1 00:00:00,820 --> 00:00:04,780 Bueno, vamos a resolver el ejercicio siguiente. 2 00:00:05,679 --> 00:00:18,539 En primer lugar, vemos que el enunciado nos está diciendo que hay un circuito en el que la fuente de tensión tiene una resistencia de pérdida de 5 ohmios. 3 00:00:18,539 --> 00:00:30,039 ¿Esto qué significa? Esto significa que donde nosotros teníamos antes una fuente de tensión, donde teníamos la fuente de tensión que vemos aquí en la figura, 4 00:00:30,039 --> 00:00:40,820 Lo que vamos a tener realmente va a ser esa misma fuente de tensión del mismo valor y una resistencia en serie RP de 5 ohmios, ¿vale? 5 00:00:41,100 --> 00:00:43,079 Y esto va a seguir siendo 10 voltios. 6 00:00:43,479 --> 00:00:56,420 Y luego ya tendríamos el resto del circuito, mi R1, mi R2, luego tendríamos aquí la resistencia R3 y la R4, ¿vale? 7 00:00:56,420 --> 00:01:02,880 Es decir, toda la resistencia del circuito 8 00:01:02,880 --> 00:01:03,100 ¿Vale? 9 00:01:03,759 --> 00:01:08,480 Es decir, eso sería como quedaría realmente nuestro circuito 10 00:01:08,480 --> 00:01:08,739 ¿Vale? 11 00:01:08,980 --> 00:01:12,439 Entonces ahora vamos a ir analizando que nos piden cada uno de los apartados 12 00:01:12,439 --> 00:01:14,640 En el primer apartado nos pide la intensidad total 13 00:01:14,640 --> 00:01:15,659 ¿Qué es la intensidad total? 14 00:01:15,780 --> 00:01:19,599 Pues la intensidad total no es más que la corriente que suministra la fuente 15 00:01:19,599 --> 00:01:20,560 ¿Vale? 16 00:01:21,200 --> 00:01:22,920 Esto sería la intensidad total 17 00:01:22,920 --> 00:01:27,180 Es decir, que como vemos, esta corriente será la misma que circule por RP 18 00:01:27,180 --> 00:01:29,340 y la misma que circule por R1, ¿vale? 19 00:01:29,400 --> 00:01:30,900 Pero eso ya lo analizaremos después. 20 00:01:31,659 --> 00:01:33,760 Eso en cuanto a la intensidad total. 21 00:01:34,200 --> 00:01:37,280 Luego tenemos el balance de potencia, ¿vale? 22 00:01:38,379 --> 00:01:42,260 Entonces, el balance de potencia considerando como la fuerte como real, 23 00:01:42,359 --> 00:01:43,340 es decir, lo que tenemos aquí. 24 00:01:43,620 --> 00:01:46,719 Ahora, ese balance de potencia, ¿cómo se hace? 25 00:01:47,200 --> 00:01:49,319 O como decíamos nosotros en clase que se hacía. 26 00:01:49,319 --> 00:01:54,599 El balance de potencia no es más que comprobar que la potencia que da el generador, ¿vale? 27 00:01:54,599 --> 00:01:59,700 Es igual a la suma de las potencias de todas las resistencias 28 00:01:59,700 --> 00:02:04,379 Es decir, que sería igual a la potencia en la resistencia de pérdida 29 00:02:04,379 --> 00:02:07,099 Más la potencia en la resistencia 1 30 00:02:07,099 --> 00:02:09,439 Más la potencia en la resistencia 2 31 00:02:09,439 --> 00:02:11,740 Más la potencia en la resistencia 3 32 00:02:11,740 --> 00:02:13,960 Más la potencia en la resistencia 4 33 00:02:13,960 --> 00:02:14,319 ¿Vale? 34 00:02:14,639 --> 00:02:16,639 Y luego iremos desarrollando todo esto 35 00:02:16,639 --> 00:02:21,199 Y por último, en el último apartado que nos pide calcular el rendimiento 36 00:02:21,199 --> 00:02:28,240 Yo recuerdo que el rendimiento o la eficiencia de un generador lo describíamos