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Manual de Prácticas LABORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS Práctica # 4 LEYES DE KIRCHHOFF Ing. Sonia María Núñez Sández 1 OBJETIVO: 1. Comprobar experimentalmente las Leyes de Kirchhoff.  EXPOSICIÓN: Las Leyes de Kirchhoff constituyen la base para el análisis de los circuitos eléctricos. Sus conceptos básicos son tan amplios, que pueden aplicarse a cualquier circuito, desde el circuito más sencillo, hasta la red más compleja.  Primera Ley: LEY DE CORRIENTES DE KIRCHHOFF: "La suma algebraica de las corrientes que entran a (o salen de) una unión de dos o m ás elementos es igual a cero". Esto significa que la suma de las corrientes que entran a la unión es igual a la suma de las corrientes que salen de ella.  fig. 4-1 Ia  Ib  Ic = 0 ó Ia = Ib  Ic  Segunda Ley: LEY DE VOLTAJES DE KIRCHHOFF: "La suma algebraica de las diferencias de potencial alrededor de cualquier trayectoria cerrada en un circuito es cero".  Esto significa que en un circuito cerrado, la suma de las elevaciones de tensión es igual a la suma de las caídas de tensión. fig. 4-2  V1 - V2 - V3 = 0 ó V1 = V2  V3 

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LABORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS

Práctica # 4

LEYES DE KIRCHHOFF

Ing. Sonia María Núñez Sández 1

OBJETIVO:

1.  Comprobar experimentalmente las Leyes de Kirchhoff. 

EXPOSICIÓN:

Las Leyes de Kirchhoff constituyen la base para el análisis de los circuitos eléctricos. Sus

conceptos básicos son tan amplios, que pueden aplicarse a cualquier circuito, desde el circuito

más sencillo, hasta la red más compleja.

  Primera Ley: LEY DE CORRIENTES DE KIRCHHOFF: "La suma algebraica de las

corrientes que entran a (o salen de) una unión de dos o más elementos es igual a cero".

Esto significa que la suma de las corrientes que entran a la unión es igual a la suma de las

corrientes que salen de ella. 

fig. 4-1

Ia – Ib – Ic = 0 ó Ia = Ib  Ic

  Segunda Ley: LEY DE VOLTAJES DE KIRCHHOFF: "La suma algebraica de las diferencias

de potencial alrededor de cualquier trayectoria cerrada en un circuito es cero". 

Esto significa que en un circuito cerrado, la suma de las elevaciones de tensión es igual a la

suma de las caídas de tensión.

fig. 4-2

 V1 - V2 - V3  = 0 ó V1 = V2  V3 

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MATERIAL Y EQUIPO:

Resistencias de:

  6.4  7.4

  10

  27 (2)  47

  56 (2)

  82  330

  680

Fuente de alimentación

Multímetro digital

Cables de conexión

PROCEDIMIENTO:

1)  a) Examine el circuito de la figura 4-3. Realice los cálculos que se piden.

fig. 4-3

b)  Conecte el circuito de la figura 4-3. Ajuste el voltaje de la fuente (V ) a 4 V. Mida y

anote:

Valores Calculados: Valores Medidos: Porcentaje de error:

V = _____________ V = _____________ % e = ____________

I1 = _____________ I1 = _____________ % e = ____________

I2 = _____________ I2 = _____________ % e = ____________I3 = _____________ I3 = _____________ % e = ____________

I4 = _____________ I4 = _____________ % e = ____________

c)  Calcule el porcentaje de error.

d)   Anexe sus cálculos al final de la práctica.

2)  a) Examine el circuito de la figura 4-4. Realice los cálculos que se piden.

fig. 4-4

b)  Conecte el circuito de la figura 4-4. Ajuste el voltaje de la fuente (V ) a 3 V. Mida y

anote:

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Valores Calculados: Valores Medidos: Porcentaje de error:

V = _____________ V = _____________ % e = ____________

I = _____________   I = _____________   % e = ____________

V1 = _____________ V1 = _____________ % e = ____________V2 = _____________ V2 = _____________ % e = ____________

V3 = _____________ V3 = _____________ % e = ____________

c)  Calcule el porcentaje de error.

d)   Anexe sus cálculos al final de la práctica.

3)  a) Examine el circuito de la figura 4-5. Realice los cálculos que se piden.

fig. 4-5

b)  Conecte el circuito de la figura 4-5. Ajuste el voltaje de la fuente (V ) a 4 V. Mida y

anote:

Valores Calculados: Valores Medidos: Porcentaje de error:

V = _____________ V = _____________ % e = ____________

V1 = _____________ V1 = _____________ % e = ____________

V2 = _____________ V2 = _____________ % e = ____________

V3 = _____________ V3 = _____________ % e = ____________

I1 = _____________ I1 =  _____________ % e = ____________

I2 = _____________ I2 =  _____________ % e = ____________

I3 = _____________ I3 =  _____________ % e = ____________

c)  Calcule el porcentaje de error.

d)   Anexe sus cálculos al final de la práctica

4.  a) Examine el circuito de la figura 4-6. Realice los cálculos que se piden.

fig. 4-6

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b)  Conecte el circuito de la figura 4-6. Ajuste el voltaje de la fuente (V ) a 5 V. Mida y

anote:

Valores Calculados: Valores Medidos: Porcentaje de error:V = _____________ V = _____________ % e = ____________

V2 = _____________ V2= _____________ % e = ____________

V3 = _____________ V3= _____________ % e = ____________

V5= _____________ V5 = _____________ % e = ____________

V6= _____________ V6= _____________ % e = ____________

I1 = _____________ I1 =  _____________ % e = ____________

I2 = _____________ I2 =  _____________ % e = ____________

I3 = _____________ I3 =  _____________ % e = ____________

I4 =  _____________ I4 =  _____________ % e = ____________

I5=  _____________ I5=  _____________ % e = ____________

I6=  _____________ I6=  _____________ % e = ____________

I7=  _____________ I7=  _____________ % e = ____________

c)  Calcule el porcentaje de error.

d)   Anexe sus cálculos al final de la práctica.

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PRUEBA DE CONOCIMIENTOS:

1.  ¿Estuvieron dentro de la tolerancia los porcentajes de error encontrados en esta práctica?

 Amplíe su respuesta. _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 ________

2.  Complete la figura 4-7 de forma que quede un circuito completo.

fig. 4-7

3.  ¿Se quemaría el amperímetro de la fig. 4-7 si se conectara con la polaridad invertida?

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 ____

¿Por qué?

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 ______

4.  ¿Cuál de los dos medidores de la figura 4-7 tendrían más posibilidades de quemarse si se

conectara directamente en paralelo con la fuente de energía?

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 ____

¿Por qué?

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 ______

5.  Si se invirtiera la polaridad del voltaje aplicado en la figura 4-7, ¿qué sucedería con las

corrientes y los voltajes del circuito? _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 ______

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CONCLUSIONES: _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________  _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 ____________