curso de electrónica básica desde cero | Basic electronics course (#7 circuito mixto)

00:24:17
https://www.youtube.com/watch?v=99GygrN35c4

Sintesi

TLDRThis tutorial continues with the exploration of series-parallel circuits, often termed as mixed circuits. The instructor guides the audience on analyzing such circuits from the rear end toward the power source to determine equivalent resistances accurately. Through various examples, viewers learn to identify series and parallel components and perform systematic calculations. It emphasizes the importance of verifying resistances using practical methods, such as using multimeters and simulation software, to ensure that results align with theoretical calculations. Additionally, the session offers practical tips for using measurement tools correctly and understanding their limitations. By concluding with a demonstration, viewers remain engaged to follow methods that authenticate their designs. Sharing educational content for broader accessibility is also encouraged.

Punti di forza

  • 🔄 A mixed circuit combines series and parallel connections.
  • 🕵️ Analyze circuits from the end towards the power source.
  • 📊 Use simulation tools like Multisim or Proteus for validation.
  • ⚖️ Verify resistance measurements practically and theoretically.
  • 🛠️ Always disconnect components when measuring resistance.
  • 🔍 Use the appropriate multimeter scale for accurate readings.
  • ⚡ Equivalent resistance in parallel is always lower than the smallest resistance.
  • 📘 Theoretical and practical values may differ due to tolerances.
  • 🎯 Ensure correct identification of circuit configurations.
  • 📈 Systematic reduction simplifies circuit analysis.

Linea temporale

  • 00:00:00 - 00:05:00

    The video begins by discussing the concepts of series and parallel circuits, which are the foundation for understanding mixed circuits, sometimes referred to as series-parallel circuits. A parallel circuit involves resistive elements connected to the same points, while a series circuit involves resistive elements connected one after another without the points connecting among themselves. An example is shown of analyzing a mixed circuit by breaking down the components and solving from the end towards the source, emphasizing the importance of understanding the circuit layout and avoiding common mistakes when identifying series or parallel connections.

  • 00:05:00 - 00:10:00

    The tutorial continues with an example of a mixed circuit, emphasizing the importance of solving from the end towards the source. It introduces the strategy of reducing the circuit into simpler series and parallel components to find equivalent resistances. The instructor highlights the importance of using diagrams to track changes in the circuit and suggests beginning with identifying parallel pairs, combining them, and then determining series combinations. This step-by-step simplification leads to an equivalent circuit with a total resistance, illustrating the practical approach to solving complex circuits analytically.

  • 00:10:00 - 00:15:00

    Another example is given, detailing a step-by-step approach of how to calculate and simplify the series and parallel resistors until the total resistance of the circuit is found. The example illustrates the need to carefully consider all connections and resistances, using testing points to validate each step of the process with a multimeter. The instructor advises on the importance of practical testing and verification alongside theoretical calculations to ensure accurate understanding and application of circuit theory in practice.

  • 00:15:00 - 00:24:17

    The session concludes with practical measurements to verify theoretical calculations, using a multimeter to measure actual resistance values and compare them with calculated resistances. The importance of scale and resolution in multimeter measurements is stressed to ensure accuracy. Real-world tips include disconnecting circuits when making measurements to avoid altering readings. The video ends with encouragement to share and support the content for further educational tutorials, emphasizing practical application and continuous learning in electronics.

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Video Domande e Risposte

  • What is a mixed circuit?

    A mixed circuit, also known as a series-parallel circuit, is a combination of series and parallel resistive elements within the same circuit.

  • How should mixed circuits be analyzed?

    Mixed circuits should be analyzed starting from the far end towards the power source, simplifying the circuit progressively by calculating equivalent resistances.

  • Why is it important to start analyzing from the end of the circuit?

    Starting from the end helps in systematically reducing the circuit complexity and ensures proper identification of series and parallel configurations.

  • How can mistakes be avoided while identifying series and parallel resistances?

