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¿Cómo puede una resistencia afectar a la corriente y al potencial al mismo tiempo?

Aunque la resistencia siempre se presenta como uno de los componentes más sencillos, es el que menos sentido tiene para mí.

Ley de Ohm define la resistencia como $$R = \frac{V}{I}$$ esto significa que la tensión se define como $$V = I \cdot R$$ y la corriente como $$I = \frac{V}{R}$$ .

Así que siguiendo la ley una resistencia debe afectar a ambos tensión y corriente sin embargo la realidad es que sólo cambia un tamaño.

  1. Para bajar la tensión
  2. Para bajar la corriente

Esto no tiene mucho sentido para mí porque en mi comprensión de tensión y corriente debe sea bajó tanto pero en el ejemplo de la resistencia LED común sólo afecta a un tamaño:

$$ U = 9V\\ I = 30mA\\ R = 300 $$

también se encuentran casos de uso en los que sólo se ve afectada la tensión. ¿Cómo interpreto esto?

¿Cuál es el factor que determina si la resistencia afecta a la tensión o a la corriente?

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¿Qué es el "ejemplo común de resistencia LED"? ¿Cuáles son los "casos en los que sólo se ve afectada la tensión"?

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¿Por qué esta pregunta ha sido rechazada? Hace una pregunta y muestra su razonamiento detrás de sus pensamientos?

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Puede que no haya entendido bien tu pregunta, pero ten en cuenta que el caudal de una corriente eléctrica aumentaría al aumentar la diferencia de potencial y disminuiría si aumenta la resistencia del circuito.

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user4245 Puntos 324

No hay ningún factor que determine si se reduce la tensión o la corriente. Todo ese concepto es erróneo.

La afirmación simple que busca es:

Una resistencia define la relación entre la tensión y la corriente

Es decir, si la corriente es fija, la resistencia define la tensión. Si la tensión es fija, la resistencia define la corriente.

En las tres fórmulas de la Ley de Ohm tendrás dos de los tres valores como valores fijos - valores que conoces, a través de mediciones, o lo que sea, y la tercera variable es la que quieres encontrar. A partir de ahí, todo son matemáticas.

El ejemplo del LED, sin embargo, supone un obstáculo adicional, ya que el LED no es un LED. dispositivo lineal . Por tanto, su influencia en el circuito se calcula por separado antes de aplicar la Ley de Ohm.

Tienes tres valores conocidos y quieres calcular un cuarto.

Los valores conocidos que tienes son: la tensión de alimentación (9V), la tensión directa del LED (digamos, 2,2V como ejemplo), y la corriente que quieres que circule por el LED (30mA).

A partir de ahí, calcula el valor de la resistencia.

Así que hay que restar la tensión directa del LED de la tensión de alimentación, ya que ambas son tensiones fijas, y el resultado será la cantidad de tensión que debe caer a través de la resistencia para que el total sume 9V. Así que 9V - 2,2V es 6,8V. Es una tensión fija. La corriente que quieres también es fija: has decidido 30 mA.

El valor de la resistencia es entonces: $$ R=\frac{V}{I} $$ $$ \frac{6.8}{0.03} = 226.\overline{6} \Omega ≈ 227 \Omega $$ Siempre tendrá dos de los tres valores como valores fijos, ya sea porque están fijados por factores externos, como la tensión de la fuente de alimentación o de la batería, o porque son un valor específico que usted necesita o desea, cuando es usted quien ha fijado ese valor. El tercer valor es el que hay que calcular para que esos dos valores fijos se cumplan.

4 votos

Pero ¿cómo puedo determinar si una tensión o corriente es fija o no?

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Ya lo sabrás por el circuito. Si conoce el voltaje, y usted sabe que la resistencia, entonces usted va a tratar de calcular la corriente.

5 votos

@bodokaiser - existen fuentes de alimentación de "corriente fija", así como de "tensión fija" - y todo lo que hay en medio - la mayoría de las veces, sin embargo, las cosas tienden a estar más cerca de la tensión fija.

4voto

Kevin Albrecht Puntos 2527

Sin embargo, la realidad es que sólo cambia una talla.

Ley de Ohm relata la tensión a través de y la corriente a través de una resistencia . En general, un cambio en la resistencia cambiará tanto el voltaje como la corriente a través de la resistencia.

Por ejemplo, considere el sencillo circuito divisor de tensión - una fuente de tensión \$V_S\$ y dos resistencias \$R_1\$ , \$R_2\$ conectados en serie.

La corriente en serie es

$$I_S = \frac{V_S}{R_1 + R_2}$$

y el voltaje a través de la segunda resistencia es, por la ley de Ohm,

$$V_{R_2} = I_S R_2 = V_S\frac{R_2}{R_1 + R_2} $$

Ahora, duplica la resistencia de la segunda resistencia \$R'_2 = 2R_2\$

Tanto el voltaje a través como la corriente a través cambiarán:

$$I_S = \frac{V_S}{R_1 + 2R_2}$$

$$V_{R'_2} = I_S R'_2 = V_S\frac{2R_2}{R_1 + 2R_2}$$

Sólo en el caso de que la tensión a través sea fijo por el circuito sólo cambiará la corriente que pasa cuando se modifica la resistencia. Un ejemplo sería una resistencia conectada a una fuente de tensión.

Y, sólo en el caso de que la corriente a través de es fijo por el circuito sólo cambiará la tensión a través cuando cambie la resistencia. Un ejemplo sería una resistencia conectada a una fuente de corriente.

En resumen, la ley de Ohm es válida para las resistencias, pero hay que aplicarla junto con otros leyes del circuito como KVL y KCL para determinar completamente la tensión y la corriente de la resistencia.

1voto

NES Puntos 1

La ley de Ohm establece que la corriente que circula por un conductor es directamente proporcional a la tensión aplicada a través del conductor. Esto significa que si aumenta la tensión, la corriente aumentará proporcionalmente en el conductor.

Por ejemplo, si hay una tensión de un voltio en un conductor con una resistencia de 1 ohmio, la corriente que circulará por la resistencia será de 1 amperio. Si la tensión aumenta a 2 voltios, la corriente que circulará por la resistencia será de 2 amperios. Para 3 voltios 3 amperios y así sucesivamente.

El principio

-2voto

Hades32 Puntos 428

Cuando se conecta LED a la fuente de alimentación, LED ha solucionado resistencia por lo que se fija la caída de voltaje a través de LED. Por lo tanto voltaje a través de LED y la resistencia del LED son fijos y varía tan tercer término que es actual.

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El LED no tiene una resistencia fija. Su curva I-V es exponencial. En cada punto se puede aproximar la resistencia, pero sólo es válida en ese punto de funcionamiento en CC para oscilaciones (muy) pequeñas de la señal.

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