Autor Tema: Circuitos eléctricos

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07 Julio, 2020, 06:33 am
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El Lentejas

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Buenos días, junto con un grupo de compañeros tenemos una duda respecto al problema adjuntado en la imagen. Ya leímos bastantes veces el problema, hemos sacado dato por dato, ya hallamos los valores de Re para las dos posibles escalas en el amperímetro real (solamente tuvimos que aplicar la ecuación que nos dieron, nada del otro mundo) y ademas operamos a las dos resistencias que están en paralelo en el lado derecho (1/40 + 1/60)\wedge-1 = 24 ohms, pero ahora no sabemos que hacer para hallar la corriente que fluye sobre el amperímetro ideal para las dos posibles escalas. Hemos estado pensando en aplicar el teorema de Thevenin o el de Norton, pero la verdad es que no se por qué se nos ha complicado, no hemos sabido aplicarlo en este circuito, debemos exponer este problema en clase el día de hoy y pues a partir de tantas confusiones, hemos recurrido a preguntar en este foro ¿Qué debemos hacer para hallar esos valores? ¿Qué método empezamos a aplicar? ¿Qué datos debemos tener en cuenta? el texto es extenso, quizás suele ser un poco engorroso, pero nos gustaría que por favor nos orientaran para analizar el circuito, y por ende, encontrar los valores de corriente para el amperímetro ideal, en las 2 escalas que se mencionan. Agradecemos totalmente su comprensión y ayuda.


07 Julio, 2020, 07:15 am
Respuesta #1

ingmarov

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Hola

Pueden calcular la caída de voltaje en las terminales del amperímetro real. Luego calculan la corriente dividiendo ese voltaje calculado entre la resistencia Rm.

El voltaje lo pueden calcular así:

Si \( R_a \) es la resistencia equivalente de la resistencias en paralelo Re y Rm. Entonces el voltaje en las terminales del amperímetro real, Va, es:

\( V_a=\dfrac{R_a(4volts)}{16\Omega+R_a+24\Omega} \)


También puedes hacer sustitución de la fuente de voltaje por una de corriente, le resultará el circuito de la imagen, luego pueden aplicar la fórmula del divisor de corriente

 


Saludos
No te confíes, revisa lo que escribo. Yo también me equivoco.
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