Jossy Aguas Medina
Email: aguasj@uninorte.edu.co
Ingeniería de Sistemas
Estefanía Becerra Sanabria
Email: sanabriae@uninorte.edu.co
Ingeniría Eléctrica
Inírida Carrillo Foliaco
Email: ifoliaco@uninorte.edu.co
Ingeniería Electrónica
Elkin Cubas Mendoza
Email: ecubas@uninorte.edu.co
Ingeniería de Sistemas
RESUMEN
En el siguiente trabajo de laboratorio, se estudiaran, las caracteristicas y el comportamineto de las resistencias o resistores, del diferencial eléctrico y de como este depende el material y su estructura.
ABSTRACT
In this report, we study the caracteristics and the behavior of the resistances or resistors, power differential and how this depends on the material and structure.
INTRODUCCION
El cientifico George Simon Ohm, mientras experimentaba con materiales conductores, como resultado de su investigacion, llegó a determinar que la relacion entre voltaje y corriente era constante y nombró a esta constante, resistencia. Esto se conoce como la ley de Ohm y dice que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un dispositivo es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. debemos tener en cuenta que esta relacion no aplica para todos los materiales, por lo que llamaremos óhmico a quien lo cumple y no óhmico a quien no lo cumpla.
Ahora que conocemos mas a fondo la teoria de la experiencia, podemos profundizar en la experiencia como tal. Esta nos arrojo datos en forma de graficos que seran analizados mas adelante.
OBJETIVOS
GENERALES
En esta experiencia, fueron necesarios los siguientes materiales y equipos para su realizacion: amplificador de potencia, software DataStudio, diodo, resistencia, sensor de voltaje.
Primero, se configura el computador, se realizan las respectivas conexiones del amplificador de potencia y del sensor de voltaje. Luego, se configura el software DataStudio. Para la resistencia de 10 ohmios, se conecta paralelamente el sensor de voltaje con la resistencia y el diodo.
Se inicia la toma de datos en el Software DataStudio, este arroja una grafica de voltaje-corriente, luego de un tiempo, se detiene la toma de datos.
Este procedimiento se repite para la resistencia de 33 ohmios.
DATOS OBTENIDOS
Las siguientes graficas fueron obtenidas en la experiencia.
ANALISIS DE RESULTADOS
PREGUNTAS DE ANALISIS
1. ¿Tienen las resistencias halladas un valor constante? ¿Que significado físico tiene la pendiente de la recta de linealizacion?
Rta: El valor de la pendiente de la recta de linealizacion corresponde al valor de la resistencia.
2. ¿Tienen las resistencias halladas un valor constante? ¿En qué forma varía la corriente del diodo cuando el voltaje aplicado aumenta?
Rta:
3. ¿Qué conclusión puede sacar de estos resultados? ¿Para que elemento se cumple la ley de Ohm?
Rta: Se puede concluir que la ley de Ohm no se cumple en todos los elementos. No todos los materiales son óhmicos ya que para ser óhmicos el voltaje y la corriente deben tener una relacion igual en cualquier punto evaluado, y no todos los materiales cumplen esto.
PREGUNTAS PROBLEMATOLÓGICAS
1. Según la gráfica. ¿Qué relación existe entre la intensidad de corriente y el voltaje en la resistencia de 33 Ohmios? ¿De cuál o cuales variables en el experiemento depende la corriente de la resistencia?
Rta: La intensidad de corriente y el voltaje son proporcionales, por lo cual decimos que como la corriente depende del voltaje, mientras mas corriente haya el en circuito, mas voltaje habrá, y al viceversa.
2. Después del análisis de la gráfica ¿como fue el comportamineto de la corriente en función del voltaje para el diodo? ¿De cuál o cuales variables, además del voltaje cree usted, depende entonces la corriente en el diodo?
Rta: La corriente se comporta como una función exponencial inversa, que se expresa por medio de la ecuacion (R=V/I). La corriente en el diodo depende además del voltaje, de la resistencia.
3. A la luz de los resultados del experimento. ¿Todos los elementos obedecen siempre a la ley de Ohm?
Rta: No, solo obedecen aquellas que tengan alguna relacion en cualquier punto entre voltaje y corriente, para otros casos se dice que el material no es óhmico. Del experimento vemos que no todos los materiales empleados son óhmicos.
CONCLUSIONES
De esta experiencia se pudo concluir, despues de revisar teoricamente y experimentalmente, la ley de Ohm; podemos decir que el comportamiento de las resistencias en un circuito cumple con la ley de Ohm mientras que el comportamiento del diodo no cumple con esta, es decir, es un material no ohmico.
BIBLIOGRAFIA
ABSTRACT
In this report, we study the caracteristics and the behavior of the resistances or resistors, power differential and how this depends on the material and structure.
INTRODUCCION
El cientifico George Simon Ohm, mientras experimentaba con materiales conductores, como resultado de su investigacion, llegó a determinar que la relacion entre voltaje y corriente era constante y nombró a esta constante, resistencia. Esto se conoce como la ley de Ohm y dice que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un dispositivo es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. debemos tener en cuenta que esta relacion no aplica para todos los materiales, por lo que llamaremos óhmico a quien lo cumple y no óhmico a quien no lo cumpla.
