Esta semana hemos estado viendo tipos de circuitos: en este caso, hemos visto el circuito en serie, el circuito en paralelo y el circuito mixto.
Circuito en serie:
Un circuito en serie, es aquel en el que un elemento es la entrada del siguiente.
En un circuito en serie, todos los componentes están conectados de extremo a extremo, formando una sola ruta para el flujo de corriente.
En esta disposición, la corriente que circula por todos los elementos es idéntica, y el voltaje total es la suma de las tensiones en los extremos de cada elemento.
Para calcular la resistencia total del circuito, basta con sumar las resistencias de cada receptor.
Circuito en paralelo:
En un circuito paralelo, todos los componentes están conectados entre sí, formando exactamente dos conjuntos de nodos eléctricamente comunes.
En este caso, los diferentes componentes de un circuito se colocan de tal forma que tengan la misma entrada y la misma salida; así, los cables de un lado y de otro se unen.
Circuito mixto:
Cuando en un mismo circuito existen elementos conectados en serie y en paralelo, decimos que la disposición es mixta.
Este tipo de circuitos, lo que permanece invariable es la corriente que circula por los elementos que están en serie y la tensión de los elementos que están en paralelo.
Estos circuitos pueden presentar tanto generadores como receptores en disposición mixta. Algunos esquemas tienen el siguiente aspecto:


Diferencias entre un circuito en serie y en paralelo:
- Circuito en serie:
= I : I1 = I2 = I3
≠ V : V1 ≠ V2 ≠ V3
RT = R1 + R2 + R3
- Circuito en paralelo:
≠ I : I1 ≠ I2 ≠ I3
= V = V1 = V2 = V3
1/RT = 1/R1 = 1/ R2 = 1/R3
Problemas de un circuito en serie:
Ejercicio:
V= 9V
R1 = 5 Ω R1 = 5 Ω V1 = 0'75 V I1 = 0'15 A
R2 = 40 Ω R2 = 40 Ω V2 = 6V I2 = 0'15A
R3 = 15 Ω R3 = 15 Ω V3 = 2'25 V I3 = 0'15 A
RT = 60 Ω VT = 9V IT = 0'15 A
RT = R1 + R2 + R3 V = R·I IT = VT
___
IT
Problemas de un circuito en paralelo:
Ejercicio:
I = 4A
R1 = 5 Ω R1 = 5 Ω V1 = 10'08V I1 = 2'02A
R2 = 8 Ω R2 = 8 Ω V2 = 10'08V I2 = 1'26A
R3 = 14 Ω R3 = 14 Ω V3 = 10'08V I3 = 0'72A
RT = 2'52 Ω VT = 10'08V IT = 4A
1 1 1 1 1 1 1 1
__ = __ + __ + __ ; __ = __ + __ + __ ; mcm (5,8,14) = 280
RT R1 R2 R3 27 5 8 14
Problemas de un circuito mixto:
Ejercicio:
V = 220V
R1 = 5 Ω R1 = 5 Ω V1 = 94'25V I1 = 18'85A
R2 = 10 Ω R2 = 10 Ω V2 (es igual que V23) = 125'73V I2 = 12'57A
R3 = 20 Ω R3 = 20 Ω V3 (es igual que V23) = 125'73V I3 = 6'29A
R23 = 6'6 Ω V23 = 125'73V I23 = 18'85A
R123 = 11'67 Ω VT = 220V IT = 18'85A
R123 = R1 + R23 V= R·I I= V
__
R
IT = I1 = I23
1 1 1 1 1 1
___ = __ + ___ ; __ = __ + __ ; mcm(10,20) = 20
R23 R2 R3 R23 10 20
Generador en serie:
En los generadores en serie, el voltaje equivalente es igual a la suma de todos los voltajes:
V= V1 + V2 +V3
Ejercicio:
V1 = 1V V= V1 + V2 ; V= 1V+0'5V=1'5V
V2 = 0'5V
Generador en paralelo:
Cuando dos pilas están en paralelo, el voltaje no se incrementa (es el mismo), lo que conseguimos es que la energía dure más.
Ejercicio:
V1 = 1'5 V
V2 = 1'5 V R1 = RT VT= 1'5V ; IT = VT / RT IT = 0'088A
V3 = 1'5 V