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1
PROBLEMAS DE APLICACIÓN LEY DE OHM Y LEY DE WATT
Trabajo presentado por:
Ashly Dayana Caicedo Hurtado
Emily Fernanda Murillo Bernal
Sara Peláez Cruz
Sophia Patiño Chagüendo
Diego Fernando Piedrahita Avendaño
Samuel Triviño Arroyave
Institución Educativa Liceo Departamental
Área: Tecnología
Santiago de Cali
2021
2
PROBLEMAS DE APLICACIÓN LEY DE OHM Y LEY DE WATT
Trabajo presentado a:
Guillermo Mondragón Castro
Institución Educativa Liceo Departamental
Área: Tecnología
Santiago de Cali
2021
3
TABLA DE CONTENIDO
Código de colores …………………………………………………………………..…… 5
Protoboard .....………...……...…………………….……………..…………………….... 6
Ejercicio 1 .....………...……...…………………….……………..……………………… 6
Ejercicio 3 ………………………………………………………………………..…….... 7
Ejercicio 5 ……………………………………………………………………………….. 7
Ejercicio 9 ………………………………………………………………………….....… 8
Ejercicio 11 …………………………………………………………………………...… 8
Ejercicio 13 …………………………………………………………………...………… 9
Conclusiones ………………………………………………………………………….... 10
Evidencias …………………………………………………………………………….... 11
Links del Blogger………………………………………………………………………...15
4
IMÁGENES
IMAGEN 1 .…………………………………………………………………………..…. 5
IMAGEN 2 …………….……………………………………………...…….………...… 6
IMAGEN 3 .…..…...………………………………………………………….………… 11
IMAGEN 4 …………………………………………………………...…………....…… 11
IMAGEN 5 …………………...…………………………………………………...…… 12
IMAGEN 6 ………………...………………………………………………………....... 12
IMAGEN 7 ……………………………………………………………………..……… 13
IMAGEN 8 ……………………………………………………….………………….… 13
IMAGEN 9 ……………………………………………………….………………….… 14
5
CÓDIGO DE COLORES
El código de colores se utiliza en la electrónica para indicar los valores de los componentes
electrónicos. Es muy habitual en los resistores pero también se utiliza para otros componentes
como condensadores, inductores, diodos, etc.
Las bandas de colores se leen siempre de izquierda a derecha, y la banda de tolerancia (de
ancho mayor) tienes que colocarla en el lado derecho. De este modo estarás haciendo
coincidir cada banda de color con una columna de la tabla de códigos de colores.
IMAGEN 1
6
PROTOBOARD
Una protoboard, o breadboard, es prácticamente una PCB temporal con una forma y
tamaño generalizados. Utilizada comúnmente para pruebas y prototipos temporales de
circuitos. Se usa insertando las terminales de los dispositivos electrónicos en los orificios de
la protoboard de la forma en que tengan continuidad.
IMAGEN 2
Ejercicio 1: Un circuito consiste de una batería de 6 V, un interruptor y una lámpara.
Cuando el interruptor está cerrado, en el circuito fluye una corriente de 2.A ¿Cuál es la
resistencia de la lámpara?
Solución:
E = 6 V
I = 2 A
Fórmula que se utiliza:
R = V/I
7
R = Respuesta: R = 3 Ω
6 𝑉
2 𝐴
Ejercicio 3: En los extremos de un resistor de 200Ω se mide un voltaje de 20V. ¿Cuál es
la corriente que pasa por el resistor?
Solución:
E = 20 V
R = 200 Ω
Fórmula que se utiliza:
I = V/R
I = Respuesta: I = 0,1 A
20 𝑉
200 Ω
Ejercicio 5: El filamento de un tubo de televisión tiene una resistencia de 90Ω. ¿Qué
voltaje se requiere para producir la corriente de las especificaciones 0,3 A?
Solución:
I = 0,3 A
R = 90 Ω
Fórmula que se utiliza:
V = I R
·
V = 0,3A 90 Ω
·
V = 27 V
8
Respuesta: E = 27 V
Ejercicio 9: Una bobina de relevador telegráfico de 160 opera con un voltaje de 6.4V.
Ω
Encuéntrese la corriente que consume el relevador.
