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CAPÍTULO
5
LOS CIRCUITOS DE SERIE
LOS OBJETIVOS
Después de estudiar Capítulo 5, el lector debería poder:
1. Prepárese para área de contenido de prueba de certificación de Sistemas ASE Electrical /
Electronic (A6) “ A ” (el Diagnóstico / Electrónico Eléctrico General de Sistema).
2. Identifique un circuito de serie.
3. Indique la ley de voltaje de Kirchhoff.
4. Calcule caídas de voltaje en un circuito de serie.
5. Explique leyes del circuito de serie.
TECLEE TÉRMINOS
LA LEY DE VOLTAJE de Kirchhoff (p. 80)
EL CIRCUITO de serie (p. 79)
La serie CIRCUNVALA CLÁUSULAS LEGISLATIVAS (p. 82)
LA CAÍDA de voltaje (p. 80)
LOS CIRCUITOS DE SERIE
Un circuito de serie es un circuito completo que tiene más que una carga eléctrica donde todo el
corriente tiene sólo un camino para fluir a través de todo el cargas. Los componentes eléctricos como los
fusibles y los interruptores no son generalmente considerados seres incluidos en la determinación de un
circuito de serie. El circuito debe ser continuo o debe tener continuidad en la orden para corriente para
fluir a través del circuito.
NOTA: Porque una carga eléctrica necesita que ambos un poder y una tierra funcionen, un
descanso (abra) en cualquier parte de un circuito de serie causará que la corriente en el circuito se
detenga.
LAS LEYES DEL OHM Y LOS CIRCUITOS DE SERIE
Un circuito de serie es un circuito conteniendo más que una resistencia en la cual toda corriente debe fluir
a través de todas las resistencias en el circuito. La ley del ohm puede usarse para calcular el valor de una
incógnita (el voltaje, la resistencia, o los amperios) si los otros dos valores son sabidos.
Porque toda corriente fluye a través de todas las resistencias, la resistencia thetotal es la suma (la adición)
de todas las resistencias. Vea 5-1 de la Figura.
La resistencia total del circuito mostrado aquí es 6 ohmes (1 y la OMEGA; &Más; 2 Y LA OMEGA;
&Más; 3 Y LA OMEGA;). La fórmula para la resistencia total (RT) para un circuito de serie es:
RT e iguales; R1 y Más; R2 y Más; R3 y Más; ...
Usando la ley de Ohm para encontrar el flujo actual, tenemos
Yo y los iguales; E/R e iguales; 12 V/6 y OMEGA; &Los iguales; 2 UNO
Por consiguiente, con una resistencia total de 6 ohmes usando una 12 batería de voltio en el circuito de
serie mostrado, 2 amperios de corriente fluirán a través del circuito entero. Si la cantidad de resistencia en
un circuito es reducido, más corriente fluirá.
En Figure 5-2, una resistencia ha sido eliminada y ahora la resistencia total es 3 ohmes (1 y la OMEGA;
&Más; 2 Y LA OMEGA;).
La ley del Ohm utilizador para calcular flujo actual produce 4 amperios.
Yo y los iguales; E/R e iguales; 12 V/3 y OMEGA; &Los iguales; 4 UNO
Echo de ver que el flujo actual fue duplicado (4 amperios en lugar de 2 amperios) cuando la resistencia
fue cortada por la mitad (de 6 ohmes para 3 ohmes).
LAS LEYES DE VOLTAJE DE KIRCHHOFF
El voltaje que fluye a través de unas gotas del circuito de serie con cada reostato en cierto modo parecido
a eso en el cual la fuerza de un atleta desciende cada vez que una hazaña física extenuante es realizada.
Mientras mayor la resistencia, mayor la caída en el voltaje.
Un físico alemán, Gustav Robert Kirchhoff (1824–1887), desarrolló leyes acerca de circuitos eléctricos.
Su segunda ley, la ley de voltaje de Kirchhoff, sus caídas de voltaje de preocupaciones. Eso los estados:
El voltaje alrededor de cualquier circuito cerrado es igual a la suma (el total) de las caídas de voltaje a
través de las resistencias.
Aplicándole las Leyes de Voltaje de Kirchhoff
Kirchhoff manifiesta que en su segunda ley el voltaje descartará en proporción con la resistencia y que el
total de todas las caídas de voltaje igualará el voltaje aplicado. Vea 5-3 de la Figura.
Utilizando a Figure 5-4, la resistencia total del circuito puede ser determinada sumando las resistencias
individuales (2 y la OMEGA;&Más; 4 Y LA OMEGA; &Más; 6 Y LA OMEGA; &Los iguales; 12 Y LA
OMEGA;).
