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LABORATORIO N. 2 DE CIRCUITOS ELCTRICOS TEMA: LEY DE TENSIONES Y CORRIENTES DE KIRCHOFF I. OBJETIVOS: Mediante la medición práctica de tensiones y corrientes: 1. Comprobar la ley de tensiones y corriente de KIRCHOFF. 2. Verificar su aplicación en los divisores de tensión y divisores de corriente. II. INTRODUCCION TEORICA: Ley de corrientes de Kirchhoff Esta ley también es llamada ley de nodos o primera ley de Kirchhoff y es común que se use la sigla LCK para referirse a esta ley. La ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que: En cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero En cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma

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LABORATORIO N. 2 DE CIRCUITOS ELCTRICOS

TEMA: LEY DE TENSIONES Y CORRIENTES DE KIRCHOFF

I. OBJETIVOS: Mediante la medición práctica de tensiones y corrientes:

1. Comprobar la ley de tensiones y corriente de KIRCHOFF.

2. Verificar su aplicación en los divisores de tensión y divisores de corriente.

II. INTRODUCCION TEORICA:

Ley de corrientes de Kirchhoff

Esta ley también es llamada ley de nodos o primera ley de Kirchhoff y es común que se use la sigla LCK para referirse a esta ley. La ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que:

En cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero

En cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero

La corriente que pasa por un nodo es igual a la corriente que sale del mismo.

i1 + i4 = i2 + i3

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Ley de tensiones de Kirchhoff

Esta ley es llamada también segunda ley de Kirchhoff, ley de lazos de Kirchoff o ley de las mallas de Kirchooff ( es común que se use LVK para referirse a esta ley). En un lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un lazo es igual a cero.

La suma de todos los voltajes al rededor del bucle es igual a cero.

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Divisores de Tension

Divisores de Corriente

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III. INSTRUMENTOS, EQUIPOS Y ACCESORIOS:

01 Fuente DC

01 Protoboard

01 Multímetro digital

01 Juego de conectores

01 Fusible de 400 mA

Resistores de 60 , 90 100, 120, 270 ,330, 470, 560 , 680, 820 Ω , etc.

IV. PROCEDIMIENTO:

Resistores Conectores

Protoboard Multímetro digital

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Primera parte:

a) Armar el circuito de la Fig. Nº 1

Page 6: Laboratorio N⺠2 de Circuitos Electricos

1.

2.

3.

Alimentar el circuito con 15v.

Medir el valor de cada resistencia.

Medir el voltaje VAB, VR1, VR2, VR3, VR4.

Medir la corriente I (mA).

Llenar la siguiente tabla Nº1

TABLA Nº1

MAGNITUD RESISTENCIA VR I (mA)

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Teórico Experimental Simulado

R1= 98 98Ω 2,03 20,7 20,7 20,709

R2= 268 268Ω 5,53 20,7 20,7 20,711

R3= 98 98Ω 2,03 20,7 20,7 20,707

R4= 326 326Ω 6,74 20,7 20,7 20,709

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“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAOFACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA-ENERGÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA

Lab. de Circuitos EléctricosTrabajo:

LEY DE TENSIONES Y CORRIENTES DE KIRCHOFF

PROFESOR : Ing. Mora Felix, Julio Cesar

G.H : 02L

ALUMNOS :

Soto Ingaroca Williams Jonathan 1217120155Ccapa Ccachuco Héctor 032842h

Gonzales Brañes Jose 080951h

2015

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Armar el circuito de la Fig. 2.

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Llenar la tabla Nº 2

TABLA Nº 2

MAGNITUD A (Ma) VAB (Voltios)

Teórico Experimental Simulado

I1 53,3 5,23 5,20 5,24

I2 24,3 1,52 1,54 1,52

I3 15,4 1,52 1,54 1,52

I4 12,8 1,52 1,54 1,52

I5 53,3 5,23 5,20 5,24

Segunda parte:

1. Arme el circuito de la Fig. Nº 3.

2. Mida la corriente y tensión en cada resistencia usando el instrumento adecuado y complete la Tabla Nº 3