Laboratorio de Física Semestre 2016-I pág. 1 “AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR GRAU” UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE Facultad de Ingeniería Carrera: Ingeniería Civil. Docente: Yamil Zenefelder Minez Cuba Curso: Física III Clase: 6763 Tema: Mediciones Eléctricas Integrantes: Chinguel Silva, Edgar 715753 Díaz Barboza, Alexander 715659 Rubio Romero, Diana Yesenia 715734 Saavedra Rubio, Albiter 715725 Tenorio Chilcón, José Dayner 715711 Cajamarca, 14 de abril del 2016
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Laboratorio de Física Semestre 2016-I pág. 1
“AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR GRAU”
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE
Facultad de Ingeniería
Carrera:
Ingeniería Civil.
Docente:
Yamil Zenefelder Minez Cuba
Curso:
Física III
Clase:
6763
Tema:
Mediciones Eléctricas
Integrantes:
Chinguel Silva, Edgar 715753
Díaz Barboza, Alexander 715659
Rubio Romero, Diana Yesenia 715734
Saavedra Rubio, Albiter 715725
Tenorio Chilcón, José Dayner 715711
Cajamarca, 14 de abril del 2016
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INDICE I. OBJETIVOS: ................................................................................................... 4
II. RESUMEN: ..................................................................................................... 4
III. INTRODUCCION: ........................................................................................ 4
IV. MARCO TEORICO: ...................................................................................... 5
V. MONTAJE EXPERIMENTAL: .......................................................................... 8
A. MATERIALES Y EQUIPOS: ...................................................................... 8
B. DIAGRAMA DE FLUJO: .......................................................................... 11
C. DATOS EXPERIMENTALES: ................................................................. 12
VI. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS: ........................................... 17
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: ............................................. 19
VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: .......................................................... 19
IX. ANEXOS: ................................................................................................... 20
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MEDICIONES
ELÉCTRICAS
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I. OBJETIVOS:
Aprender a conectar resistencias en serie y paralelo
Manipular el multímetro de manera correcta para evitar daños del mismo.
Manejar el multímetro de corriente directa en la función de voltímetro, de
amperímetro y de ohmímetro, para sus respectivas medicines eléctricas.
Familiarizarnos con el uso de los equipos de mediciones eléctricas
II. RESUMEN:
Para el desarrollo de esta práctica es necesario conocer y operar correctamente
los instrumentos de mediciones eléctricas. Estos instrumentos permiten medir la
intensidad de corriente eléctrica por un conductor (amperímetro), la diferencia
de potencial entre dos puntos de un circuito (voltímetro) o la resistencia eléctrica
de un circuito (óhmetro); ventajosamente, el multímetro digital reúne todos estos
tipos de medición.
En esta práctica aprenderemos a armar circuitos ya sea en serie o paralelo, por
ello, es necesario reconocer y aprender a utilizar el multímetro; además es
inevitable leer las precauciones de este instrumento. Asimismo, a cada uno
permite más adelante para el desempeño de nuestra carrera profesional.
III. INTRODUCCION:
La energía que circula por las instalaciones y líneas de corriente eléctrica tienen
un poder impresionante, la electricidad muy a menudo produce numerosos
accidentes, muchos de ellos conllevan a la muerte .A pesar de que las
instalaciones, aparatos y equipos eléctricos tienen habitualmente incorporados
diversos sistemas de seguridad contra los riesgos producidos por la corriente.
Para comprender estos fenómenos es importante tener claro ciertos conceptos
como la corriente, el voltaje y la intensidad, cabe mencionar que para realizar
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sus respectivas medidas, la tecnología nos ha proporcionado equipos como el
multitester o el voltímetro. El multitester digital es un aparato utilizado para medir
los efectos que se producen al activar un circuito eléctrico con mayor exactitud
que los medidores análogos. Por otra parte usaremos las resistencias eléctricas
y sus códigos de colores para determinar el valor nominal de cada uno de los
resistores y compararlos con el valor leído en el multímetro. En esta práctica de
laboratorio se clasifica en tres secciones relacionadas con las diferentes
aplicaciones del multímetro digital para medir corriente, voltaje y resistencia, y
cada una de estas con sus respectivas reglas antes de efectuar la medición con
el multímetro digital .Lo que conocemos como corriente no es otra cosa que la
circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado
mientras que el voltaje podemos decir que es una magnitud física que cuantifica
la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos.