con la letra eta griega, ¿vale? 37 00:02:28,360 --> 00:02:37,259 Y era lo mismo que la potencia útil entre la potencia total, ¿vale? 38 00:02:37,460 --> 00:02:40,819 Y esto normalmente se expresaba como un porcentaje, ¿vale? 39 00:02:41,639 --> 00:02:45,979 Entonces, ahora vamos a ir desarrollando cada uno de estos apartados de forma independiente, ¿vale? 40 00:02:45,979 --> 00:02:51,780 Entonces, como hemos dicho, nosotros partimos de este circuito, ¿vale? 41 00:02:51,939 --> 00:02:58,879 Pero realmente, voy a pintarlo aquí en rojo, lo que tenemos aquí es otra resistencia ERP, ¿vale? 42 00:02:59,699 --> 00:03:01,080 De resistencia de pérdida. 43 00:03:01,800 --> 00:03:04,979 Entonces, vamos a ir haciendo asociaciones de resistencias. 44 00:03:05,159 --> 00:03:12,060 En primer lugar, vemos como R4 y R3 son dos resistencias que están en serie. 45 00:03:12,199 --> 00:03:13,039 ¿Por qué están en serie? 46 00:03:13,039 --> 00:03:22,080 Muy fácil, porque la corriente que circula por R3 luego es la misma que circula por R4, ¿vale? 47 00:03:22,500 --> 00:03:24,400 Por lo tanto están en serie, ¿vale? 48 00:03:24,840 --> 00:03:44,020 Entonces escribimos R3 y R4 están en serie y forman RS1, ¿vale? 49 00:03:44,020 --> 00:03:49,080 Y ahora yo aquí, pues, calculo esa resistencia equivalente a RS1. 50 00:03:49,639 --> 00:03:51,879 RS1, como ya hemos dicho, ¿vale? 51 00:03:52,300 --> 00:04:03,099 Es la suma de las dos resistencias, R3 más R4, que es igual a 600 ohmios, ¿vale? 52 00:04:03,539 --> 00:04:06,360 Ya tendremos calculada RS1. 53 00:04:06,659 --> 00:04:08,080 Ahora, ¿qué hacemos? 54 00:04:08,520 --> 00:04:12,139 Pues, redibujamos todo nuestro circuito, ¿vale? 55 00:04:12,139 --> 00:04:14,960 Porque redibujándolo luego lo podremos ver mejor. 56 00:04:15,319 --> 00:04:35,560 Entonces, nos pintamos nuestra fuente de tensión, nuestra resistencia de pérdida, la resistencia R1, la resistencia R2 y la nueva resistencia equivalente que tenemos aquí que es RS1, R1 y RP, ¿vale? 57 00:04:35,560 --> 00:04:56,319 Entonces, fijaros ahora, aquí entre R2 y RS1, fijaros que la diferencia de potencial que se produce aquí en R2, esta diferencia de tensión es la misma que la que hay en RS1. 58 00:04:56,319 --> 00:05:01,600 Por lo tanto, RS2 y RS1 están en paralelo, ¿vale? 59 00:05:02,259 --> 00:05:21,240 Entonces, R2 y RS1 están en paralelo y forman RP1, ¿vale? 60 00:05:21,720 --> 00:05:26,279 Y RP1, siempre decíamos que cuando teníamos dos resistencias en paralelo, 61 00:05:26,279 --> 00:05:37,980 Lo que teníamos arriba era su multiplicación, R2 por RS1, y abajo su suma, R2 más RS1, ¿vale? 62 00:05:38,300 --> 00:05:45,879 ¿Y esto queda igual? Pues esto da igual a 300 ohmios, ¿vale? 63 00:05:46,500 --> 00:05:51,779 Ya tenemos tanto RS1 como RP1 calculado, ¿vale? 64 00:05:51,779 --> 00:06:06,529 Ahora lo que hacemos es que calculamos cuánto vale, dibujamos de nuevo, perdón, nuestro circuito y nos queda nuestra fuente de tensión, ¿vale? 65 00:06:07,550 --> 00:06:20,560 Nuestra resistencia de pérdida, nuestro R1 y nuestro RP1, ¿vale? 66 00:06:20,560 --> 00:06:47,319 ¿Vale? Fijaros que ahora estas tres resistencias están las tres en serie. ¿Vale? Están las tres en serie. Por lo tanto, mi resistencia total, ¿vale? Yo escribo aquí y digo RP, R1 y RP1 están en serie. 