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CIRCUITO 
PARALELO 
POR: Karen lisseth Guzmán
MENÚ. 
1. HISTORIA DEL CIRCUITO ELECTRICO 
2. TIPO DE CIRCUITO ELECTRICO: 
3. Características DE DISPOSITIVOS CONECTADOS 
EN PARALELO 
4. intensidad total del circuito 
5. la resistencia equivale 
6. Si particularizamos para el caso de tener sólo 
dos resiste... 
7. Ejemplo 1: 
8. Ejemplo 2:
HISTORIA DEL CIRCUITO 
ELECTRICO 
 el circuito eléctrico está íntimamente legado al propio desarrollo de 
los conocimientos sobre el fenómeno de la electricidad. 
Mientras la electricidad en su forma estática era todavía 
considerada poco más que un espectáculo de salón, las primeras 
aproximaciones científicas al fenómeno y a su capacidad para ser 
conducida por algún medio físico fueron hechas sistemáticamente 
por acuciosos investigadores durante los siglos XVII y XVIII.
TIPO DE CIRCUITO ELECTRICO: 
Circuito paralelo: 
El circuito paralelo es una conexión donde, los 
bornes o terminales de entrada de todos los 
dispositivos (generadiores, resistencias, 
condensadores, etc.) conectados coincidan entre 
sí, lo mismo que sus terminales de salida.
CARACTERÍSTICAS DE DISPOSITIVOS 
CONECTADOS EN PARALELO 
 Resistencia: 
Disminuye al incorporar receptores 
 CAIDA DE TENSION: 
Es la misma para cada uno de los receptores, e igual a la de la 
fuente. 
 INTENSIDAD: 
Cada receptor es atravesado por una corriente 
independiente, menor cuanto mayor resistencia. 
La intensidad total es la suma de las intensidades 
individuales. Será, pues, mayor cuanto más receptores 
tengamos en el circuito.
INTENSIDAD TOTAL DEL CIRCUITO 
 La suma de las intensidades de rama es la 
intensidad total del circuito, coincide con la que 
sale de la pila. (Esta es una de las leyes de 
Kirchoff) 
Donde IT es la intensidad total e Ii son las 
intensidades de rama. 
La inversa de la resistencia equivalente del circuito 
paralelo es igual a la suma de las inversas de las 
resistencias.
LA RESISTENCIA EQUIVALE 
 La inversa de la resistencia equivalente del circuito 
paralelo es igual a la suma de las inversas de las 
resistencias. 
Donde Rp es la resistencia equivalente del circuito 
paralelo, y Ri son las distintas resistencias de 
rama.
SI PARTICULARIZAMOS PARA EL CASO 
DE TENER SÓLO DOS RESISTENCIAS: 
La resistencia equivalente es menor que la menor 
de las resistencias del circuito. 
Las intensidades de rama las calculamos con la Ley 
de Ohm 
Donde Ii es la intensidad de rama, VS es la tensión de la pila y 
Ri es la resistencia de rama. 
Dadas estas características, decir que este circuito también 
recibe el nombre de divisor de intensidad.
EJEMPLO 1: 
 Los circuitos en paralelo brindan electricidad 
más estable y eficiente. 
 Debido a que brinda más de una forma de flujo 
de la corriente hacia un aparato, el circuito crea 
un sistema de potencia mucho más estable y 
eficiente que de otra forma hubiera sido posible. 
Los usos del circuito en paralelo son los 
colectores.
EJEMPLO 2: 
 Un circuito paralelo se distingue de un circuito en 
serie porque por ejemplo si tenemos un sistema 
de bombillas seguidas y se funde una de ellas en 
el circuito paralelo el sistema de iluminación en 
las otras bombillas sigue en cambio que en un 
circuito en serie ya no se tendría iluminación de 
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Circuito Paralelo

  • 1. CIRCUITO PARALELO POR: Karen lisseth Guzmán
  • 2. MENÚ. 1. HISTORIA DEL CIRCUITO ELECTRICO 2. TIPO DE CIRCUITO ELECTRICO: 3. Características DE DISPOSITIVOS CONECTADOS EN PARALELO 4. intensidad total del circuito 5. la resistencia equivale 6. Si particularizamos para el caso de tener sólo dos resiste... 7. Ejemplo 1: 8. Ejemplo 2:
  • 3. HISTORIA DEL CIRCUITO ELECTRICO  el circuito eléctrico está íntimamente legado al propio desarrollo de los conocimientos sobre el fenómeno de la electricidad. Mientras la electricidad en su forma estática era todavía considerada poco más que un espectáculo de salón, las primeras aproximaciones científicas al fenómeno y a su capacidad para ser conducida por algún medio físico fueron hechas sistemáticamente por acuciosos investigadores durante los siglos XVII y XVIII.
  • 4. TIPO DE CIRCUITO ELECTRICO: Circuito paralelo: El circuito paralelo es una conexión donde, los bornes o terminales de entrada de todos los dispositivos (generadiores, resistencias, condensadores, etc.) conectados coincidan entre sí, lo mismo que sus terminales de salida.
  • 5. CARACTERÍSTICAS DE DISPOSITIVOS CONECTADOS EN PARALELO  Resistencia: Disminuye al incorporar receptores  CAIDA DE TENSION: Es la misma para cada uno de los receptores, e igual a la de la fuente.  INTENSIDAD: Cada receptor es atravesado por una corriente independiente, menor cuanto mayor resistencia. La intensidad total es la suma de las intensidades individuales. Será, pues, mayor cuanto más receptores tengamos en el circuito.
  • 6. INTENSIDAD TOTAL DEL CIRCUITO  La suma de las intensidades de rama es la intensidad total del circuito, coincide con la que sale de la pila. (Esta es una de las leyes de Kirchoff) Donde IT es la intensidad total e Ii son las intensidades de rama. La inversa de la resistencia equivalente del circuito paralelo es igual a la suma de las inversas de las resistencias.
  • 7. LA RESISTENCIA EQUIVALE  La inversa de la resistencia equivalente del circuito paralelo es igual a la suma de las inversas de las resistencias. Donde Rp es la resistencia equivalente del circuito paralelo, y Ri son las distintas resistencias de rama.
  • 8. SI PARTICULARIZAMOS PARA EL CASO DE TENER SÓLO DOS RESISTENCIAS: La resistencia equivalente es menor que la menor de las resistencias del circuito. Las intensidades de rama las calculamos con la Ley de Ohm Donde Ii es la intensidad de rama, VS es la tensión de la pila y Ri es la resistencia de rama. Dadas estas características, decir que este circuito también recibe el nombre de divisor de intensidad.
  • 9. EJEMPLO 1:  Los circuitos en paralelo brindan electricidad más estable y eficiente.  Debido a que brinda más de una forma de flujo de la corriente hacia un aparato, el circuito crea un sistema de potencia mucho más estable y eficiente que de otra forma hubiera sido posible. Los usos del circuito en paralelo son los colectores.
  • 10. EJEMPLO 2:  Un circuito paralelo se distingue de un circuito en serie porque por ejemplo si tenemos un sistema de bombillas seguidas y se funde una de ellas en el circuito paralelo el sistema de iluminación en las otras bombillas sigue en cambio que en un circuito en serie ya no se tendría iluminación de ninguna bombilla