IV. MARCO TEORICO:
Circuito Eléctrico: Trayecto o ruta de una corriente eléctrica. El término se
utiliza principalmente para definir un trayecto continuo compuesto por
conductores y dispositivos conductores, que incluye una fuente de fuerza
electromotriz que transporta la corriente por el circuito. Un circuito de este tipo
se denomina circuito cerrado, y aquéllos en los que el trayecto no es continuo
se denominan abiertos.
Un cortocircuito es un circuito en el que se efectúa una conexión directa, sin
resistencia, inductancia ni capacitancia apreciables, entre los terminales de la
fuente de fuerza electromotriz.
Ley de Ohm: La ley básica del flujo de la corriente es la ley de Ohm, así llamada
en honor a su descubridor, el físico alemán Georg Ohm. Según la ley de Ohm,
la cantidad de corriente que fluye por un circuito formado por resistencias puras
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es directamente proporcional a la fuerza electromotriz aplicada al circuito, e
inversamente proporcional a la resistencia total del circuito.
Esta ley suele expresarse mediante la fórmula
𝐼 = 𝑉/𝑅
Siendo:
𝑰 : La intensidad de corriente en amperios
𝑽 : La fuerza electromotriz en voltios
𝑹 : La resistencia en ohmios.
La ley de Ohm se aplica a todos los circuitos eléctricos, tanto a los de corriente
continua (CC) como a los de corriente alterna (CA), aunque para el análisis de
circuitos complejos y circuitos de CA deben emplearse principios adicionales
que incluyen inductancias y capacitancias.
Un circuito en serie es aquél en que los dispositivos o elementos del circuito
están dispuestos de tal manera que la totalidad de la corriente pasa a través de
cada elemento sin división ni derivación en circuitos paralelos. Cuando en un
circuito hay dos o más resistencias en serie, la resistencia total se calcula
sumando los valores de dichas resistencias.
FIG. N° 01: Circuito en serie
FUENTE: Google
En un circuito en paralelo los dispositivos eléctricos, por ejemplo las lámparas
incandescentes o las celdas de una batería, están dispuestos de manera que todos
los polos, electrodos y terminales positivos (+) se unen en un único conductor, y
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todos los negativos (-) en otro, de forma que cada unidad se encuentra, en realidad,
en una derivación paralela.
FIG. N° 02: Circuito en paralelo
FUENTE: Google
Código de colores de las resistencias: Los resistores son fabricados en una gran
variedad de formas y tamaños. En las más grandes, el valor del resistor se imprime
directamente en el cuerpo del mismo, pero en los más pequeños no es posible. Para
poder obtener con facilidad el valor de la resistencia / resistor se utiliza el código de
colores.
FIG. N° 03: Código de Colores
FUENTE: Google
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V. MONTAJE EXPERIMENTAL:
A. MATERIALES Y EQUIPOS:
Multímetro: Un multímetro, también denominado polímetro o tester, es
un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes
eléctricas activas como corrientes y potenciales (tensiones) y/o pasivas
como resistencias, capacidades y otras.
FIG. N° 04: Multímetro Digital
FUENTE: Propia
Fuente de voltaje: Es un dispositivo que convierte la tensión alterna de
la red de suministro, en una o varias tensiones, prácticamente continuas,
que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico al que se
conecta (ordenador, televisor, impresora, router, etc.). Las fuentes de
alimentación, para dispositivos electrónicos, pueden clasificarse
básicamente como fuentes de alimentación lineal y conmutada. La fuente
se compone de cuatro bloques principalmente:
Transformador, Rectificador, Filtro y Regulador o Estabilizador.