    Always observe the connections carefully and verify if resistances share the same connection points (parallel) or are end-to-end (series) to avoid misclassification.

  • What tools can help in analyzing mixed circuits?

    Simulation software like Multisim or Proteus can be invaluable for visualizing and verifying circuit analyses.

  • What is a common mistake students make when analyzing circuits?

    A common mistake is mislabeling resistances in series or parallel without correctly analyzing their connection points.

  • How should resistance be measured practically?

    Resistors should be disconnected from the circuit to prevent any existing connections from affecting the accuracy of the measurement.

  • What should be considered when using a multimeter?

    It's vital to use the correct scale on the multimeter to ensure accurate measurements, with preference given to the scale that provides the highest resolution for the resistance being measured.

  • How do resistances in parallel affect total resistance?

    Resistances in parallel will always result in a total resistance that is lower than the smallest resistance in the group.

  • Why is theoretical resistance sometimes different from measured resistance?

    Theoretical calculations assume ideal conditions, while practical measurements can be affected by resistor tolerances and multimeter accuracy.

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Sottotitoli
es
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    Completando la serie de tutoriales
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    acerca de circuitos serie paralelo ahora miraremos lo que estos circuitos mixtos algunas personas o en algunas
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    bibliografías le llaman circuitos serie paralelo o paradero serie un circuito paralelo
  • 00:00:20
    ya lo habíamos mirado que
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    consiste en tener dos elementos resistivos
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    conectados en los mismos puntos del punto a al punto b tanto en la parte superior como la parte inferior y el circuito serie
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    Es un elemento resistivo conectado uno tras de otro
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    siempre y cuando sus puntos finales no se conectan entre sí sigue siendo un circuito ser
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    el circuito paralelo es la combinación de este tipo de circuitos
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    miremos cómo se analizan de forma general y luego haremos un ejemplo bastante detallado y de forma práctica como hemos venido
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    realizando en los tutoriales anteriores
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    Aquí podemos observar un circuito mixto este circuito
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    por lo común se los desarrolla siempre del final hacia la fuente
  • 00:01:11
    recordemos que la fuente es la que ve la resistencia total o la resistencia
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    equivalente insisto a la fuente no le interesa qué tipo de resistencias o qué tipo de conexiones tiene
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    en su conexión como tal puede ser serie puede ser paralelo hay muchos alumnos que comenten los primeros errores como el siguiente
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    dicen la r3 la r2 y ésta r1 están en serie no eso estará de pronto pero al final
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    comencemos analizando simple de atrás hacia la fuente
  • 00:01:42
    en este caso lo que yo siempre recomiendo está para el circuito ustedes no mire el circuito que tiene miren lo que tiene al final
  • 00:01:49
    entonces sí podemos observar al final tenemos dos resistencias
  • 00:01:55
    de estas dos resistencias se encuentran en paralelo al hacerlas en paralelo queda una sola
  • 00:02:01
    resistencia y esas son la resistencia la dejamos en cualquier sitio en este caso puede ser aquí y waka
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    entonces un ejemplo recordemos r5 y r6 están en paralelo entonces hay un símbolo que es decir r 5
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    símbolo paralelo a r 6 esto me da
  • 00:02:21
    una r en este caso la llamaré r y
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    entonces de estas 2
  • 00:02:27
    me queda una sola resistencia
  • 00:02:31
    Que he denominado
  • 00:02:34
    r
  • 00:02:36
    Vamos a pando el resto del circuito
  • 00:02:38
    entre estas dos resistencias
  • 00:02:40