La corriente a través del circuito es determinada por ley de Ohm que usa, Yo E/R = 12 V/12 y la
OMEGA; = 1 A. Por consiguiente, en el circuito mostrados, los siguientes valores son sabidos:
La de resistencia = 12 y la OMEGA;
El Voltaje = 12 V
Actual = 1 Uno
Todo es sabido excepto la caída de voltaje causada por cada resistencia. Una caída de voltaje es la caída
en voltios a través de una resistencia cuándo flujos actuales a través de un circuito completo. La caída de
voltaje puede ser determinada por ley de Ohm que usa y calcula para el voltaje (E) usando el valor de
cada resistencia individualmente:
La E = yo y por; R
Donde
La E = Voltage
Yo = la Corriente en el circuito (Recuerde, la corriente es perseverante en un circuito de serie; Sólo el
voltaje difiere.)
La R = Resistance de sólo una de las resistencias
Las caídas de voltaje son como sigue:
La caída de voltaje para bombilla 1: La E = yo y por; La A R 1 y por; 2 Y LA OMEGA; = 2 V
La caída de voltaje para bombilla 2: La E = yo y por; La A R 1 y por; 4 Y LA OMEGA; = 4 V
La caída de voltaje para bombilla 3: La E = yo y por; La A R 1 y por; 6 Y LA OMEGA; = 6 V
NOTA: Echo de ver que la caída de voltaje es proporcional para la resistencia. En otras palabras,
mientras más alto la resistencia es, mayor la caída de voltaje. Un 6 ohm que la resistencia descartó
el voltaje el triple de al igual que la caída de voltaje creada por la resistencia de 2 ohmes.
Según Kirchhoff, la suma (la adición) de las caídas de voltaje debería igualar el voltaje aplicado (el
voltaje de la batería).
El total de voltaje se cae e iguala; 2 V y más; 4 V y más; 6 V e iguales; 12 V e iguales; El voltaje
de la batería
Esto prueba la segunda ley de Kirchhoff (el voltaje). Otro ejemplo es ilustrado en 5-5 de la Figura.
El Uso de Voltaje Desciende
El voltaje desciende, debido a la resistencia incorporada, es usado en instalaciones eléctricas automotoras
para descartar el voltaje en los siguientes ejemplos.
1. Arroje luces. La mayoría de vehículos son equipados con un método de oscurecer la claridad de las
luces del guión revolviendo un reostato variable. Este tipo de reostato puede variarse y por eso varía el
voltaje para las bombillas del guión. Un alto voltaje para las bombillas causa que ellos sean brillantes, y
un bajo voltaje resulta en una luz tenue.
2. El motor del soplador (el calentador o el aire acondicionando abanico). Las velocidades son
usualmente controladas por un despacho de cambio del abanico actual a través del alto, reostatos del
alambre de resistencia mediana, o baja. La resistencia más alta dejará caer el voltaje la mayoría, causando
el motor para correr a la velocidad mínima. La velocidad más alta del motor ocurrirá cuando ninguna
resistencia está en el circuito y el voltaje completo de la batería es cambiado para el motor del soplador.
El voltaje Desciende como un Método Duro
Cualquier resistencia en un circuito causa que el voltaje descienda en proporción con la cantidad de la
resistencia. Porque una resistencia alta descartará el voltaje más de lo que una resistencia inferior, un
voltímetro, así como también un ohmmeter, puede estar acostumbrada a la resistencia de medida. De
hecho, medir la caída de voltaje es el método preferido recomendado por la mayoría de fabricantes del
vehículo para localizar o probar un circuito para la resistencia excesiva. La fórmula para la caída de
voltaje es: La E = yo y por; La R donde la E es la caída de voltaje y yo es la corriente en el circuito. Eche
de ver que como el valor de los incrementos de resistencia (R), la caída de voltaje aumenta.
LA SERIE CIRCUNVALA CLÁUSULAS LEGISLATIVAS
Las cargas eléctricas o la resistencia conectada en la serie se comportan después de las leyes del circuito
de serie.
La ley 1 La resistencia total en un circuito de serie es la suma total de las resistencias individuales. Los
valores de resistencia de cada carga eléctrica son simplemente sumados.
La ley 2 La corriente es perseverante a todo lo largo del circuito entero. Vea 5-6 de la Figura. Si 2
amperios de corriente dejan la batería, 2 amperios de corriente regresan a la batería.
