Subido por Samuel Cortes

lab transformacion de fuentes

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PRACTICA LABORATORIO DE TRANSFORMACION DE FUENTES– CIRCUITOS ELECTRICOS 1
TRANSFORMACION DE FUENTES
Juan Pablo Forero Patiño - 16100481
Samuel Esteban Cortes Delgado - 161004810
RESUMEN: El presente informe corresponde al
laboratorio de trasformación de fuentes de la
materia circuitos eléctricos 1; en este laboratorio se
buscó implementar la teoría vista sobre
transformación de fuentes y comprobar los cálculos
realizados midiendo voltajes y corrientes en los
circuitos propuestos.
PALABRAS CLAVE: fuente de voltaje, fuente de
corriente, circuito resistivo.
Figura 1: Símbolos de fuentes de voltaje más
usados.
¿QUE ES UNA FUENTE DE CORRIENTE?
1. INTRODUCCION:
Un circuito resistivo es el conjunto de resistencias
conectadas entre sí que permiten generar,
transportar y utilizar la energía eléctrica con la
finalidad de estudiar el comportamiento de esta.
Hay diferentes tipos de circuitos resistivos que se
utilizan en diferentes situaciones, circuitos en
serie, circuitos en paralelo, circuitos mixtos. En
función de lo que se necesite se utilizara cada uno
de estos.
En la práctica se evaluarán estos conceptos de
manera mas profunda y las cualidades de cada tipo
de circuito.
TEORIA
DE
FUENTES:
TRANSFORMACION
na fuente de corriente es un equipo que suministra
corriente eléctrica a una carga. Esta fuente puede
ser de corriente alterna (AC) o corriente directa
(DC), las más comunes son las de corriente directa.
La corriente alterna es el flujo de carga eléctrica
que se alterna en dos sentidos, es decir en
movimiento oscilatorio, mientras que la corriente
directa es un flujo eléctrico que se mantiene en un
solo sentido y su valor no cambia. Por carga
definimos todo aquello que esté conectado a la
fuente y reciba energía, es decir, un circuito, una
resistencia, un capacitor, un automóvil o un motor.
DE
¿QUE ES UNA FUENTE DE VOLTAJE?
Las fuentes de voltaje son uno de los tipos de
generadores de fuerza electromotriz (f.e.m.), las
cuales suministran energía a los portadores de
carga de un circuito eléctrico a una tensión o
voltaje fijo y regulado por la fuente misma,
independientemente de la impedancia circuital.
Figura 2: Símbolo de la fuente de corriente más
usado.
PRACTICA LABORATORIO DE TRANSFORMACION DE FUENTES– CIRCUITOS ELECTRICOS 1
TRANSFORMACION DE FUENTES
En caso de que se presenten diferentes fuentes en
un montaje y se deseen transformarlas a un mismo
valor, esto se puede realizar gracias a la ley de
ohm, entiendo que estas transformaciones solo se
irán presentando con la resistencias que puedan
sumarse en continuidad si se encuentran en serie
con la fuente para voltaje o en paralelo con la
fuente para valor de corriente, en este orden de
ideas al establecer la transformación de una fuente
de voltaje a una de corriente se dividirá el valor del
voltaje con el valor resistivo, el valor resultante
será el que obtendrá la nueva fuente de corriente, y
la resistencia se ubicara de forma paralela a la
fuente, en caso de transformar una fuente de
corriente a una de voltaje se multiplicara el valor
de corriente con el valor resistivo, el resultado
presentara el valor de la nueva fuente de voltaje y
ahora se ubicara la resistencia en serie.
Figura 4: Ejemplo de una transformación de
fuentes.
FORMULA PARA HALLAR EL ERROR:
La fórmula para hallar el error sirve para obtener
la variación de una medida con respecto a una
medida calculada con una medida.
𝑉𝑐 − 𝑉𝑚
× 100 = % 𝐷𝐸 𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅
𝑉𝑐
Ecuación 2: Esta ecuación corresponde a la del
porcentaje de error en una medida.
2. OBJETIVOS:
Figura 3: Ejemplo de situaciones donde se puede
usar transformación de fuentes.
•
Para transformar una fuente practica de voltaje en
una fuente practica de corriente se calcula la
corriente de la fuente ideal como:
𝑉𝑠
𝐼𝑠 =
𝑅𝑠
•
En esta practica de laboratorio se busca
implementar la teoría de transformación
de fuentes y comparar con las medidas
obtenidas en la práctica y sus respectivas
simulaciones.
Comprender e implementar el método de
transformación de fuentes.