Solución:
R = 160 Ω
E = 6.4 V
Fórmula que se utiliza:
I = V/R
I = Respuesta: I = 0,04 A
6.4 𝑉
160 Ω
Ejercicio 11: Una batería de 12V está conectada a una lámpara que tiene una resistencia
de 10 Ω. ¿Qué potencia se suministra a la carga?
Solución:
E = 12 V
R = 10 Ω
Fórmula que se utiliza:
I = V/R
I =
12𝑉
10Ω
I = 1,2 A
Fórmula que se utiliza:
9
P = V I
·
P = 12 V 1,2 A Respuesta: P = 14,4 W
·
Ejercicio 13: Un resistor de 12 Ω el circuito de una fuente lleva 0,5 A. ¿Cuántos watts
de potencia son disipados por el resistor? ¿Cuál debe ser el wattaje del resistor para que
pueda disipar en forma de calor esta potencia sin riesgo alguno?
Solución:
R = 12 Ω
I = 0,5 A
Fórmula que se utiliza:
V = I R
·
= 0,5 A 12 Ω = 6 V
·
E = 6 V
Fórmula que se utiliza:
P = E I
·
= 6 V 0,5 Ω = 3 W
·
Respuesta 1:
P = 3 W
10
CONCLUSIONES
Este trabajo nos lleva a ampliar y reforzar nuestro conocimiento sobre la ley de OHM y la ley
de WATT. Además nos lleva a profundizar un poco más el concepto del código de colores
que se utiliza en la electrónica para indicar los valores de los componentes electrónicos; el
protoboard, o breadboard, es prácticamente una PCB temporal con una forma y tamaño
generalizados.
11
EVIDENCIAS
IMAGEN 3
IMAGEN 4
12
IMAGEN 5
IMAGEN 6
13
IMAGEN 7
14
IMAGEN 8
IMAGEN 9
15
LINKS DEL BLOGGER
● Ashly Dayana Caicedo Hurtado :
● Emily Fernanda Murillo Bernal :
● Sara Peláez Cruz: https://tic-sarapc.blogspot.com/p/periodo-2-2020.html
● Sophia Patiño Chagüendo:https://tecnophiablogs.blogspot.com/p/periodo-2-2021.html
● Diego Fernando Piedrahita Avendaño:
● Samuel Triviño Arroyave: https://tecnosam05.blogspot.com/p/periodo-2-2021.html

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Problemas de aplicación ley de ohm y ley de watt (1)

  • 1. 1 PROBLEMAS DE APLICACIÓN LEY DE OHM Y LEY DE WATT Trabajo presentado por: Ashly Dayana Caicedo Hurtado Emily Fernanda Murillo Bernal Sara Peláez Cruz Sophia Patiño Chagüendo Diego Fernando Piedrahita Avendaño Samuel Triviño Arroyave Institución Educativa Liceo Departamental Área: Tecnología Santiago de Cali 2021
  • 2. 2 PROBLEMAS DE APLICACIÓN LEY DE OHM Y LEY DE WATT Trabajo presentado a: Guillermo Mondragón Castro Institución Educativa Liceo Departamental Área: Tecnología Santiago de Cali 2021
  • 3. 3 TABLA DE CONTENIDO Código de colores …………………………………………………………………..…… 5 Protoboard .....………...……...…………………….……………..…………………….... 6 Ejercicio 1 .....………...……...…………………….……………..……………………… 6 Ejercicio 3 ………………………………………………………………………..…….... 7 Ejercicio 5 ……………………………………………………………………………….. 7 Ejercicio 9 ………………………………………………………………………….....… 8 Ejercicio 11 …………………………………………………………………………...… 8 Ejercicio 13 …………………………………………………………………...………… 9 Conclusiones ………………………………………………………………………….... 10 Evidencias …………………………………………………………………………….... 11 Links del Blogger………………………………………………………………………...15
  • 4. 4 IMÁGENES IMAGEN 1 .…………………………………………………………………………..…. 5 IMAGEN 2 …………….……………………………………………...…….………...… 6 IMAGEN 3 .…..…...………………………………………………………….………… 11 IMAGEN 4 …………………………………………………………...…………....…… 11 IMAGEN 5 …………………...…………………………………………………...…… 12 IMAGEN 6 ………………...………………………………………………………....... 12 IMAGEN 7 ……………………………………………………………………..……… 13 IMAGEN 8 ……………………………………………………….………………….… 13 IMAGEN 9 ……………………………………………………….………………….… 14