67 00:06:47,319 --> 00:06:53,379 Por lo tanto mi resistencia total será igual a la suma de las tres resistencias 68 00:06:53,379 --> 00:07:01,040 Rp más R1 más Rp1 69 00:07:01,040 --> 00:07:05,420 Que esto da 505 ohmios 70 00:07:05,420 --> 00:07:08,060 ¿Vale? 71 00:07:08,500 --> 00:07:13,019 Entonces, teniendo ya esos valores, este valor de resistencia 72 00:07:13,019 --> 00:07:15,620 Yo ya puedo calcular la corriente total 73 00:07:15,620 --> 00:07:22,279 Porque la corriente total, habíamos dicho, que era la corriente que salía por la fuente, ¿vale? 74 00:07:22,560 --> 00:07:33,740 Por lo tanto, mi corriente total, IT, sería igual a la diferencia de tensión que haya en RT partido RT. 75 00:07:34,379 --> 00:07:36,500 ¿Qué diferencia de tensión hay en RT? 76 00:07:36,920 --> 00:07:44,620 Si nosotros aquí solo tuviéramos mi fuente de tensión y mi resistencia, ¿vale? 77 00:07:44,620 --> 00:07:50,259 Pues la diferencia de tensión que yo tengo son 10 voltios, 10 menos 0 78 00:07:50,259 --> 00:07:57,259 Y mi RT, ¿vale? Hemos dicho 505 ohmios, ¿vale? 79 00:07:57,259 --> 00:08:11,310 Por lo tanto serían 10 entre 505, que esto da igual a 19,80 miliamperios 80 00:08:11,310 --> 00:08:16,350 ¿Vale? Ya tendríamos el primer apartado, ya hemos calculado cuánto vale IT 81 00:08:16,350 --> 00:08:34,870 Entonces lo que nosotros ahora hacemos es desarrollar una tabla en la que vamos a poner por un lado la resistencia, por otro lado la tensión, por otro lado la corriente y finalmente la potencia. 82 00:08:34,870 --> 00:08:50,389 Y ahora yo me hago esa tablita aquí para que todos los datos queden lo más organizados y ordenados posible. 83 00:08:50,389 --> 00:09:39,309 Vale, entonces, escribo, tendríamos en primer lugar la resistencia de pérdida, luego R1, R2, R3 y R4, ¿vale? 84 00:09:39,309 --> 00:09:52,590 Que son todas las resistencias que forman el circuito, y luego voy a tener las resistencias auxiliares que hemos calculado antes, que son RS1, RP1 y RT, ¿vale? 85 00:09:54,149 --> 00:10:10,750 Muy bien, entonces, en primer lugar, hemos calculado antes que la RT, que es la resistencia total, circula una corriente de 19,80 mA, ¿vale? 86 00:10:11,289 --> 00:10:15,389 Y tiene una caída de tensión en su extremo de 10 voltios. 87 00:10:15,389 --> 00:10:19,110 Muy bien, entonces, vamos a la página anterior 88 00:10:19,110 --> 00:10:24,610 Y vemos que RT, habíamos dicho que eran estas tres resistencias en serie 89 00:10:24,610 --> 00:10:30,129 Entonces, recuerdo, la tablita que siempre nos hacíamos a modo de recordatorio 90 00:10:30,129 --> 00:10:40,269 Que decíamos, serie, paralelo, tensión y corriente 91 00:10:40,269 --> 00:10:43,649 ¿Vale? Hacíamos esa tabla, si os acordáis en clase 92 00:10:43,649 --> 00:10:50,570 ¿Vale? Más que tabla era como una especie de cuadrante 93 00:10:50,570 --> 00:11:02,450 Y decíamos que la tensión en el caso de resistencia serie era diferente y la corriente era igual 94 00:11:02,450 --> 00:11:05,129 Y en el paralelo ocurría justo al contrario 95 00:11:05,129 --> 00:11:07,470 Entonces, fijaros 96 00:11:07,470 --> 00:11:15,370 Si hemos dicho que RT es el equivalente serie de RP1, R1 y RP 97 00:11:15,370 --> 00:11:18,690 Significa que las corrientes son las mismas 98 00:11:18,690 --> 00:11:21,549 Por lo tanto, yo ya lo puedo escribir, ¿vale? 99 00:11:21,970 --> 00:11:22,889 Sin ningún problema. 