LEY DE OHM 2

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UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR Curso: Sistemas eléctricos y electrónicos Integrantes: Cabezas Quispe Luis Felipe Nuñez Bustos Luis Antonio Rojas Saxa, Miguel Angel Espinoza Zevallos, Rodrigo Profesor: Carrera profesional: Ingeniería de Sistemas UN

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LEY DE OHM

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UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICADE LIMA SUR

Curso: Sistemas eléctricos y electrónicos

Integrantes:

Cabezas Quispe Luis Felipe

Nuñez Bustos Luis Antonio

Rojas Saxa, Miguel Angel

Espinoza Zevallos, Rodrigo

Profesor:

Carrera profesional: Ingeniería de Sistemas

Ciclo: V

2014

U

Índice

OBJETIVO

Probar por medio de nuestro circuito en serie la ley de ohm; es decir, demostrar a un voltaje constante, la variación directamente proporcional entre la intensidad y la resistencia del circuito.

Para lo cual se usara una pila durante todo el experimento (valor constante) e ir variando la resistencia del circuito por medio de un potenciómetro, de esta manera se espera el incremento de la intensidad para demostrar la formula V=IR y por ende la ley de ohm.

MATERIALES

1. Fuente de voltaje (PILAS)2. Porta pilas3. Protoboard4. Pelacables5. Cable UTP6. Potenciómetro7. Resistencias8. LED9. Voltímetro10. cocodrilos

PROCEDIMIENTO

3.1. Lo que hacemos en primer lugar el tomar el cable UTP y pelarlo.

3.2. Ahora tomamos el LED, este es un diodo emisor de luz. El hecho de ser un diodo quiere decir que la corriente se mueve en un solo sentido, así que debemos tener muy en cuenta su polaridad (dirección del flujo de cargas). Esta la podemos diferenciar por dos cosas: la ‘patita’ más larga es el ánodo (+). En la base del led hay una parte que tiende a estar plana, este es el cátodo (-).

3.3. Para la resistencia podemos conocer su valor teniendo en cuenta el código de colores. Recuerda leer los colores teniendo la banda dorada del lado derecho. En estas no importa la polaridad. Tienes que tener en cuenta que entre más grande sea el valor de esta resistencia menor será el flujo de corriente en el circuito. En nuestro caso escogimos el valor de 100 Ohm( café, negro, café, dorado ).

3.4. El potenciómetro es una resistencia variable y consta de 3 ‘patitas’ o terminales, las cuales son: Alimentación, resistencia y tierra. El valor de la resistencia se ajusta girando el eje. En este caso usamos un potenciómetro de 10k.

3.5. Aquí lo que hacemos es conectar alambre de cobre (cable UTP) a cada terminal para que nos sea más fácil conectarlo luego al circuito.

DATOS Y MEDICIONES

Voltaje de la pilas: Vp.=3V (2 pilas de 1.5V)

Voltaje del led: Vled=1.8V

Resistencia del potenciómetro: Rp.

Resistencia del led: Rled.

Intensidad teórica (IT): I=V/R=(3V-1.8v)/Rp

Intensidad práctica (IP) ): I=V/R=(2.72V-1.8v)/Rp+Rled (hallada por el potenciómetro)

R(Ω) VT(V) IT (mA) IP(mA) E%1000 0.92 0.92 0.8 2.17%900 0.92 1.022 1 2.17%800 0.92 1.137 1.1 3.3%700 0.92 1.3 1.3 0%600 0.92 1.517 1.5 1.1%500 0.92 1.82 1.8 1.1%400 0.92 2.25 2.2 2.22%300 0.92 3 2.9 3.33%200 0.92 4.5 4.1 8.89%100 0.92 9 8.2 8.89%

R: resistencia (ohmios)

VT: voltaje total (voltios) (2.72V-1.8V=0.92V)

IT: intensidad teórica (mili Amperios)

IP: intensidad practica (mili Amperios)

E%: error relativo

GRAFICA

Conclusiones

a medida que incrementamos la resistencia con el potenciómetro el valor de la intensidad también se incrementa con lo cual se prueba una relación de proporcionalidad directa que se evidencia en la gráfica (R DP I)

El error entre la intensidad teórica y práctica es mínima, lo cual refleja que la resistencia del LED es un valor bien pequeño y por ende despreciable en la teoría.