La ley 3 Aunque la corriente (en los amperios) es perseverante, el voltaje desciende a través de cada
resistencia en el circuito. La caída de voltaje a través de cada carga es proporcional por valor de la
resistencia comparada a la resistencia total. Por ejemplo, si la resistencia es una la mitad de la resistencia
total, la caída de voltaje a través de esa resistencia será una la mitad del voltaje aplicado. La suma total de
todo voltaje individual deja caer iguala el voltaje aplicado de la fuente.
La Serie Circunvala Ejemplos
Cada uno de los cuatro ejemplos incluyen a solucionar para lo siguiente:
Demuela resistencia en el circuito
El flujo actual (los amperios) a través del circuito
La caída de voltaje a través de cada resistencia
El ejemplo 1
(Vea 5-7 de la Figura.)
Lo desconocido en este problema es el valor de R2. La resistencia total, sin embargo, puede estar
calculada usando la ley de Ohm.
El RTotal y los iguales; La E / yo y los iguales; 12 voltios y dividen; 3 Uno y los iguales; 4 Y LA
OMEGA;
Porque R1 es 3 ohmes y la resistencia total es 4 ohmes, el valor de R2 es 1 ohm.
El ejemplo 2
(Vea 5-8 de la Figura.)
Lo desconocido en este problema es el valor de R3. La resistencia total, sin embargo, puede estar
calculada usando la ley de Ohm.
El RTotal y los iguales; La E / yo y los iguales; 12 voltios y dividen; 2 Uno y los iguales; 6 Y LA
OMEGA;
La resistencia total de R1 (3 ohmes) y R2 (1 ohm) iguala 4 ohmes a fin de que el valor de R3 sea la
diferencia entre la resistencia total (6 ohmes) y el valor de la resistencia sabida (4 ohmes).
6 – 4 y los iguales; 2 ohmes e iguales; R3
El ejemplo 3
(Vea 5-9 de la Figura.)
El valor desconocido en este problema es el voltaje de la batería. Para solucionar para el voltaje, la ley de
Ohm de uso (E e iguales; Yo y por; R). La R en este problema se refiere a la resistencia total (RT). La
resistencia total de un circuito de serie es determinada sumando los valores de los reostatos individuales.
RT e iguales; 1 Y LA OMEGA; &Más; 1 Y LA OMEGA; &Más; 1 Y LA OMEGA;
RT e iguales; 3 Y LA OMEGA;
Colocando el valor para la resistencia total (3 y la OMEGA;) En la ecuación da como resultado un voltaje
de la batería de 12 voltios.
La E y los iguales; 4 Uno y por; 3 Y LA OMEGA;
La E y los iguales; 12 voltios
El ejemplo 4
(Vea 5-10 de la Figura.)
Lo desconocido en este ejemplo es la corriente (los amperios) en el circuito. Para solucionar para
corriente, la ley de Ohm de uso.
n
n
n
Yo y los iguales; E/R e iguales; 12 voltios y dividen; 6 ohmes e iguales; 2 UNO
Echo de ver que la resistencia total en el circuito (2 y la OMEGA (6 ohmes) fue usada en este ejemplo, lo
cual es el total de los tres reostatos individuales; &Más; 2 Y LA OMEGA; &Más; 2 Y LA OMEGA;
&Los iguales; 6 Y LA OMEGA;). La corriente a través del circuito es 2 amperios.
LOS CIRCUITOS DE SERIE
Tech
Dele propina
La Serie Circunvala
LA CALIDAD DE MUCHA VISIÓN DE ELECTRICIDAD
La electricidad casi parece hacer como que sabe qué resis tances están adelante en el viaje largo a través
de un circuito. Si el viaje a través del circuito tiene muchos componentes de resistencia alta, muy pocos
electrones (los amperios) escogerán para tratar de hacer el viaje. Si un circuito tiene poco o ninguna
resistencia (por ejemplo, un corto circuito), entonces tantos electrones (los amperios) como el intento
posible a fluir a través del circuito completo. Si el flujo excede la aptitud del fusible o el cortacircuitos,
luego el circuito es abierto y todo flujo actual se detiene.
La A DEL 5-1 DE LA FIGURA el circuito de serie con tres bombillas. Toda corriente fluye a través de
todas las resistencias (las bombillas). La resistencia total del circuito es la suma de la resistencia total de
las bombillas, y las bombillas iluminarán débilmente por el resis-tance aumentado y la reducción de flujo
actual (los amperios) a través del circuito.
La A DEL 5-2 DE LA FIGURA el circuito de serie con dos bombillas.