3. MATERIALES:
Ecuación 1: Ecuación de la ley de ohm.
RESISTENCIAS:
Y se conecta la fuente de corriente en paralelo con
la resistencia Rs.
Las resistencias de película de carbón son los más
utilizados en los circuitos electrónicos. Los
resistores de película de carbón se fabrican
colocando la película de carbón sobre un sustrato
cerámico. La película de carbón actúa como
elemento resistivo a la corriente eléctrica y el
sustrato cerámico actúa como material aislante a la
corriente eléctrica.
PRACTICA LABORATORIO DE TRANSFORMACION DE FUENTES– CIRCUITOS ELECTRICOS 1
Figura 5. Resistencia de carbón y sus partes.
PROTOBOARD:
Figura 7: Multímetro de la universidad.
FUENTE DE VOLTAJE:
Una protoboard, o breadboard, es prácticamente
una PCB 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.
Las fuentes de voltaje son uno de los tipos de
generadores de fuerza electromotriz (f.e.m.), las
cuales suministran energía a los portadores de
carga de un circuito eléctrico a una tensión o
voltaje fijo y regulado por la fuente misma,
independientemente de la impedancia circuital.
Figura 6: Protoboard de la universidad.
Figura 8: Fuente de voltaje dual de la universidad.
MULTIMETRO:
Un multímetro, también denominado polímetro o
tester, es un instrumento eléctrico portátil capaz de
medir directamente magnitudes eléctricas activas,
como corrientes y potenciales (tensiones), o
pasivas, como resistencias, capacidades y otras.
4. PROCEDIMIENTO:
Lo primero que se tiene que hacer es montar el
circuito propuesto.
Figura 9: Montaje de un circuito.
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Después de que se realizó el montaje del circuito y
se verifico que fuera acorde al esquema se conecto
la fuente de voltaje como tiene que ir de acuerdo al
esquema y se procede a transformar las fuentes de
corriente que hallan en el esquema inicial para así
poder terminar el montaje, y se comienza a medir
los valores requeridos con el multímetro.
Tabla 2. Medidas de voltaje.
Figura 10: Medición de voltaje en cada resistencia
y nodos.
Figura 12: Simulación del circuito 1 (voltajes).
5. RESULTADOS Y ANALISIS:
RESISTENCIAS UTILIZASAS:
Tabla 1. Resistencias usadas en el laboratorio.
N.
C.D.C
V.C
V.M
R1
R2
RNRD
CNND
2KΩ
10KΩ
R3
R4
CNRD
RNRD
1KΩ
2KΩ+2KΩ
1.9KΩ
9.92K
Ω
1KΩ
3.9kΩ
%
DE
ERROR
5%
0.8%
V
V.R1
V.R2
V.R3
V.R4
V.C
5.703V
12.703V
-4.297V
702.695mV
V.M
5.703V
12.8V
-4.412V
702.5mV
% ERROR
0%
1.3%
2.1%
1.7%
Tabla 3. Medidas de corriente.
I
I.R1
I.R2
I.R3
I.R4
V.C
2.851mA
1.27mA
-4.297mA
175.676uA
V.M
2.9mA
1.37mA
-4.297mA
175.498uA
% ERROR
0.5%
1%
0%
1.6%
0%
2.3%
PRIMER CIRCUITO:
Figura 13: Simulación del circuito 1 (corrientes).
Figura 11: Circuito 1.
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6. CONCLUSIONES:
•
Se logro comprobar, comprender,
interpretar e implementar la teoría de la
transformación de fuentes.
moFHSURDKkQ_AUoAXoECAEQAw&biw=
1920&bih=912&dpr=1#
imgrc=B7wnCUlMnPr0AM
CONSULTADO EL 13/11/2022
[4]. https://www.lifeder.com/fuente-devoltaje/
CONSULTADO EL 13/11/2022
•
Se comprendido que el % de error es
afectado por las tolerancias de las
resistencias y por ende varían un poco los
valores calculados con los valores
medidos.
7. ANEXOS:
8. REFERENCIAS:
[1].https://hetprostore.com/TUTORIALES/prot
oboard-breadboard/
CONSULTADO EL 13/11/2022
[2].https://electronicaonline.net/compon
entes-electronicos/resistor/
CONSULTADO EL 13/11/2022
[3].https://www.google.com/search?q=resist
ores+de+pel%C3%ADcula+de+carb%C3%
B3n&rlz=1C1C
HBD_esCO913CO913&source=lnms&tbm=is
ch&sa=X&ved=2ahUKEwjT3YjFiLH4AhW0r
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