  • 5. 5 CÓDIGO DE COLORES El código de colores se utiliza en la electrónica para indicar los valores de los componentes electrónicos. Es muy habitual en los resistores pero también se utiliza para otros componentes como condensadores, inductores, diodos, etc. Las bandas de colores se leen siempre de izquierda a derecha, y la banda de tolerancia (de ancho mayor) tienes que colocarla en el lado derecho. De este modo estarás haciendo coincidir cada banda de color con una columna de la tabla de códigos de colores. IMAGEN 1
  • 6. 6 PROTOBOARD Una protoboard, o breadboard, es prácticamente una PCB temporal con una forma y tamaño generalizados. Utilizada comúnmente para pruebas y prototipos temporales de circuitos. Se usa insertando las terminales de los dispositivos electrónicos en los orificios de la protoboard de la forma en que tengan continuidad. IMAGEN 2 Ejercicio 1: Un circuito consiste de una batería de 6 V, un interruptor y una lámpara. Cuando el interruptor está cerrado, en el circuito fluye una corriente de 2.A ¿Cuál es la resistencia de la lámpara? Solución: E = 6 V I = 2 A Fórmula que se utiliza: R = V/I
  • 7. 7 R = Respuesta: R = 3 Ω 6 𝑉 2 𝐴 Ejercicio 3: En los extremos de un resistor de 200Ω se mide un voltaje de 20V. ¿Cuál es la corriente que pasa por el resistor? Solución: E = 20 V R = 200 Ω Fórmula que se utiliza: I = V/R I = Respuesta: I = 0,1 A 20 𝑉 200 Ω Ejercicio 5: El filamento de un tubo de televisión tiene una resistencia de 90Ω. ¿Qué voltaje se requiere para producir la corriente de las especificaciones 0,3 A? Solución: I = 0,3 A R = 90 Ω Fórmula que se utiliza: V = I R · V = 0,3A 90 Ω · V = 27 V
  • 8. 8 Respuesta: E = 27 V Ejercicio 9: Una bobina de relevador telegráfico de 160 opera con un voltaje de 6.4V. Ω Encuéntrese la corriente que consume el relevador. Solución: R = 160 Ω E = 6.4 V Fórmula que se utiliza: I = V/R I = Respuesta: I = 0,04 A 6.4 𝑉 160 Ω Ejercicio 11: Una batería de 12V está conectada a una lámpara que tiene una resistencia de 10 Ω. ¿Qué potencia se suministra a la carga? Solución: E = 12 V R = 10 Ω Fórmula que se utiliza: I = V/R I = 12𝑉 10Ω I = 1,2 A Fórmula que se utiliza:
  • 9. 9 P = V I · P = 12 V 1,2 A Respuesta: P = 14,4 W · Ejercicio 13: Un resistor de 12 Ω el circuito de una fuente lleva 0,5 A. ¿Cuántos watts de potencia son disipados por el resistor? ¿Cuál debe ser el wattaje del resistor para que pueda disipar en forma de calor esta potencia sin riesgo alguno? Solución: R = 12 Ω I = 0,5 A Fórmula que se utiliza: V = I R · = 0,5 A 12 Ω = 6 V · E = 6 V Fórmula que se utiliza: P = E I · = 6 V 0,5 Ω = 3 W · Respuesta 1: P = 3 W
  • 10. 10 CONCLUSIONES Este trabajo nos lleva a ampliar y reforzar nuestro conocimiento sobre la ley de OHM y la ley de WATT. Además nos lleva a profundizar un poco más el concepto del código de colores que se utiliza en la electrónica para indicar los valores de los componentes electrónicos; el protoboard, o breadboard, es prácticamente una PCB temporal con una forma y tamaño generalizados.
  • 15. 15 LINKS DEL BLOGGER ● Ashly Dayana Caicedo Hurtado : ● Emily Fernanda Murillo Bernal : ● Sara Peláez Cruz: https://tic-sarapc.blogspot.com/p/periodo-2-2020.html ● Sophia Patiño Chagüendo:https://tecnophiablogs.blogspot.com/p/periodo-2-2021.html ● Diego Fernando Piedrahita Avendaño: ● Samuel Triviño Arroyave: https://tecnosam05.blogspot.com/p/periodo-2-2021.html