daban un total 1478,7 variado a lo que calculamos 1,480 posteriormente el error que se comete en el Calculo manual y con el Multimetro es de 0.43%



CONCLUSIONES:

En le presente laboratorio observamos que al medir las resistencias con el multimetro variaban según el código de color que tenia en este caso era color  plata que representaba un +-5% del valor teórico ademas  al realizar las mediciones correspondientes los valores no variaban mucho , por lo tanto realizamos una buena hoja de cálculos.
Al realizar las conexiones en el emulador tanto como en el Protoboar se pudo observar la gran diferencia que es trabajar con tecnología y Materiales palpables.


Esperamos que este sitio  haya sido de mucha ayuda para ti...





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