    en que están como ya lo miramos hace rato dos resistencias que están conectadas al final de la una
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    si se encuentra un circuito seg y por tanto entre
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    r 4
  • 00:02:53
    + r jenn es igual a una receta
  • 00:02:58
    luego llamando así de forma arbitraria entonces de estas dos resistencias yo tengo una sola resistencia
  • 00:03:05
    borramos una de ellas
  • 00:03:08
    y tenemos nuestra r set
  • 00:03:13
    Aquí vamos a hacer una aclaración cuando tenemos un circuito por ejemplo tengo esta resistencia
  • 00:03:19
    puedo dejar la resistencia en la parte superior este es mi punto a este mi punto b
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    el punto de arriba está unido acá
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    da la vuelta y el punto se viene acá por tanto las dos están en paralelo
  • 00:03:35
    da la impresión de que estuviesen en serie pero no miento la parte superior la parte inferior están
  • 00:03:40
    conectadas entre sí si esta resistencia ayuda a giro tengo la resistencia aquí
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    conectada al mismo punto a al punto b y me siguen siendo las mismas llamémosle r1 y r2
  • 00:03:53
    r1 y r2 por tanto yo puedo dejar la resistencia aquí o la resistencia aquí en mi caso he dejado la
  • 00:03:59
    residencia aquí para poder observar de mejor manera que este circuito como tal es un circuito paralelo
  • 00:04:10
    Estas dos resistencias que vamos observando hasta ahí
  • 00:04:15
    Es el paralelo o sea que es receta es paralelo a r2 y estas paralelo digamos a r s
  • 00:04:24
    de estas dos obtenemos una sola resistencia que la resistencia
  • 00:04:28
    equivalente entonces borramos una de las resistencias
  • 00:04:32
    y esta es la rs
  • 00:04:36
    Como podemos observar al final tenemos un circuito convencional
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    o un circuito serie entonces la resistencia total
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    es igual a la suma de r1 más r s más r 3
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    y el circuito equivalente que nosotros vamos a mirar siempre será una sola resistencia total
  • 00:04:59
    denominada r t
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    esa fue la forma como se debe desarrollar si nos dimos cuenta al final el último circuito
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    la rs fue el equivalente de todos los componentes que habían acá
  • 00:05:12
    y el aire se quedó en serie con las otras resistencias que queda
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    y al final el último que yo toco es la fuente de poder
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    esta es una forma analítica sin darle valores de cómo se pueden analizar circuitos paralelos
  • 00:05:28
    miremos otro ejemplo de cómo se desarrollaría un circuito mixto
  • 00:05:33
    aquí tenemos otro circuito un circuito mixto y cómo se puede dar cuenta ahora tenemos
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    resistencias alrededor de la fuente lo primero que tenemos que observar que podemos resolver como primera instancia
  • 00:05:45
    entonces de estas dos me queda una
  • 00:05:50
    y dejamos el equivalente
  • 00:05:52
    de estas dos resistencias como están interconectadas entre sí es un paralelo dejamos otra equivalente
  • 00:06:00
    tapamos el circuito
  • 00:06:02
    este circuito que está acá
  • 00:06:04
    estas tres resistencias son una sola resistencia porque son un circuito serie entonces las sumamos y tenemos
  • 00:06:10
    una sola resistencia
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    y como podemos observar por este lado tenemos tres resistencias que también se encuentran en serie y la suma
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    Podemos mirar que al final tengo una resistencia aquí y una resistencia acá
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    pero la línea es en común tanto la a como la línea b es la misma
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    significa que esta resistencia
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    x con esta resistencia y está en paralelo
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    resuelto las dos resistencias en paralelo y obtengo la resistencia total o sea que de las dos
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    Saco un equivalente y es equivalente se llamará resistencia total
  • 00:07:04
    con esto podemos determinar de una forma muy fácil y didáctica cómo podemos
  • 00:07:09