100 00:11:23,009 --> 00:11:32,929 19,80 mA y 19,80 mA, ¿vale? 101 00:11:32,929 --> 00:11:55,000 Entonces, ahora, aplicando ley de Ohm, calculo V1, VP, V1 y VP1. 102 00:11:55,759 --> 00:12:08,220 ¿Vale? Entonces, Vp ¿qué valdrá? Vp será la corriente que atraviesa la resistencia de pérdida por el valor de la resistencia de pérdida. 103 00:12:08,220 --> 00:12:34,559 Hemos dicho que eran 19,80 miliamperios por 5 ohmios, ¿vale? Eso da igual a un valor de 99,01 milivolts, ¿vale? 104 00:12:34,559 --> 00:12:40,840 V1, en su caso, será la corriente que atraviesa la resistencia 1 por R1 105 00:12:40,840 --> 00:12:47,840 Que es lo mismo, 19,8 mA por 200 ohmios 106 00:12:47,840 --> 00:12:59,190 En este caso, eso da un valor de 3,96 voltios 107 00:12:59,190 --> 00:13:17,340 Y por último, VP1 será el mismo valor de corriente, ¿vale? 19,8 miliamperios, por, por, eh, VP1 valía, no me acuerdo lo que valía VP1, 108 00:13:17,340 --> 00:13:22,100 RP1 son 300 ohmios por 300 109 00:13:22,100 --> 00:13:23,720 ¿Vale? 110 00:13:25,220 --> 00:13:32,590 Que eso da 5,94 voltios 111 00:13:32,590 --> 00:13:32,950 ¿Vale? 112 00:13:33,169 --> 00:13:36,470 Y nos venimos a nuestra tabla y rellenamos los valores que acabamos de obtener 113 00:13:36,470 --> 00:13:42,950 5,94 voltios 114 00:13:42,950 --> 00:13:56,330 Y aquí tenemos 99,01 milivoltios y 3,96 voltios, ¿vale? 115 00:13:57,110 --> 00:13:59,950 Ok, pues seguimos deshaciendo el circuito. 116 00:14:00,690 --> 00:14:02,830 Fijaros ahora, ¿vale? 117 00:14:03,210 --> 00:14:11,649 Tenemos, aquí teníamos que RP1 era el equivalente serie, paralelo, perdón, de RS1 y R2. 118 00:14:11,649 --> 00:14:22,750 Por lo tanto, eso significa que las tensiones, la diferencia de tensión que haya en RP1 será la misma que la que haya en R2 y la misma que la que haya en RS1. 119 00:14:23,049 --> 00:14:30,269 Por lo tanto, nos vamos a nuestra tabla y directamente ya podemos escribir esos valores sin tener que hacer ningún cálculo. 120 00:14:30,269 --> 00:14:40,490 Entonces nos venimos aquí y ponemos 5,94 voltios y 5,94 voltios. 121 00:14:40,490 --> 00:15:03,730 ¿Vale? Y de nuevo, aplicamos la ley de Ohm, ¿vale? Aplicamos ley de Ohm para calcular la tensión en la resistencia 2 y la tensión en la resistencia serie 1. 122 00:15:04,850 --> 00:15:14,110 La tensión en la resistencia... perdón, las tensiones no. Las tensiones ya las teníamos, ¿vale? Lo que vamos a calcular ahora son las corrientes, ¿vale? 123 00:15:14,110 --> 00:15:23,549 El procedimiento es el mismo, simplemente que ahora calculamos corriente en la corriente en 2 y la corriente en S1, ¿vale? 124 00:15:23,929 --> 00:15:30,190 La corriente en 2, ¿cuál sería? Pues la tensión en la resistencia 2 partido la resistencia 2 125 00:15:30,190 --> 00:15:32,289 ¿Cuál es la tensión en la resistencia 2? 