Circuitos en serie y en paralelo Leave a comment

Introducción

Hasta ahora hemos visto la naturaleza de la electricidad generada por la materia, pero la electricidad se utiliza principalmente en circuitos. Estos circuitos están compuestos principalmente por un generador (o más), un receptor (o más) y un sistema conductor que los conecta.

Circuito en serie

El circuito en serie consta de varios receptores, que conectan la salida de un receptor a la entrada de otro receptor, y así sucesivamente.

En un circuito en serie, la caída de voltaje de todos los receptores es la suma de las caídas de voltaje individuales de cada receptor.

En una conexión en serie, la corriente que fluye a través de todos los receptores es la misma que vimos en las lecciones anteriores.

Se puede calcular conociendo la resistencia de cada receptor y la corriente que fluye a través de él. La resistencia del conjunto de receptores es la suma algebraica de todos los receptores.

La potencia de cada receptor es la intensidad multiplicada por la caída de voltaje de ese receptor.

Circuitos en paralelo

El circuito paralelo también consta de varios receptores, pero la forma de conectar estos receptores es conectar todas las entradas y salidas juntas.

En este caso, la corriente que fluye a través del circuito principal es la suma de todas las corrientes en los circuitos en paralelo.

La caída de voltaje en asociación en paralelo es la misma para los tres receptores, ya que comparten puntos de entrada y salida.

Usando la ley de Ohm y sabiendo que la intensidad total es la suma de las intensidades individuales, podemos deducir que la resistencia del conjunto paralelo es:

{\displaystyle {1 \over R_{T}}={1 \over R_{1}}+{1 \over R_{2}}+...+{1 \over R_{n}}\,}

Circuitos Mixtos

De la misma forma que podemos conectar receptores en serie o en paralelo, podemos tener la opción de conectar estos receptores tanto en serie como en paralelo. Para resolver estos circuitos, necesitamos reducir y crear circuitos equivalentes con asociaciones más pequeñas hasta llegar a un receptor con una resistencia que corresponda al circuito.

Para resolver circuitos con múltiples generadores y múltiples receptores, sin la posibilidad de reducir fácilmente a una resistencia equivalente con un solo generador, es necesario utilizar métodos de resolución de red como Kirchhoff, teorema de superposición, transformaciones entre estrella-triángulo o triángulo-estrella, Thevenin o Norton.

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