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Principios de electrónica, 7ma Edición - Albero Malvino

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Introducción 19<br />

dura fría que alternativamente hace o no contacto, o un cable <strong>de</strong> conexión flojo, o cualquier problema similar que<br />

cause un funcionamiento discontinuo.<br />

Un dispositivo en circuito abierto<br />

Tenga siempre presente estas dos características <strong>de</strong> un dispositivo en circuito abierto:<br />

La corriente que circula a través <strong>de</strong> un dispositivo en circuito abierto es cero.<br />

La tensión que cae en el dispositivo es <strong>de</strong>sconocida.<br />

La primera <strong>de</strong> estas afirmaciones es cierta porque un dispositivo en circuito abierto presenta una resistencia infinita,<br />

y por una resistencia infinita no pue<strong>de</strong> circular corriente. La segunda afirmación es cierta porque según la ley<br />

<strong>de</strong> Ohm:<br />

V IR (0)()<br />

En esta ecuación, el producto <strong>de</strong> cero por infinito matemáticamente es una in<strong>de</strong>terminación. Por tanto, <strong>de</strong>be averiguarse<br />

cuál es la tensión examinando el resto <strong>de</strong>l circuito.<br />

Un dispositivo en cortocircuito<br />

Un dispositivo en cortocircuito es exactamente el concepto opuesto a un dispositivo en circuito abierto. Tenga presente<br />

estas dos características <strong>de</strong> un dispositivo en cortocircuito:<br />

La tensión que cae en un dispositivo en cortocircuito es cero<br />

La corriente a través <strong>de</strong>l dispositivo es <strong>de</strong>sconocida.<br />

La primera afirmación es cierta porque un dispositivo en cortocircuito presenta una resistencia cero y no pue<strong>de</strong><br />

caer tensión en una resistencia cero. La segunda afirmación es cierta porque según la ley <strong>de</strong> Ohm:<br />

I V R 0 0 <br />

Matemáticamente, cero dividido entre cero está in<strong>de</strong>terminado, por lo que la corriente <strong>de</strong>be averiguarse examinando<br />

el resto <strong>de</strong>l circuito.<br />

Procedimiento<br />

Normalmente, las tensiones se mi<strong>de</strong>n con respecto a masa. A partir <strong>de</strong> estas mediciones y usando conocimientos <strong>de</strong><br />

electricidad básica, generalmente es posible <strong>de</strong>ducir la mayoría <strong>de</strong> las averías más comunes. Después <strong>de</strong> haber aislado<br />

el componente más sospechoso, se pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>soldar o <strong>de</strong>sconectar dicho componente y utilizar un óhmetro u otro<br />

instrumento para confirmar que ése era realmente el componente que estaba fallando.<br />

Valores correctos<br />

En la Figura 1.16 se muestra un divisor <strong>de</strong> tensión constante constituido por las resistencias R 1 y R 2 a las que están<br />

conectadas R 3 y R 4 en serie. Antes <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r <strong>de</strong>tectar las averías en este circuito, hay que conocer las tensiones correctas.<br />

Por tanto, lo primero que hay que hacer es calcular los valores V A y V B . El primero es la tensión entre A y<br />

masa. El segundo es la tensión entre B y masa. Puesto que R 1 y R 2 son mucho más pequeñas que R 3 y R 4 (10 frente<br />

a 100 k), la tensión constante en A es aproximadamente <strong>de</strong> 6 V. A<strong>de</strong>más, dado que R 3 y R 4 son iguales, la tensión<br />

en B es aproximadamente 3 V. Cuando este circuito funciona correctamente, se mi<strong>de</strong>n 6 V entre A y tierra y<br />

3V entre B y tierra. Estas dos tensiones son el primer dato <strong>de</strong> la Tabla 1.2.<br />

R1 en abierto<br />

¿Qué ocurre con las tensiones cuando R 1 está en circuito abierto? Dado que no pue<strong>de</strong> circular corriente a través <strong>de</strong><br />

R 1 , ya que está en abierto, no circulará corriente tampoco por R 2 . La ley <strong>de</strong> Ohm nos dice que la tensión en R 2 es<br />

cero. Por tanto, V A 0 y V B 0, como se indica en la Tabla 1.2 para R 1 en abierto.<br />

R2 en abierto<br />

¿Qué ocurre con las tensiones cuando R 2 está en circuito abierto? Dado que no pue<strong>de</strong> circular corriente a través <strong>de</strong><br />

R 2 , ya que está en abierto, la tensión en A es la tensión <strong>de</strong> alimentación. Puesto que R 1 es mucho menor que R 3 y

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