126 00:15:32,289 --> 00:15:36,210 Nos vamos a nuestra tabla y vemos que es 5,94 127 00:15:36,210 --> 00:15:41,129 Esto lo voy a poner en azul porque son de la resistencia del circuito, ¿vale? 128 00:15:45,080 --> 00:15:49,259 5,94 voltios, ahí, ¿vale? 129 00:15:49,360 --> 00:16:11,070 Entonces, aquí estábamos, hemos dicho que son 5,94 voltios entre R2 valía 600 ohmios, ¿vale? 130 00:16:11,070 --> 00:16:21,070 Que esto da un valor de 9,90 milivolts, miliamperios, ¿vale? 9,90 miliamperios. 131 00:16:21,070 --> 00:16:38,710 Mientras que IS1 serán VS1 entre RS1, que en este caso valen lo mismo, por lo tanto 5,94 entre 600 quedan 9,90 mA. 132 00:16:38,710 --> 00:16:41,990 Y nos venimos a nuestra tabla y rellenamos el solvador, ¿vale? 133 00:16:42,690 --> 00:16:53,590 Tendríamos aquí 9,90 mA y en RS1 9,90 mA. 134 00:16:54,529 --> 00:16:56,070 Ahora, vamos a fijarnos. 135 00:16:56,409 --> 00:17:03,950 Hemos dicho que RS1 era el equivalente serie de R3 y R4, por lo tanto, las corrientes que circulan son las mismas, ¿vale? 136 00:17:03,950 --> 00:17:19,779 ¿De acuerdo a esta tabla que teníamos aquí? Por lo tanto, ¿qué hacemos? Pues directamente copiamos ese valor. Nos venimos a R3 y ponemos 9,90 y R4 9,90 mA. ¿Vale? 137 00:17:19,779 --> 00:17:27,500 Y ahora calculamos las tensiones. ¿Cómo? De nuevo aplicando la ley de Ohm. Siempre aplicamos la ley de Ohm, ¿vale? 138 00:17:28,400 --> 00:17:47,980 Aplicando la ley de Ohm, calculamos V3 y V4. V3 será igual a I3 por R3. 139 00:17:47,980 --> 00:18:01,500 R3, I3 hemos dicho que era 9,90 miliamperios y R3 era 220 ohmios, 220 ohmios, ¿vale? 140 00:18:01,500 --> 00:18:12,039 Por lo tanto esto da 2,18 voltios, ¿vale? 141 00:18:12,039 --> 00:18:35,599 Mientras que V4 es I4 por R4, que es 9,90 mA por 380, que eso da un valor de 3,76 voltios. 142 00:18:35,599 --> 00:18:53,380 Y ya con esto nos venimos y lo rellenamos. Hemos dicho que en R4 teníamos 3,76 voltios y en R3 2,18 voltios, ¿vale? 143 00:18:53,380 --> 00:18:59,819 Por lo tanto, ahora nada más que nos quedaría calcular las potencias, ¿vale? 144 00:18:59,859 --> 00:19:06,160 Pero solo vamos a calcular las potencias en las resistencias que nos interesan para hacer el balance de potencias 145 00:19:06,160 --> 00:19:10,740 Por lo tanto, en estas de aquí, como no nos interesa, las tacho, ¿vale? 146 00:19:11,539 --> 00:19:15,519 Porque no vamos a perder el tiempo en calcular estas potencias 147 00:19:15,519 --> 00:19:18,039 No nos van a servir, no vamos luego a hacer nada con ellas, ¿vale? 148 00:19:18,440 --> 00:19:21,839 Por lo tanto, estas dos resistencias fuera, ¿vale? 149 00:19:22,059 --> 00:19:23,019 Para que no nos liemos 150 00:19:23,019 --> 00:19:29,599 Y ahora, pues simplemente recuerdo que para calcular la potencia, ¿vale? 151 00:19:29,700 --> 00:19:39,500 Para calcular las potencias lo que hacíamos era que la potencia es igual a la tensión por la corriente. 152 00:19:40,900 --> 00:19:42,539 Ya está, simplemente eso, ¿vale? 153 00:19:43,019 --> 00:19:44,339 Entonces, ¿qué hacemos? 154 00:19:45,079 --> 00:19:48,279 Pues vamos a multiplicar potencias en cada uno de los casos. 155 00:19:48,279 --> 00:19:59,279 Entonces, en el primer caso tenemos 99,01 milivoltios por 19,80 miliamperios. 156 00:20:00,460 --> 00:20:08,960 Esto da un valor de 1,96 milivatios, ¿vale? 157 00:20:09,859 --> 00:20:16,279 Luego tenemos 3,96 por 19,80 miliamperios. 