CREO QUE EL 5-3 Como la corriente fluye a través de un circuito, el voltaje desciende en proporción
con la cantidad de resistencia en el circuito. Más, si no todo, del resis-tance debería ocurrir a través de la
carga como la bombilla en este circuito. Todos los demás componentes y el cableado deberían producir
poco, si cualquier, la caída de voltaje. Si un alambre o conexión hiciese causa un voltaje caída, menos
voltaje estaría disponible para iluminar la bombilla y la bombilla sería más oscura que la normalidad.
RESUELVA 5-4 En un circuito de serie, el voltaje es descartado o aminorado por cada resistencia en el
circuito. Mientras más alto la resistencia, mayor la caída en el voltaje.
Los Circuitos de Serie
Frecuentemente Preguntaron Pregunta
¿POR QUÉ COMPROBAR LA CAÍDA DE VOLTAJE EN LUGAR DE ESO DE
MEDIR LA RESISTENCIA?
Imagino un alambre con todo lo que las hebras hieren excepto por uno. Un ohmmeter puede usarse para
comprobar la resistencia de este alambre y la resistencia sería baja, indicadora que el alambre estaba bien,
pero esta una hebra pequeña correctamente no puede llevar la corriente (los amperios) en el circuito. Una
prueba de caída de voltaje es por consiguiente una mejor prueba para determinar la resistencia en
componentes para dos razones.
Un ohmmeter sólo puede probar un alambre o un componente que ha estado desconectado del
circuito y no lleva la corriente. La resistencia puede, y lo hace, cambio cuando los flujos actuales.
Una prueba de caída de voltaje es una prueba dinámica porque como la corriente fluye a través de
un componente, el conductor aumenta en temperatura, lo cual a su vez aumenta resistencia. Esto quiere
decir que una prueba de caída de voltaje prueba el circuito durante la operación normal y es por
consiguiente la forma más precisa de circuito determinante pone en forma.
Una prueba de caída de voltaje es también más fácil de funcionar porque la resistencia no tiene que ser
sabida, sólo que la pérdida de voltaje en un circuito debería estar menos de 3 % o menos de alrededor el
voltio del 0.l4 para cualquier circuito de 12 voltios.
n
n
CREO que el voltímetro de la A DEL 5-5 lea las diferencias de voltaje entre las pistas experimentales. El
voltaje leído a través de una resistencia es la caída de voltaje que ocurre cuando flujos actuales a través de
una resistencia. Una caída de voltaje es también llamado un “ IR ” caída porque se calcula multiplicando
la corriente (l) a través de la resistencia (la carga eléctrica) por el valor de la resistencia (R).
RESUELVA 5-6 En este circuito de serie con un 2 reostato de ohm y un 4 ohmresistor, la corriente (2
amperios) es lo mismo completamente, si bien el voltaje desciende a través de cada reostato.
El Ejemplo DEL 5-7 DE LA FIGURA 1.
Tech
Dele propina
LAS BOMBILLAS Y LAS LEYES DEL OHM
Si la resistencia de una bombilla automotora típica es medida en la temperatura del cuarto, la resistencia a
menudo será aproximadamente 1 ohm. Si 12 voltios fueran aplicados para esta bombilla, una corriente
calculada de 12 amperios sería esperada (yo y los iguales; E/R e iguales; 12 y dividen; 1 y los iguales; 12
Uno). Sin embargo, como la corriente fluye a través del filamento de la bombilla, aumenta en
temperatura y se pone incandescente, por consiguiente irradiando luz. Cuando la bombilla es primera
conectada para la bombilla y principios actuales a fluir, una cantidad alta de corriente actual, designada
de la oleada, fluye a través del filamento. Luego dentro de algunas milésimas de un segundo, se redujo al
flujo actual acerca de 10 % de la oleada actual debido a la resistencia creciente del filamento, resultante
en un real flujo actual de aproximadamente 1.2 UNO.
Como consecuencia, la ley del Ohm utilizador para calcular flujo actual no tiene en cuenta las diferencias
en la temperatura de los componentes durante la operación real.
Los Circuitos de Serie RESUELVEN Ejemplo DEL 5-8 2.
El Ejemplo DEL 5-9 DE LA FIGURA 3.
El Ejemplo DEL 5-10 DE LA FIGURA 4.
El resumen
1. En un circuito simple de serie, la corriente permanece constante completamente, pero el voltaje
desciende como la corriente fluye a través de las resistencias del circuito.
