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jueves, 15 de marzo de 2012
Como usted explica el sentido de la corriente en la rama P-N.
Por los datos obtenidos y debido a que la corriente I1 es mayor a la corriente I2; al restarse dichas corrientes en la rama P-N la corriente i5 se dirigirá del nodo N al nodo P.
miércoles, 14 de marzo de 2012
Si las resistencias R1, R2, R3 y R4 son iguales que particularidad tiene el circuito.
De acuerdo a los datos obtenidos obtenemos que en la rama P-N no existe corriente eléctrica ni tensión. Las intensidades y tensiones en las resistencias 1 y 2 son iguales y en las resistencias 3 y 4 igualmente.
martes, 13 de marzo de 2012
lunes, 12 de marzo de 2012
Puente de Wheatstone aplicaciones fundamentales: B) Puente de error.
Si en el último puente dibujado sustituimos R3 por una resistencia dependiente de un parámetro exterior (por ejemplo una LDR, resistencia de pendiente de la luz), se puede utilizar el puente para medir las variaciones de ese parámetro, a través del desequilibrio del puente.
domingo, 11 de marzo de 2012
Puente de Wheatstone aplicaciones fundamentales: A) Medida de resistencias de alta precisión
Tres de las resistencias R1, R2 y R3 son patrones de alta estabilidad y baja tolerancia y una de ellas variable. La cuarta es la resistencia incógnita, a determinar su valor Rx. Observar que entre el punto A y B hemos conectado un galvanómetro, que es un instrumento de medida de alta sensibilidad, el cuál nos indicará si hay paso de corriente a través de él.
Ajustando los patrones R1, R2 y R3 hasta que nuestro galvanómetro indique que no hay paso de corriente, en cuyo momento, claro está, el potencial en el punto A es igual al potencial en el punto B.
VAB = 0 y se cumplirá, que
R1 / R2 = R3 / R4
Nuestra resistencia incógnita que en vez de R4 la hemos llamado Rx valdrá:
Rx =R3 x R2 / R1
R2 / R1 toma los valores.... 1000, 100, 10, 1, 0,1, 0,01, 0,001.... Es el multiplicador
Rx = R3 Variable. Es el ajustador.
B) Puente de error.
Si en el último puente dibujado sustituimos R3 por una resistencia dependiente de un parámetro exterior (por ejemplo una LDR, resistencia de pendiente de la luz), se puede utilizar el puente para medir las variaciones de ese parámetro, a través del desequilibrio del puente.
Ajustando los patrones R1, R2 y R3 hasta que nuestro galvanómetro indique que no hay paso de corriente, en cuyo momento, claro está, el potencial en el punto A es igual al potencial en el punto B.
VAB = 0 y se cumplirá, que
R1 / R2 = R3 / R4
Nuestra resistencia incógnita que en vez de R4 la hemos llamado Rx valdrá:
Rx =R3 x R2 / R1
R2 / R1 toma los valores.... 1000, 100, 10, 1, 0,1, 0,01, 0,001.... Es el multiplicador
Rx = R3 Variable. Es el ajustador.
B) Puente de error.
Si en el último puente dibujado sustituimos R3 por una resistencia dependiente de un parámetro exterior (por ejemplo una LDR, resistencia de pendiente de la luz), se puede utilizar el puente para medir las variaciones de ese parámetro, a través del desequilibrio del puente.
sábado, 10 de marzo de 2012
Indique en que se aplica el circuito puente de Wheatstone.
Este es un circuito inicialmente descrito en 1833 por Samuel Hunter Christie (1784-1865). No obstante, fue el Sr. Charles Wheatstone quien le dio muchos usos cuando lo descubrió en 1843. Como resultado este circuito lleva su nombre. Es el circuito mas sensitivo que existe para medir una resistencia.
Es un circuito muy interesante y se utiliza para medir el valor de componentes pasivos como ya se dijo como las resistencias (como ya se había dicho). El circuito es el siguiente: (puede conectarse a cualquier voltaje en corriente directa, recomendable no más de 12 voltios).
Es un circuito muy interesante y se utiliza para medir el valor de componentes pasivos como ya se dijo como las resistencias (como ya se había dicho). El circuito es el siguiente: (puede conectarse a cualquier voltaje en corriente directa, recomendable no más de 12 voltios).
viernes, 9 de marzo de 2012
.- Si el amperímetro de aguja que se usa de referencia en la practica de pronto marca un sentido negativo, explique la razón de esta deflexión.
El galvanómetro, cuyo nombre honra a Galvani, aprovecha el efecto magnético de la corriente eléctrica. Consta, en esencia, de un imán entre cuyos polos se dispone una bobina que puede girar sobre un eje dispuesto perpendicularmente al plano del imán.
Una aguja solidaria con el bastidor de la bobina hace visible, sobre una escala graduada, el posible movimiento de aquélla. Este movimiento se halla impedido en ausencia de corriente por dos muelles recuperadores o resortes en espiral. Cuando se hace pasar una corriente por la bobina, aparece una fuerza magnética entre la bobina y el imán que desvía la aguja de su posición inicial tanto más cuanto mayor es la intensidad de corriente.
Un amperímetro consiste, básicamente, en un galvanómetro con un shunt o resistencia en paralelo con la bobina, de magnitud lo suficientemente pequeña como para conseguir que prácticamente toda, la corriente se desvíe por ella y que el aparato de Medida perturbe lo menos posible las condiciones del circuito. Los amperímetros se conectan en serie con el circuito, es decir, se intercalan entre los puntos en donde se desea medir la intensidad.
Como el amperímetro analógico funciona con imanes, y además es polarizado si se le coloca al revés de su polaridad la aguja tendera a desplazarse hacia el lado izquierdo, esto se debe a la a que el sentido de giro depende del sentido de la corriente y el campo magnético que produce el circuito, si invertimos el sentido el polo sur será el norte y viceversa, con lo que la aguja girara en sentido contrario al establecido.
Una aguja solidaria con el bastidor de la bobina hace visible, sobre una escala graduada, el posible movimiento de aquélla. Este movimiento se halla impedido en ausencia de corriente por dos muelles recuperadores o resortes en espiral. Cuando se hace pasar una corriente por la bobina, aparece una fuerza magnética entre la bobina y el imán que desvía la aguja de su posición inicial tanto más cuanto mayor es la intensidad de corriente.
Un amperímetro consiste, básicamente, en un galvanómetro con un shunt o resistencia en paralelo con la bobina, de magnitud lo suficientemente pequeña como para conseguir que prácticamente toda, la corriente se desvíe por ella y que el aparato de Medida perturbe lo menos posible las condiciones del circuito. Los amperímetros se conectan en serie con el circuito, es decir, se intercalan entre los puntos en donde se desea medir la intensidad.
Como el amperímetro analógico funciona con imanes, y además es polarizado si se le coloca al revés de su polaridad la aguja tendera a desplazarse hacia el lado izquierdo, esto se debe a la a que el sentido de giro depende del sentido de la corriente y el campo magnético que produce el circuito, si invertimos el sentido el polo sur será el norte y viceversa, con lo que la aguja girara en sentido contrario al establecido.
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