Reducción de resistencias
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Análisis de CircuitosEjercicio Reducción:
El objetivo es reducir el circuito a una sola resistencia equivalente,
Análisis de CircuitosEjercicio Reducción:
El objetivo es reducir el circuito a una sola resistencia equivalente,
I
para luego calcular por ejemplo la corriente total del circuito.
I
Análisis de CircuitosEjercicio Reducción:
Primero identificar componentes del circuito
Fuente de Voltaje
Resistencias
Análisis de CircuitosEjercicio Reducción:
Primero identificar componentes del circuito
Fuente de Voltaje
Resistencias
Segundo identificar las configuraciones serie o paralelo para primeros cálculos
Configuración Serie R7 y R8
Configuración Paralelo R5 y R6
Análisis de CircuitosEjercicio Reducción:
I Calculo
Configuración Serie R7 y R8
Ya que corresponde a una configuración en serie, la resistencia equivalente es igual a la suma de estas resistencias.
Rq1 = R7 + R8 = 30 Ω + 70 Ω = 100 Ω
Análisis de CircuitosEjercicio Reducción:
II Calculo
Configuración Paralelo R5 y R6
Ya que corresponde a una configuración en paralelo, la resistencia equivalente es igual al inverso de la suma de los inversos de cada resistencias.
De igual forma, al ser dos resistencias de igual valor.
OJO EL 2 DEL DENOMINADOR ES POR LA CANTIDAD DE RESISTENCIAS IGUALES
Análisis de CircuitosEjercicio Reducción:
III Calculo
Configuración serie R4 y Rq2
Rq3 = R4 + Rq2 = 25 Ω + 45 Ω = 70 Ω
Análisis de CircuitosEjercicio Reducción:
IV Calculo
Configuración paralelo Rq3 y Rq1
Análisis de CircuitosEjercicio Reducción:
V Calculo
Configuración serie R3 y Rq4
Rq5 = R3 + Rq4 = 30 Ω + 41.18 Ω = 71.18 Ω
Análisis de CircuitosEjercicio Reducción:
VI Calculo
Configuración paralelo R2 y Rq5
Análisis de CircuitosEjercicio Reducción:
VI Calculo
Configuración serie R1 y Rq6
Rq = R1 + Rq6 = 10 Ω + 25.61 Ω = 35.61 Ω
Análisis de CircuitosEjercicio Reducción:
VII Calculo
I
Para el calculo de la corriente total suministrada por la fuente: