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Curso Energía eléctrica: conceptos y principios básicos Tema 1. Conceptos básicos de voltaje, corriente y resistencia Subtema 1.2 Conexiones en serie y en paralelo Componente HTML Características de las conexiones en serie y en paralelo A continuación se te presenta información respecto a las configuraciones más comunes que se encuentran en circuitos eléctricos básicos, para que conozcas las características de las conexiones en serie y en paralelo. Las dos formas básicas utilizadas para interconectar diferentes resistencias en un circuito eléctrico son la conexión en serie y la conexión en paralelo. A continuación se explican estos dos tipos de conexiones. Conexión de resistencias en serie Una conexión de resistencias o cargas eléctricas en serie se caracteriza por que todas estas van conectadas una tras otra, y esto hace que la corriente que pasa por ellas sea la misma no importando la posición que ocupen dentro de la cadena. En este tipo de conexiones, si uno de los focos (resistencia) se desconecta o se funde, la corriente eléctrica se interrumpe apagando todos los otros focos, esto es porque el circuito eléctrico se abre. Esta es una de las grandes desventajas de las conexiones en serie Haz clic en el siguiente título para conocer su contenido: La ley de Ohm en las conexiones en serie La Ley de Ohm dice que el voltaje en una resistencia es igual al valor de la corriente multiplicado por la resistencia (V=IR), pero como aquí todas las resistencias se encuentran en serie y con la misma corriente, esto hace que el voltaje en cada una de ellas sea proporcional al valor de su resistencia. Cuando hay varias resistencias en serie, el voltaje de la fuente se divide entre ellas, de tal forma que entre mayor sea la resistencia mayor es el voltaje que le toca, pero se cumple que la suma de todos sus voltajes es igual al de la fuente de voltaje. En la figura se tiene que 9V=1.5V+4.5V+3V. Conexión de resistencias en paralelo Una conexión de resistencias o cargas eléctricas en paralelo, se caracteriza por que los extremos de las resistencias van unidos a un mismo punto, lo que hace que el voltaje en todas ellas sea el mismo. Para facilitar la forma en que se representan en un esquema, los puntos de unión pueden separarse y unirlos por líneas que representan conductores eléctricos ideales de cero Ohms de resistencia. Haz clic en el siguiente título para conocer su contenido: La ley de Ohm en las conexiones en paralelo Cuando hay varias resistencias en paralelo, el voltaje en ellas es el mismo y la corriente de la fuente se divide entre ellas y se debe cumplir que su suma sea igual a la que viene de la fuente. La Ley de Ohm dice que el voltaje es igual al valor de la corriente multiplicada por la resistencia (V=IR). Como aquí todas las resistencias se encuentran en paralelo y con el mismo voltaje, esto hace que la corriente en cada una de ellas sea inversamente proporcional al valor de su resistencia, es decir, a menor resistencia mayor corriente y a mayor resistencia menor corriente. En la siguiente figura se tiene que 16.5A = 9A+4.5A+3A. Circuitos que combinan conexiones en serie y en paralelo En algunos casos, pueden existir circuitos en los que existan tanto resistencias conectadas en serie como resistencias conectadas en paralelo. En estos también se puede obtener el voltaje y la corriente en cada uno de sus elementos. Los siguientes esquemas muestran ejemplos de este tipo de casos: Ahora ya conoces mejor la forma esquemática en que se representan las conexiones en serie y en paralelo, así como algunos principios básicos del voltaje y corriente eléctrica que los rige a partir de la Ley de Ohm. Ya sabes que la corriente eléctrica que llega a tu hogar es de 127 V (para el caso de México) pero ¿sabes cómo calcular la resistencia total de los aparatos conectados en tu circuito eléctrico? o ¿sabes cómo calcular la corriente eléctrica que fluye en un circuito?, existen procedimientos matemáticos para obtener esta información, continúa con el curso para conocerlos.
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