    analizar circuitos lo importante de estos ejemplos es que usted le comienza a dar valores y comienza a hacer los diagramas cómo van quedando
  • 00:07:16
    no le aconsejo que simplemente comienza a decir quienes eligen es paralelo no
  • 00:07:20
    sino que vaya siendo los dibujos de cómo va quedando el circuito de esta manera usted se puede dar cuenta de cómo va
  • 00:07:28
    quedando el circuito sin serie si es un paralelo y al final va a quedar
  • 00:07:33
    obviamente puede ser un paralelo o puede ser un circuito seco
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    aquí en estos ejemplos hemos hecho una mezcla ser y paralelo paralelo serie y así podemos traer infinidad de circuitos que podemos
  • 00:07:46
    analizarlos a veces los circuitos vienen de allá
  • 00:07:49
    por arriba por la derecha por la izquierda por la parte superior por la parte inferior y yo dije que siempre se analizan
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    del fondo hacia la fuente en este caso y se es
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    desarrolle el primero lo que lo que primero se puede observar quedarnos paralelos luego tratar de serlo
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    resolver de allá hacia acá de aquí hacia acá si tuviera de la parte resuelvo desde arriba hacia abajo y siempre
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    lo último que toco son las últimas resistencias que están conectadas a la fuente son las últimas resistencias en
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    operar es de lo contrario el resultado no nos vale miremos un último circuito de cómo se analizaría un circuito mixto
  • 00:08:28
    aquí podemos observar el último ejercicio en que vamos a desarrollar
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    uno de ellos vamos a tratar de hacerlo práctico para que se puedan dar cuenta cómo se calcula tanto la resistencia total
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    como sus voltajes y sus corrientes al calcular voltajes y corrientes ya es un poco más
  • 00:08:43
    detallado el ejercicio por tanto haremos una segunda versión de
  • 00:08:47
    circuitos mixtos para medir corriente y voltaje por el momento solamente
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    haremos los análisis para encontrar la resistencia total
  • 00:08:56
    aquí podemos mirar dos resistencias en serie de las dos resistencias en serie me queda una
  • 00:09:04
    Aquí tenemos un circuito en paralelo de ese circuito en paralelo me queda una sola equivalente
  • 00:09:14
    Acá tengo dos resistencias en paralelo de las cuales me queda solamente una
  • 00:09:21
    acá tengo dos resistencias en paralelo hago su cálculo y solamente me queda una
  • 00:09:30
    Al final por este lado
  • 00:09:33
    desde este punto en este punto todas estas están en serio somos las resistencias y me queda una
  • 00:09:43
    y al final me va a quedar el mismo ejercicio como el que teníamos anteriormente un aquí
  • 00:09:48
    conectada con los mismos cables acá y estas dos resistencias se encuentran en paralelo por tanto resolvemos
  • 00:09:55
    y tenemos una sola resistencia conocida como
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    resistencia total yo le recomiendo que cuando recién está empezando se apoyen de circuitos o de software
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    utilitarios que pueden hacer simulaciones como el multi sin proteus
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    entre otros programas que le permiten calcular la resistencia total o las las resistencias equivalentes o vaya haciéndolo prácticamente
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    y así se va acostumbrando poco a poco tanto en el código de colores a mirar si el circuito está en serie
  • 00:10:26
    circuito está en paralelo y hacer sus respectivos cálculos ahora miremos la parte práctica
  • 00:10:31
    continuando con la parte práctica del circuito mixto hemos propuesto
  • 00:10:36
    este circuito es muy sencillo en el cual podemos observar aquí en la hoja
  • 00:10:41
    tengo una resistencia de 270 y aquí lo podemos mirar es rojo violeta café
  • 00:10:47
    una resistencia de 10 kilos o 10.000 om
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    que va en serie mírela lo vemos aquí va en serie y se conecta hasta este punto y es de color café negro
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    naranja
  • 00:11:00
    luego tengo una resistencia de
  • 00:11:03
    22 o 2.2 kilo òmnium en la parte superior llega el cable y aquí tenemos
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    un rojo rojo rojo todas son en dorado en su tolerancia unido en la parte de abajo
  • 00:11:16
    tengo dos resistencias
