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f_t_septima_edicion

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28.2 Resistores en paralelo 551<br />

Las caídas de voltaje en cada resistor son<br />

Vj = IR 1 = (2A )(2fí); V, = 4 V<br />

V2 = IR2 = (2 A)(4 íl); V2 = 8 V<br />

Observe que la suma de las caídas de voltaje (V; + V2) es igual a 12 V, la fem total aplicado.<br />

Resistores en paralelo<br />

Hay varias limitaciones en la operación de los circuitos en serie. Si falla un solo elemento de<br />

un circuito en serie al proporcionar una trayectoria para el flujo, todo el circuito queda abierto<br />

y la corriente se interrumpe. Sería muy molesto que todos los aparatos eléctricos de una casa<br />

dejaran de funcionar cada vez que un foco se fundiera. Más aún, cada elemento de un circuito<br />

en serie se añade al total de la resistencia del circuito limitando, por tanto, la corriente<br />

total que puede ser suministrada. Estas objeciones pueden superarse si se proporcionan otras<br />

trayectorias para la corriente eléctrica. Este tipo de conexión, en la que la corriente puede<br />

dividirse entre dos o más elementos, se denomina conexión en paralelo.<br />

Un circuito en paralelo es aquel en el que dos o más componentes se conectan a dos<br />

puntos comunes del circuito. Por ejemplo, en la figura 28.4, los resistores R2 y R,, están en paralelo,<br />

pues ambos tienen en común los puntos A y B. Observe que la corriente /, suministrada<br />

por una fuente de fem, se divide entre los resistores R2 y Ry<br />

Figura 28.4 Los resistores R2 y R3 están conectados en paralelo.<br />

Para obtener una expresión para la resistencia equivalente R de cierto número de<br />

resistencias conectadas en paralelo seguiremos un procedimiento similar al expuesto para las<br />

conexiones en serie. Suponga que se colocan tres resistores (Rr Rn y R3) dentro de una caja,<br />

como aparece en la figura 28.5.<br />

Figura 28.5 Cálculo de la resistencia equivalente de cierto número de resistores conectados en paralelo.

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