158 00:20:16,279 --> 00:20:27,700 que esto da 78,40 o 0,41 milivatios 159 00:20:27,700 --> 00:20:33,839 luego 5,94 por 9,90 160 00:20:33,839 --> 00:20:43,650 que esto da 58,80 milivatios 161 00:20:43,650 --> 00:20:53,180 luego tenemos 2,18 por 9,90 162 00:20:53,180 --> 00:21:00,990 que da 21,58 milivatios 163 00:21:00,990 --> 00:21:09,819 y en el último lugar tenemos 3,76 por 9,90 miliamperios 164 00:21:09,819 --> 00:21:16,740 que da 37,22 milivatios 165 00:21:16,740 --> 00:21:19,980 mientras que en la resistencia total 166 00:21:19,980 --> 00:21:21,319 que sería la del generador 167 00:21:21,319 --> 00:21:30,720 lo que tenemos son 198,0 miliwattios. 168 00:21:31,779 --> 00:21:33,039 Entonces, ¿qué hacemos ahora? 169 00:21:33,259 --> 00:21:36,740 Pues lo que vamos a hacer es comprobar que el balance de potencia está bien. 170 00:21:37,420 --> 00:21:44,619 Y para ello, lo que vamos a hacer es comprobar que la potencia del generador, 171 00:21:44,619 --> 00:21:54,319 que hemos dicho que es 198,0 milivatios, es igual a la suma de las potencias en todas las resistencias, ¿vale? 172 00:21:54,319 --> 00:22:06,579 Entonces, vamos a sumar P de pérdida más P1 más P2 más P3 más P4, ¿vale? 173 00:22:06,859 --> 00:22:14,519 Entonces, en la resistencia de pérdida habíamos dicho que teníamos 1,96 miliamperios, ¿vale? 174 00:22:14,619 --> 00:22:35,559 1,96, perdón, miren, miren, no, milivatios, más 78,41, más 58,80, más 21,58, 175 00:22:36,619 --> 00:22:44,299 todos esos son milivatios, ¿vale? No lo escribo, pero son todos milivatios, más 37,22, ¿vale? 176 00:22:44,299 --> 00:22:58,579 Y ahora lo sumo. Y tengo 1,96 más 78,41 más 58,80 más 21,58 más 37,22. 177 00:22:58,579 --> 00:23:17,920 Y me da un total de, todo esto, me ha dado un total de 197,97 milivatios. 178 00:23:18,240 --> 00:23:23,460 Que si lo comparamos con 198,0, ¿vale? 179 00:23:23,660 --> 00:23:25,380 Es prácticamente el mismo valor. 180 00:23:25,539 --> 00:23:28,160 Por lo tanto, el balance de potencia está bien hecho. 181 00:23:28,579 --> 00:23:28,740 ¿Vale? 182 00:23:29,559 --> 00:23:32,579 Es decir, hemos hecho todos los cálculos correctamente. 183 00:23:33,240 --> 00:23:33,680 ¿Vale? 184 00:23:33,680 --> 00:23:38,059 Ok, pues ya simplemente nos queda el último apartado 185 00:23:38,059 --> 00:23:42,339 Nos vamos a partir del circuito que nosotros teníamos 186 00:23:42,339 --> 00:23:44,680 Ya incluyendo la resistencia de pérdida 187 00:23:44,680 --> 00:23:45,779 Y lo que teníamos era 188 00:23:45,779 --> 00:23:49,299 Esa resistencia de pérdida, la fuente de tensión 189 00:23:49,299 --> 00:23:56,000 R1, R2, R3 y R4 190 00:23:56,000 --> 00:24:05,559 ¿Vale? Esto era RP, R1, R2, R3 y R4 191 00:24:05,559 --> 00:24:14,700 ¿Vale? Entonces, dijimos que para calcular el rendimiento era potencia útil entre potencia total 192 00:24:14,700 --> 00:24:18,920 Ahora, ¿qué se considera potencia útil y qué se considera potencia total? 