2. La caída de voltaje a través de cada resistencia o carga es en seguida proporcional por valor de la
resistencia comparada a la resistencia total en el circuito.
3. La suma (el total) del voltaje los descarta a los iguales el voltaje aplicado (la ley de voltaje de
Kirchhoff).
4. Un claro o un descanso en cualquier parte de un circuito de serie detiene toda corriente de fluir.
Revise Preguntas
1.
2.
3.
4.
¿Qué es la ley de voltaje de Kirchhoff?
¿Qué haría la corriente (los amperios) si el voltaje fue duplicado en un circuito?
¿Qué haría la corriente (los amperios) si la resistencia en el circuito fue duplicado?
¿Cuál es la fórmula para la caída de voltaje?
El Examen de Capítulo
1. El amperaje en un circuito de serie es.
a. Lo mismo en cualquier parte del circuito
b. La variable en el circuito debido a las resistencias diferentes
c. A gran altura al principio del circuito y disminuciones como los flujos actuales a través de la resistencia
d. Siempre menos regresar a la batería que dejar la batería
2. La suma del voltaje desciende en un circuito de serie iguala lo.
a. El amperaje
b. La resistencia
c. El voltaje de la fuente
d. El vatiaje
3. ¿Si la resistencia y el voltaje son sabidos, para qué es la fórmula encontrar la corriente (los amperios)?
a. La E = yo y por; R
b. Yo = la E y por; R
c. R=E y por; yo
d. Yo E/R
4. Un circuito de serie tiene tres reostatos de 6 ohmes cada uno. La caída de voltaje a través de cada reostato es 4
voltios. La A del técnico dice que el voltaje de la fuente es 12 voltios. La B del técnico dice que el resis-tance total es
18 ohmes. ¿Cuál técnico está en lo correcto?
a. La A del técnico sólo
b. La B del técnico sólo
c. La A Technicians y B
d. Ni la A del Técnico Ni B
5. ¿Si un 12 voltio la batería está relacionado a un circuito de serie con tres reostatos de 2 ohmes, 4 ohmes, y 6
ohmes, cuánto corriente fluirán a través del circuito?
a. 1 amperio
b. 2 amperios
c. 3 amperios
d. 4 amperios
6. Un circuito de serie tiene dos 10 bombillas de ohm. Un el tercer 10 ohm la bombilla se agrega en la serie. La A
del técnico dice que las tres bombillas serán más oscuras cuando sólo dos bombillas estaban en el circuito. La B del
técnico dice que la corriente en el circuito aumentará. ¿Cuál técnico está en lo correcto?
a. La A del técnico sólo
b. La B del técnico sólo
c. La A Technicians y B
d. Ni la A del Técnico Ni B
7. La A del técnico dice que la suma de las caídas de voltaje en un circuito de serie debería igualar el voltaje de la
fuente. La B del técnico dice que la corriente (los amperios) cambia a merced del valor de la resistencia en un
circuito de serie. ¿Cuál técnico está en lo correcto?
a. La A del técnico sólo
b. La B del técnico sólo
c. La A Technicians y B
d. Ni la A del Técnico Ni B
8. Dos bombillas están protegidas con alambre en la quemaduras serie y de una bombilla fuera (los claros). La A
del técnico dice que la otra bombilla surtirá efecto. La B del técnico dice que la corriente aumentará en el circuito
porque una carga eléctrica ( ya no la resistencia) está operando. ¿Cuál técnico está en lo correcto?
a. La A del técnico sólo
b. La B del técnico sólo
c. La A Technicians y B
d. Ni la A del Técnico Ni B
9. Cuatro reostatos están relacionados a una 12 batería de voltio en la serie. Los valores de los reostatos son 10
ohmes, 100 ohmes, 330 ohmes, y 470 ohmes. La A del técnico dice que la máxima caída de voltaje ocurrirá a través
del reostato de 10 ohmes. La B del técnico dice que la máxima caída de voltaje ocurrirá a través del reostato de 470
ohmes. ¿Cuál técnico está en lo correcto?
a. La A del técnico sólo
b. La B del técnico sólo
c. La A Technicians y B
d. Ni la A del Técnico Ni B
10. Tres bombillas están protegidas con alambre en la serie. Una cuarta bombilla está relacionada al circuito en la
serie. La A del técnico dice que la caída total de voltaje aumentará. La B del técnico dice que la corriente (los
amperios) se agotará poco a poco. ¿Cuál técnico está en lo correcto?
a. La A del técnico sólo
b. La B del técnico sólo
c. La A Technicians y B
d.
Ni la A del Técnico Ni B