  • 00:11:18
    ambas en paralelo de 300 om es naranja negro café naranja negro café
  • 00:11:26
    y abajo tengo una residencia de rojo violeta café allá pueden observar mejor las resistencias y el montaje
  • 00:11:34
    que tengo en este momento es un montaje muy sencillo muy básico
  • 00:11:39
    igual que observamos en el papel entonces comencemos con los cálculos respectivos
  • 00:11:45
    para hacer este análisis lo primero que debemos es determinar el punto de medición en este caso
  • 00:11:51
    será a ive
  • 00:11:54
    entonces los últimos puntos en tocar serán estos puntos digamos que aquí va a estar la fuente a futuro o está el
  • 00:12:01
    instrumento en este caso nuestro o metro o nuestro multímetro para medir la resistencia total
  • 00:12:06
    entonces podemos ver de diferentes puntos de vista que hay diferentes circuitos que podemos analizar
  • 00:12:12
    analicemos siempre del final
  • 00:12:15
    hacia la fuente o hacia dónde vamos a calcular la resistencia total lo primero que miramos aquí es una resistencia de
  • 00:12:22
    270 òmnium en serie con una resistencia de 10.000
  • 00:12:27
    por tanto la resistencia total
  • 00:12:29
    entonces r coloquemos leer-e x es igual a
  • 00:12:34
    270 òmnium siempre todo en
  • 00:12:38
    omnium o todo en
  • 00:12:39
    kilovoltios y eso es igual a 10 mil
  • 00:12:44
    270 ópticos esa es mi rx le dibujamos el circuito
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    Siempre es bueno hacer esto para ir mirando el proceso de cómo se va realizando
  • 00:12:58
    los cálculos y que equivalentes nos van quedando
  • 00:13:02
    aquí tenemos el equivalente de 10 mil 270 òmnium o 10
  • 00:13:08
    2.7 kilo òmnium con nuestra resistencia 2 k 2 y el resto de resistencias que tenemos
  • 00:13:15
    como podemos mirar
  • 00:13:17
    estas dos están en paralelo porque la parte superior tanto la parte inferior están unidas al mismo punto
  • 00:13:24
    entonces hacemos el paralelo de dos k-2
  • 00:13:30
    paralelo a 10.000
  • 00:13:32
    oa 10 k
  • 00:13:34
    27
  • 00:13:36
    y eso es igual al hacer el paralelo como tal a
  • 00:13:41
    1800
  • 00:13:45
    11,86 x
  • 00:13:48
    el paralelo de dos resistencias
  • 00:13:50
    grandes siempre tiende a ser a la más pequeña el paralelo que hice aquí fue hacer lo siguiente por ejemplo es receta es igual a
  • 00:13:59
    2.200 por 10 mil
  • 00:14:01
    270 sobre 2.200 más 10 mil 270
  • 00:14:07
    recuerden siempre colocar esto en paréntesis el error típico de todo alumno es colocar esto todo en la calculadora y darle igual
  • 00:14:14
    esto no es así primero se tiene que hacer el proceso de multiplicación luego el proceso de división entre los dos paquetes entre los
  • 00:14:23
    los dos las dos partes que tenemos en este momento
  • 00:14:27
    o lo puede hacer por separado primero
  • 00:14:30
    2200 procedimientos en 70 lo que de sobre lo que en la parte inferior en el caso de tener una calculadora
  • 00:14:36
    que le permita colocar paréntesis este resultado nos da
  • 00:14:40
    1800
  • 00:14:42
    11,86 omnium
  • 00:14:44
    cómo podemos ir comprobando si estos valores efectivamente van dando por ejemplo el primer equivalente es de
  • 00:14:52
    una resistencia de 10 mil 270 ohmios entonces tenemos
  • 00:14:57
    nuestro circuito voy a mover el pin de la resistencia en otro huequito donde no haga contacto
  • 00:15:03
    prendemos nuestro multímetro
  • 00:15:05
    lo colocamos en la escala de 20 acá porque tenemos una resistencia de
  • 00:15:12
    10.000
  • 00:15:13
    207 que es la suma de las resistencias entonces en el punto superior
  • 00:15:19
    y en el punto inferior donde desconecte voy a medir la resistencia
  • 00:15:24
    y mire ahí está
  • 00:15:26
    10.21 kilo òmnium que ese es mi equivalente de la suma de las dos resistencias
  • 00:15:33
    volvemos a unir la resistencia
  • 00:15:36
    en el punto donde estaba porque no se recomienda hacer la medición
  • 00:15:40
    directamente aquí sin desconectar porque este circuito
  • 00:15:43
    posiblemente me haga un equivalente y el valor me lo altere por eso cuando uno mide en componentes electrónicos
  • 00:15:49
    o sean tarjetas nunca se mide sobre la tarjeta electrónica siempre se debe desconectar para poder medir así podemos
  • 00:15:57
    mirar el valor real del componente
  • 00:16:01
    entonces más o menos aproximadamente teniendo en cuenta la tolerancia el valor óptico si nos va dando que es
  • 00:16:07
    10.2 en este caso pues práctico nos dio 10 222
  • 00:16:12
    ahora entre esta resistencia y esta resistencia que es el paralelo nos acaba de dar
  • 00:16:19
