4.Resistencia Interna - Votimetro y Amperimetro
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA 2014-a
Laboratorio de CIRCUITOS ELECTRICOS 1
LABORATORIO n°4:
RESISTENCIA INTERNA DEL AMPERIMETRO Y VOLTIMETRO
CURSO: circuitos eléctricos 1 PROFESOR:
Ing. Velarde Zevallos Alvaro Humberto
GRUPO HORARIO LABORATORIO: ALUMNO:
ARCE-CCOYURI-VICTORINO CAMONES-CADILLO-DANIEL COCHA ARAUCANO JHON
CUMAPA-ROQUE-ERIKA MILAGROS DIONICIO-ANTUNEZ-GRECIA MELISSA QUISPE MAMANI OMAR
91G CODIGO: 1223210145 1223220357 1223210029 1123220181 1223210181 1223220232
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RESISTENCIA INTERNA_AMPERIMETRO Y VOLTIMETRO 1. INTRODUCCIÓN:
Un voltímetro es un instrumento destinado a medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito, Se sabe que el voltímetro se conecta en paralelo. Los voltímetros se suelen construir utilizando un micro amperímetro (o galvanómetro) como aparato base al que se añade en serie una resistencia. Esta resistencia, junto a las características del aparato base, define el margen de medida del voltímetro. Los voltímetros usuales disponen de varias escalas, lo que significa que el fabricante ha montado en su interior las resistencias adecuadas para cada una de ellas. Desde el punto de vista de una red eléctrica, el circuito equivalente de un voltímetro es su resistencia interna. Un amperímetro, es un instrumento destinado a medir la intensidad de la corriente eléctrica que recorre una rama dada de un circuito. Los amperímetros usuales requieren para ello interrumpir la rama en un punto e intercalar el aparato, de modo que la corriente a medir circule por el interior del mismo; los amperímetros se conectan en serie. Los amperímetros analógicos se suelen construir utilizando un micro amperímetro como aparato base al que se conecta una resistencia en paralelo. Esta resistencia, junto a las características del aparato base, define el margen de medida del amperímetro. 2. Objetivos: -Calcular los valores de resistencia interna del voltímetro y amperímetro del circuito de prueba. -Comprobar el comportamiento teórico del circuito a partir de los resultados experimentales obtenidos en laboratorio. -Hacer mediciones relacionando los instrumentos a tratar y comprobar los caculos experimentales así como los teóricos.
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3. MARCO TEORICO: Un voltímetro ideal sería aquel cuya conexión a cualquier red eléctrica no Produjera modificación alguna de las corrientes y potenciales existentes en la misma. De esta forma la diferencia de potencial medida correspondería efectivamente a la existente antes de la conexión. El voltímetro ideal presentaría una resistencia interna infinita. Sin embargo, los voltímetros reales presentan una resistencia interna finita y ello supone que una cierta corriente se desvíe por el aparato al conectarlo a un circuito dado, modificando las corrientes y potenciales preexistentes en el circuito. Un amperímetro ideal no modificaría las corrientes y potenciales de un circuito al instalarlo en el mismo. De tal forma que la corriente medida sería efectivamente la existente antes de conectar el aparato. El amperímetro ideal presentaría una resistencia interna nula. Sin embargo, los amperímetros reales presentan una resistencia no nula, y ello supone que al conectarlo se modifican las corrientes y potenciales del circuito. Este hecho se conoce como efecto de carga del amperímetro, y justifica la importancia de conocer las características del aparato que en su momento se utiliza, y saber deducir de las mismas si su efecto de carga es o no es despreciable. 4. EXPERIMENTO: Circuito de prueba -DISEÑO:
CONEXIÓN CORTA
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CONEXIÓN LARGA:
INSTRUMENTOS UTILIZADOS : -voltímetro y amperímetro:
-Multimetro:
-Cables Cocodrilo y una fuente de alimentación:
-Reóstato:
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-ANALISIS DE DATOS EXPERIMENTALES Y MODELO FISICO DEL CIRCUITO DE PRUEBA
CONEXIÓN CORTA
+88.8 Amps
+88.8 Volts
= =
+
=
, Ω −
: →
= , Ω rpta
=
= −
, Ω ; …( )
( ):
=
; ≅
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CONEXIÓN LARGA
+88.8 Amps
+88.8 Volts
=
= =
+
,
:
→
×
×
=
, Ω , Ω−
Ω rpta
5. Conclusiones:
=
×
×
, Ω ; −
…( )
( ):
=
;
= ,
≅ ×
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En el análisis de datos obtuvimos que la resistencia interna del amperímetro están pequeña que tiende a cero y en cambio en la resistencia del voltímetro sus resistencia es muy grande que tiende a infinito. En el Laboratorio, necesitaremos conocimiento y uso de los instrumentos que nos servirán para corregir, rectificar y mantener circuitos eléctricos que construiremos más adelante. Es importante conocer de qué forma vamos a usar los instrumentos como el multímetro, pues si le damos un Uso indebido, podemos dañar dicho instrumento u obtener cálculos inexactos que a la larga puedan dañar el trabajo que estemos haciendo. Debemos además de conocer ciertas formulas y Leyes en las que tengamos que vaciar los Datos de Medición para obtener resultados confiables y por consiguiente, un óptimo trabajo.
6.-BIBLIOGRAFIA y WEB: O. Morales G., F. López A. Circuitos Eléctricos 1. Editorial “CIENCIAS” S.R.Ltda. Julio del 2011. Lima-Perú. Páginas del 80 al 90. Albert Malvino, David J. Bates. Principios de Electrónica. Editorial McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A.U. 2007.España. Páginas del 20 al 25. F. Torres C. Electricos 1. Editorial “INNOVA”. Octubre del 2012. LimaPerú. Páginas del 30 al 42. www.slideshare.net/joselin33/analisis-de-circuitos-1 http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/552/Electr omagnetismo/Componentes_Circuitos_Electricos.pdf http://unacfiee31.jimdo.com/v-ciclo/circuitos-electricos-2/ http://es.scribd.com/doc/52976374/LABORATORIO-DE-CIRCUITOSELECTRICOS-II-practica-
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