trabajo colaborativo juan camilo correa

14
FISICA ELECTRONICA TRABAJO COLABORATIVO 1: GRUPO: 100414_127 JUAN CAMILO CORREA CÓDIGO: 1053800129 TUTOR WILMER HERNAN GUTIERREZ UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

Upload: luis-alfredo-roncancio

Post on 24-Jan-2016

6 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

dff

TRANSCRIPT

Page 1: Trabajo Colaborativo Juan Camilo Correa

FISICA ELECTRONICA

TRABAJO COLABORATIVO 1:

GRUPO: 100414_127

JUAN CAMILO CORREA

CÓDIGO: 1053800129

TUTOR WILMER HERNAN GUTIERREZ

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

Page 2: Trabajo Colaborativo Juan Camilo Correa

INTRODUCION

Con la elaboración del trabajo se busca afianzar los conocimientos fundamentales de la

Física para poder ser aplicados en la práctica de laboratorio, contribuyendo al buen desempeño y mejor

retención de los conocimientos abordados en el modulo.

Con la utilización del software de simulación (Workbench) el cual es una herramienta fundamental

para el entendimiento de los temas y la práctica de la electrónica.

Page 3: Trabajo Colaborativo Juan Camilo Correa

OBJETIVOS GENERALES:

Poner en práctica las temáticas estudiadas en el curso.

lograr que el estudiante se apropie de los cocimientos adquiridos y despierte interés por el

curso

lograr que el estudiante se familiarice con el simulador y su diferentes herramientas

Page 4: Trabajo Colaborativo Juan Camilo Correa

1. Asociación de resistencias eléctricas.

Se tienen 3 resistencias eléctricas con los siguientes colores en sus franjas:

- rojo, rojo, marrón, plateado

- marrón, negro, rojo, plateado

- amarillo, violeta, rojo, plateado

Page 5: Trabajo Colaborativo Juan Camilo Correa

Encuentre el valor de la resistencia equivalente, si:

a) Las 3 resistencias están en serie

Rab = R1 + R2 + R3

Rab = 4.7kΩ+0.22kΩ+1kΩ = 5.92kΩ

Page 6: Trabajo Colaborativo Juan Camilo Correa

b) Las 3 resistencias están en paralelo

1/Rab = 1/R1 + 1/R2 +... + 1/Rn

1/Rab = 1/4.7kΩ+1/1kΩ+1/0.22kΩ = 0.212+1+4.545 = 5.757

Rab =1/5.757= 0.1737*1000

Rab = 173.7Ω

Page 7: Trabajo Colaborativo Juan Camilo Correa

2. Aplicación de las Leyes de los Circuitos Eléctricos.

Encuentre el voltaje, la corriente y la potencia eléctrica en cada uno de los

Elementos del los siguientes circuitos eléctricos.

a) Circuito serie

I = V/R

Rt = R1+R2 = 1kΩ+2kΩ= 3kΩ

I= 12v/3kΩ = 4 amp

V = R x I

V1= 1kΩ*4 A= 4 V

V2= 2kΩ*4 A= 8V

Vt= v1+v2= 4v+8v = 12 v

P = V * I

P1= 4v*4 A= 16 w consumidos

P2=8v*4 A= 32 w consumidos

P fuente= 12V*4 A= 48 W generados

Page 8: Trabajo Colaborativo Juan Camilo Correa
Page 9: Trabajo Colaborativo Juan Camilo Correa
Page 10: Trabajo Colaborativo Juan Camilo Correa

b) Circuito paralelo

I = V / R

I1 = 12v/2kΩ= 6 A

I2= 12V/4KΩ= 3 A

It= I1+I2= 9 A

V = R x I

V1 =2kΩ*6 A = 12 v

V2 =4kΩ*3 A= 12v

Page 11: Trabajo Colaborativo Juan Camilo Correa

P = V * I

P1= 12V* 6 A = 72 W consumidos

P2= 12V*3 A = 36 W consumidos

PT= 12V *9 A = 108 W generados

Page 12: Trabajo Colaborativo Juan Camilo Correa
Page 13: Trabajo Colaborativo Juan Camilo Correa

CONCLUSIÓN

El desarrollo de la actividad por medio del simulador me permitió identificar los componentes de un

Circuito electrónico contribuyendo aprender y comprender más los principales Conceptos a utilizar en

la física electrónica.

Comprendí la importancia que tiene la física electrónica en mi carrera y despertó mucho interés sobre

la temática del curso.

Page 14: Trabajo Colaborativo Juan Camilo Correa

BIBLIOGRAFIA

Modulo Unad Física Electrónica