    1811 entonces en este momento estas resistencias hacia acá no están conectadas a nada de esta parte de abajo no está
  • 00:16:27
    conectada a nada entonces yo puedo medir aquí la resistencia esta resistencia que voy a medir aquí no es
  • 00:16:34
    2.2 cancela de 2200 no si no está más sus dos resistencias que serían el equivalente
  • 00:16:40
    entonces veamos cuánto nos da si medimos sobre esa resistencia nos tiene que dar 1800
  • 00:16:48
    Efectivamente 1.83 y los hombres en nuestro caso nos dio un 1.8
  • 00:16:57
    11,86 ovnis dos mil 811 86 omnium
  • 00:17:04
    18 11 kilos
  • 00:17:07
    recordemos que los valores reales
  • 00:17:09
    versus el valor que estamos observando aquí lo que estamos midiendo depende de la tolerancia y depende de la
  • 00:17:17
    resolución exactitud de nuestro multímetro
  • 00:17:20
    una recomendación bien importante por ejemplo en este caso nos dio
  • 00:17:24
    1811 y estoy midiendo en la escala de 20 kilos
  • 00:17:27
    en cada escala él va a tener una resolución diferente
  • 00:17:30
    por tanto si es una resistencia muy baja un ejemplo sinónimos
  • 00:17:34
    lo ideal es medirla en la escala de 200 òmnium
  • 00:17:37
    si la miden 2 acá ya va a tener un error o un margen de error
  • 00:17:41
    gracias a la resolución si la voy viviendo en escalas más altas el error se va a incrementar por tanto la medición va a
  • 00:17:49
    tener una
  • 00:17:50
    alguna alteración bastante grande entonces lo correcto sería medirla otro en dos acá por ejemplo pero pues vamos a medir
  • 00:17:57
    ubicamos nuestro protoboard
  • 00:18:01
    y ahí podemos observar una mejor resolución
  • 00:18:05
    1800 1.8 3 kilos o mil 832 ohmios
  • 00:18:13
    1832 òmnium y mire el valor teórico versus el valor práctico
  • 00:18:19
    ahora por último nos queda resolver estas dos resistencias y resolver el circuito final entonces
  • 00:18:34
    Inicialmente estas resistencias son de 300 òmnium había dicho un pequeño truquito en un tutorial anterior
  • 00:18:41
    que cuando tenemos dos resistencias iguales
  • 00:18:45
    por ejemplo en este caso trescientos mil trescientos años siempre nos va a dar la mitad
  • 00:18:49
    y si usted gusta lo puede comprobar entonces puede sacar la r
  • 00:18:56
    a coloquemos es igual a
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    311 por trescientos oms sobre 300 son más 300 y esto es igual a
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    150 hombres
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    entonces estas dos resistencias nos dio 150 como no están conectadas a nada
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    perfectamente en mi multímetro puedo medir aquí
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    directamente aunque si lo desean siempre desconecte los circuitos que alteran la medición por ejemplo este lo puedo quitar este cable citó
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    esta resistencia y solamente mido paralelo de los dos
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    entonces en este caso lo voy a medir directamente ahí porque yo sé que no se va alterar
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    Vamos a hacer la prueba
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    a ver qué valor nos da
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    entonces nos tiene que dar
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    150 òmnium entonces estoy en la escala de 2k
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    bajo a la escala de 200 años para que el error se disminuye
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    Ciento cuarenta y ocho puntos siete años aproximadamente a 150 òmnium que es lo que hemos calculado
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    entonces nuestro circuito se va reduciendo de la siguiente manera tengo una resistencia llamada r
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    tengo una resistencia llamada receta
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    y tengo una última resistencia de
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    270
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    esta es receta es de 1000
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    1.8
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    kilo o muse o
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    1800
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    11.86 òmnium esta área es de
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    150 años de forma teórica recordemos que todo estoy haciendo con los valores teóricos
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    en ni siquiera estoy haciéndolo con los valores de tolerancia o los valores reales si yo hiciera con el valor real
