Lab Comportam Resistencia y El Transformador en Ac y Dc

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Universidad Tecnológica de PanamáFacultad de Mecánica

Lic. AutomóvilElectricidad en el automóvil

Prof. Adrián Flores

Comportamiento de la resistencia y el transformador en A.c y D.cPrincipio de funcionamiento del Coil del automovil

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Resumen.- Conectar elementos resistivose inductivo a fuentes de C.C y A.C- Determinar los valores eficaces y medios de las tenciones y corrientes del circuito.

1. Introducción.

Componentes de la resistencia corriente continúa y alterna. Dado que el comportamiento de éstos varía al tratarlos en corriente continua o corriente alterna merece un párrafo aparte la discusión sobre el comportamiento de estos elementos cuando se los somete a la circulación de una corriente alternada. Antes de comenzar conviene remarcar la diferencia de este tipo de corriente con la corriente continua y también la explicación de los parámetros más importantes de una señal alterna. La corriente continua es aquella que mantiene su valor de tensión constante y sin cambio de polaridad, ejemplo de ella puede ser una batería de las que se utilizan en los automóviles o las pilas con las que alimentamos nuestros juguetes o calculadoras electrónicas. A este tipo de corriente se la conoce como C.C. o, según los autores de habla inglesa, D.C.

La corriente alterna también mantiene una diferencia de potencial constante, pero su polaridad varía con el tiempo. Se la suele denominar C.A. o A.C. en inglés.

2.1. Ecuaciones matemáticas

La Ley de Ohm

George Simón Ohm, descubrió en 1827 que la corriente en un circuito de corriente continua varía directamente proporcional con la diferencia de potencial, e inversamente proporcional con la resistencia del circuito. La ley de Ohm, establece que la corriente eléctrica (I) en un conductor o circuito, es igual a la diferencia de potencial (V) sobre el conductor (o circuito), dividido por la resistencia (R) que opone al paso, él mismo. La ley de Ohm se aplica a la totalidad de un circuito o a una parte o conductor del mismo.

I = V / R  ; 

V = I x R   Prof. Adrian Flores http://electronisistas.com

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  2.2. Ejemplo de la aplicación de la ley de ohm

E igual a I por R, o sea: 4 amperios por 5 ohmios igual: 20 voltios.

2.3. Procedimiento #1

1- Escoja una tención en la fuente de voltaje de poder de 24 V.c.c.2- Arme un circuito en serie usando resistencia.3- Introduzca un amperímetro en serie en el circuito.4- Verifique la polaridad en los bornes de alimentación para una lectura correcta.5- Conecte el voltímetro en paralelo con R1.6- Conecte el voltímetro en paralelo con R2.

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2.4. Procedimiento #2

1- Escoja una tención en la fuente de voltaje de poder de 24 V.a.c.2- Arme un circuito en serie usando dos resistencias.3- Introduzca un amperímetro en serie en el circuito.4- Verifique la polaridad en los bornes de alimentación para una lectura correcta.5- Conecte el voltímetro en paralelo con R1.6- Conecte el voltímetro en paralelo con R2.

Mida:E Aplicada: ___________ER1: _______ER2: _______IT: _______R1: _______R2: _______

Calcule:RT: ________R1: ________R2: ________PT: ________

24 V.A.CFuente

AC VNO DATA

+

-

AC V

NO DATA

AC V

NO DATA

R2

R1

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Principio de funcionamiento del coil del automóvil

El propósito del sistema de encendido es el de crear una chispa que pueda inflamar la mezcla de combustible y aire en el cilindro de un motor.La tensión que se encuentra disponible a la bujía de encendido está en algún lugar entre 20.000 voltios y 50.000 voltios o mejor. El empleo del sistema de encendido es producir que el alto voltaje de una fuente de 12 voltios y conseguir que cada cilindro en un orden específico, exactamente en el momento adecuado.El empleo del sistema de encendido es producir que el alto voltaje de una fuente de 12 voltios y conseguir que cada cilindro en un orden específico, exactamente en el momento adecuado.El sistema de encendido está dividido en dos secciones, el circuito primario y el circuito secundario. El circuito de bajo voltaje primario funciona a tensión de la batería (12 a 14,5 voltios) y es responsable de generar la señal para disparar la bujía en el momento correcto y exacto que el envío de la señal a la bobina de

encendido. La bobina de encendido es el componente que convierte la señal de 12 voltios en el alta carga + 20.000 voltios.

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2.5 Procedimiento #3

- Si tiene un transformador reductor, Arme el diagrama de la figura #1 y aplíquele 120 Vac en la entrada.- Mida y anote el voltaje de salida. Tabla # 3 (Sección de tablas y Figuras)

2.6 Procedimiento #4

- Si tiene un transformador reductor, Arme el diagrama de la figura #2 y Aplique 12 V.d.c en la salida.- Mida y anote el voltaje de entrada. Tabla # 4. (Sección de tablas y Figuras)- Conecte un interruptor en la alimentación y apague y encienda seguidamente, observe el comportamiento del

instrumento de medición.

2.7 Procedimiento #5

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Tabla #1

Primario Secundario

V.entrada V.salida

Tabla #2

Primario Secundario

V.salida V.entrada

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- Si tiene un transformador reductor, Arme el diagrama de la figura #2 y Aplique 12 V.d.c en la salida.- Coloque los dedos en el primario del transformador- Cierre el interruptor

2.8. Viculación Teórica - Práctica

1- De su conclusiones finales de los resultados en cuanto al comportamiento de la Resistencia en un circuito de A.C y D.C.

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2. De sus conclusiones acerca del comportamiento del transformador en ac. y dc.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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Explique el efecto y a que se debe