193 00:24:18,920 --> 00:24:19,720 Muy fácil 194 00:24:19,720 --> 00:24:24,119 Justo lo que da el generador, ¿vale? 195 00:24:24,460 --> 00:24:28,140 Es decir, justo después del generador es lo que llamaremos potencia total 196 00:24:28,140 --> 00:24:30,079 ¿Vale? 197 00:24:30,559 --> 00:24:34,900 Y lo que hay después de la resistencia de pérdida 198 00:24:34,900 --> 00:24:37,319 Será la potencia útil 199 00:24:37,319 --> 00:24:38,599 ¿Vale? 200 00:24:39,119 --> 00:24:40,980 Entonces, si os dais cuenta 201 00:24:40,980 --> 00:24:44,259 La potencia PT que nosotros habíamos calculado antes 202 00:24:44,259 --> 00:24:44,619 ¿Vale? 203 00:24:44,619 --> 00:24:46,839 Esa PT que nos había salido 204 00:24:46,839 --> 00:24:50,160 198,0 milivatios 205 00:24:50,160 --> 00:24:53,839 Esto es la potencia total 206 00:24:53,839 --> 00:24:55,359 ¿Vale? 207 00:24:55,500 --> 00:24:58,019 Porque habíamos incluido la resistencia de pérdida 208 00:24:58,019 --> 00:24:58,519 ¿Vale? 209 00:24:59,079 --> 00:25:04,019 Ahora, si nosotros ya no consideramos la resistencia de pérdida 210 00:25:04,019 --> 00:25:04,420 ¿Vale? 211 00:25:08,019 --> 00:25:09,500 No es que no la consideramos 212 00:25:09,500 --> 00:25:13,319 Sino que calculamos la potencia después de la resistencia de pérdida 213 00:25:13,319 --> 00:25:23,700 tendríamos que saber cómo podemos calcular eso, ¿verdad? Pues muy fácil, nosotros sabemos cuál es la corriente que atraviesa por aquí 214 00:25:23,700 --> 00:25:33,740 porque hemos dicho que esa es la corriente IT, ¿verdad? Pues entonces lo que nosotros vamos a hacer es calcular una resistencia equivalente nueva 215 00:25:33,740 --> 00:25:43,480 que vamos a llamar RT' y la vamos a calcular sin tener en cuenta esa resistencia RP. 216 00:25:43,839 --> 00:25:46,599 Esto va a ser nuestra RT'. 217 00:25:46,599 --> 00:25:49,279 ¿Y cuánto vale esa RT'? 218 00:25:49,279 --> 00:25:59,660 Pues RT', si nosotros hacemos nuestros cálculos, RT' era R1 más RP1, que esto da igual a 500 ohmios. 219 00:26:01,079 --> 00:26:01,299 ¿Vale? 220 00:26:01,299 --> 00:26:29,400 ¿Vale? Ok, entonces, recuerdo, nosotros siempre hemos calculado la potencia como V por I. ¿Vale? Ahora, si nosotros quisiéramos calcular la potencia en esa resistencia total prima, ¿vale? La corriente la conocemos, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque IT' es igual que IT. ¿Vale? Por lo tanto, eso perfecto. ¿Por qué? Porque estaba en ese I. ¿Vale? 221 00:26:29,400 --> 00:26:36,099 Pero la tensión no la conocemos. Ahora, recuerdo que la ley de Ohm dice que V es igual a I por R. 222 00:26:36,599 --> 00:26:42,859 Si yo cojo esta V que acabo de... que pongo ahí y la sustituyo aquí, ¿vale? ¿Qué me queda? 223 00:26:43,200 --> 00:26:55,160 Pues me queda I por R que multiplica a V. Ah, perdón, a I. ¿Vale? 224 00:26:55,160 --> 00:27:08,299 Y por I, I cuadrado. R, por la que acabo de calcular, que esto sería RT', por lo tanto, RT', y esto IT'. ¿Vale? 225 00:27:08,720 --> 00:27:22,740 Por lo tanto, lo que yo tendría es que esto es 190,90 eran, ¿no? 190,80 mA al cuadrado por 500. ¿Vale? 226 00:27:22,740 --> 00:27:45,589 Que si yo calculo eso, 190,80 mA al cuadrado por 500, y eso me da 196,02 mW. 227 00:27:45,589 --> 00:28:18,359 Por lo tanto, el rendimiento es 196,02 milivatios entre 198,0 milivatios, que es todo igual a 0,99, por lo tanto, a un 99% de rendimiento. 228 00:28:18,359 --> 00:28:22,940 Y con eso ya habríamos terminado el ejercicio 229 00:28:22,940 --> 00:28:24,339 Muy bien