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    el cálculo va a ser aproximadamente igual al valor medido
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    entonces haciendo la suma la r total es igual al área más
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    receta más
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    270 metros osea sumo estas resistencias todo en omnium
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    sería 150 mil 800
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    11.86 más
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    270 òmnium
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    siempre es recomendable utilizar dos decimales
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    y tratar de redondear al final entonces tengo el reto tal es igual a
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    2200
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    31,86
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    obvias si suma novios resultados obvios nunca mezcle quilón josh con obvios o es un valor de
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    2,23
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    kilo y
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    esa es mi ere total vamos a comprobar si ese valor es verdadero
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    entonces la escala de 200 hombres no puedo medir en la escala de dos acá tampoco
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    porque estamos en 2.2 por tanto se me pasa entonces en la escala de 20 acá si podemos medir
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    entonces medimos en las puntas en las últimas puntas donde supuestamente va la fuente
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    2.24 kilos ovnis y el valor fue 2.23
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    Aproximadamente igual al que nosotros tenemos si nosotros subimos un poquito más la escala
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    Mide 2.2 ya hemos perdido un dígito significa que el error va aumentando
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    y si la colocó aquí yo creo que tal vez no se pueda medir a ver veamos si solamente el 2
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    he perdido más dígitos
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    entonces estoy perdiendo más resolución en mi medición ese es el error típico de los estudiantes cuando están haciendo mediciones
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    siempre utilice la escala donde alcanza medir el valor más pequeño
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    osea donde alcance obviamente el valor que estoy
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    calculando no utilice la escala más alta porque pierden resolución o precisión en su medición
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    como se pueden dar cuenta es un proceso bastante sencillo
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    aquí podemos mirar el montaje de una forma muy
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    sencillita de hacer están en la misma columna recordemos que es la proto bar trabaja en columnas entonces está en la misma columna
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    dando los mismos pines igual manera la misma columna
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    y así tengo el equivalente que podemos observar en la parte superior
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    y la resistencia total le hemos reducido poco a poco a medida que la vamos
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    calculando la fuimos midiendo y fuimos comprobando que cada etapa que estábamos analizando era correcta
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    esto ha sido todo por hoy nos vemos en un próximo tutorial
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    recuerde que si este vídeo y este curso que usted está siguiendo ha sido de ayuda
  • 00:23:37
    regálame un clic en me gusta
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  • 00:23:48
    www.itunes.com hay un link donde usted puede hacer un donativo
  • 00:23:52
    esto ayuda a la compra de materiales y hacer que estos cursos o estos tutoriales puedan seguir siendo
  • 00:23:59
    fructíferos para ustedes si no puedes hacer es el donativo te agradecería muchísimo que puedas compartir este vídeo con tus amigos
  • 00:24:07
    esto ha sido todo por hoy se despide el ingeniero edición viveros un saludo desde colombia chao chao
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