Ahora que conocemos mas a fondo la teoria de la experiencia, podemos profundizar en la experiencia como tal. Esta nos arrojo datos en forma de graficos que seran analizados mas adelante.
OBJETIVOS
GENERALES
- Determinar la relacion entre la corriente y el voltaje para materiales ohmicos y no ohmicos.
- Determinar la razon del voltaje-corriente en una resistencia de carbón.
- Determinar la razon del voltaje-corriente en un diodo rectificador.
- Comparar el comportamiento de la corriente en diodo y en la resistencia de carbón.
- Ley de Ohm: Es una propiedad especifica de ciertos materiales. La relacion dada para la ley es V = RI, esta es un enunciado de la Ley de Ohm. Un conductor cumple con la ley de Ohm sólo si sus curva V-I es lineal; esto es si R es independiente de V (voltaje) y de I (corriente).
- Corriente Eléctrica: la corriente o la intensidad electrica es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material. Se debe a un movimineto de los electrones en el interior del material. En el sistema internacional de unidades, la unidad de la corriente es el amperio (A). Una corriente eléctrica, puesto que s etrata de un movimiento de cargas, produce un cmapo magnético, lo que se aprovecha en el electroimán.
- Resistencia Eléctrica: se denomina resistencia eléctrica, simbolizada habitualmente como R, a la dificultad u oposicion que presenta un cuerpo al paso de una corriente eléctrica para circular a través de él. en el sistema internacional de unidades, su valor se expresa en ohmios, que se designa con la letra griega omega en mayúscula. Para su medida existen diversos métodos, entre los que se encuentra el uso de ohmímetro.
En esta experiencia, fueron necesarios los siguientes materiales y equipos para su realizacion: amplificador de potencia, software DataStudio, diodo, resistencia, sensor de voltaje.
Primero, se configura el computador, se realizan las respectivas conexiones del amplificador de potencia y del sensor de voltaje. Luego, se configura el software DataStudio. Para la resistencia de 10 ohmios, se conecta paralelamente el sensor de voltaje con la resistencia y el diodo.
Se inicia la toma de datos en el Software DataStudio, este arroja una grafica de voltaje-corriente, luego de un tiempo, se detiene la toma de datos.
Este procedimiento se repite para la resistencia de 33 ohmios.
DATOS OBTENIDOS
Las siguientes graficas fueron obtenidas en la experiencia.
ANALISIS DE RESULTADOS
PREGUNTAS DE ANALISIS
1. ¿Tienen las resistencias halladas un valor constante? ¿Que significado físico tiene la pendiente de la recta de linealizacion?
Rta: El valor de la pendiente de la recta de linealizacion corresponde al valor de la resistencia.
2. ¿Tienen las resistencias halladas un valor constante? ¿En qué forma varía la corriente del diodo cuando el voltaje aplicado aumenta?
Rta:
3. ¿Qué conclusión puede sacar de estos resultados? ¿Para que elemento se cumple la ley de Ohm?
Rta: Se puede concluir que la ley de Ohm no se cumple en todos los elementos. No todos los materiales son óhmicos ya que para ser óhmicos el voltaje y la corriente deben tener una relacion igual en cualquier punto evaluado, y no todos los materiales cumplen esto.
PREGUNTAS PROBLEMATOLÓGICAS
1. Según la gráfica. ¿Qué relación existe entre la intensidad de corriente y el voltaje en la resistencia de 33 Ohmios? ¿De cuál o cuales variables en el experiemento depende la corriente de la resistencia?
Rta: La intensidad de corriente y el voltaje son proporcionales, por lo cual decimos que como la corriente depende del voltaje, mientras mas corriente haya el en circuito, mas voltaje habrá, y al viceversa.
2. Después del análisis de la gráfica ¿como fue el comportamineto de la corriente en función del voltaje para el diodo? ¿De cuál o cuales variables, además del voltaje cree usted, depende entonces la corriente en el diodo?
Rta: La corriente se comporta como una función exponencial inversa, que se expresa por medio de la ecuacion (R=V/I). La corriente en el diodo depende además del voltaje, de la resistencia.
3. A la luz de los resultados del experimento. ¿Todos los elementos obedecen siempre a la ley de Ohm?
Rta: No, solo obedecen aquellas que tengan alguna relacion en cualquier punto entre voltaje y corriente, para otros casos se dice que el material no es óhmico. Del experimento vemos que no todos los materiales empleados son óhmicos.
CONCLUSIONES
De esta experiencia se pudo concluir, despues de revisar teoricamente y experimentalmente, la ley de Ohm; podemos decir que el comportamiento de las resistencias en un circuito cumple con la ley de Ohm mientras que el comportamiento del diodo no cumple con esta, es decir, es un material no ohmico.
BIBLIOGRAFIA
- FISICA EXPERIMENTAL ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO. Mendoza Anibal, Ripoll Luis, Miranda Juan; Ediciones Uninorte.
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