Fonament del mètode emprat:

            La magnitud de la inducció o densitat de flux magnètic   β  en el centre d'una espira circular recorreguda per un corrent d'intensitat   I   ve donada per la fórmula:

on   D   és el diàmetre de l'espira i    4π·10-7 T·m/A    és la permeabilitat magnètica en el buit, que és molt aproximadament igual a la de l'aire.

            Si s'orienta l'espira de manera que l'eix perpendicular al seu pla quedi perpendicular a la direcció Nord-sud magnètics i es situa una brúixola en el centre de l'espira, quan per l'espira no hi circuli corrent l'agulla de la brúixola indicarà la direcció Nord-sud, tal com s'indica a la fig. 1 -raoneu-ho.

 

fig. 1

        Es tracta de comprovar com varia el valor d'una resistència  amb la temperatura.  L'increment de la seva temperatura, a conseqüència del corrent per ella, és proporcional a la potència que la resistència dissipa -raoneu-ho.

          A la fig. 1 s'indiquen dues resistències de  100 Ω  que s'utilitzaran per fer els assajos .  La resistència de l'esquerra és de pel·lícula de grafit, d'1 W  de dissipació, i la de la dreta és bobinada, de  4 W  de dissipació. La capacitat de dissipació del calor generat en una resistència, és proporcional a la seva superfície -raoneu-ho.  A la figura s'indica també com s'han doblegat els terminals de les resistències per inserir-les a la protoboard de forma correcta.

          Una resistència no lineal té una característica  I(V)  no rectilínia. Alguns exemples d'elements que presenten aquest tipus de resistència són:

              bombetes d'incandescència.

              resistències fortament dependents de la temperatura o termistors.

             resistències dependents de la intensitat lumínica que incideix en elles o fotoresistències - també conegudes com LDR, inicials de Light Dependent Resistor.

           •  resistències dependents de la tensió que s'hi aplica -també conegudes com VDR, inicials de Voltage Dependent Resistor.

            •  díodes.

            •  etc.

          En aquesta pràctica s'assajaran bombetes pilot, d'incandescència, les quals es poden utilitzar per a senyalitzacions, llanternes, etc.  A la fig. 1 s'indiquen possibles bombetes a assajar. Les tres primeres de l'esquerra requereixen un portabombetes, com per exemple el que s'indica a la dreta de la figura, al que se li han soldat dos trossets de conductor rígid als terminals per poder inserir-lo a la  protoboard .

 

          A la fig. 1 s'indica una xarxa de resistències.  Es tracta de calcular la resistència equivalent  RAB  de la xarxa entre els punts  A  i  B, muntar-la i comparar el resultat obtingut amb el calculat.

 

            A la fig. 1 s'indica una xarxa de resistències connectada a una font d'alimentació de tensió contínua de valor   V    i les caigudes de tensió en borns de cada resistència.

          A les  fig. 1a  i 1b  s’indiquen resistències connectades en estrella i triangle, respectivament.

El circuit s’indica a la  fig. 1.

  fig. 1

         Es tracta de mesurar les resistències equivalents  RAB,  RBC,  i  RAC,  i comparar les mesures amb els valors previstos teòricament en cada cas. Per a calcular  RAC  cal fer una transformació estrella-triangle -o triangle-estrella. La planificació del muntatge i les mesures s’indica a la  fig. 2.

            A la xarxa de resistències de la fig. 1 la font   V = 9 V   proporciona una potència   P = 72 mW .  Sabent que totes les resistències dissipen la mateixa potència, trobeu els valors d'aquestes.  Munteu el circuit i feu les mesures necessàries per verificar que els resultats obtinguts coincideixen pràcticament amb les previsions teòriques.

fig. 1

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.