5.1: ¿Qué son los circuitos “Serie” y “Paralelo”?
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Hay dos formas básicas de conectar más de dos componentes de circuito: serie y paralelo. Primero, un ejemplo de un circuito en serie:
Aquí, tenemos tres resistencias (etiquetadas con R 1, R2 y R 3), conectadas en una cadena larga de un terminal de la batería al otro. (Cabe señalar que las etiquetas de subíndices —esos pequeños números en la parte inferior derecha de la letra “R ”— no están relacionadas con los valores de resistencia en ohmios. Sirven sólo para identificar una resistencia de otra.) La característica definitoria de un circuito en serie es que solo hay un camino para que fluyan los electrones. En este circuito los electrones fluyen en sentido contrario a las agujas del reloj, del punto 4 al punto 3 al punto 2 al punto 1 y de vuelta al 4.
Ahora, veamos el otro tipo de circuito, una configuración paralela:
Nuevamente, tenemos tres resistencias, pero esta vez forman más de un camino continuo para que fluyan los electrones. Hay un camino de 8 a 7 a 2 a 1 y de regreso a 8 otra vez. Hay otro de 8 a 7 a 6 a 3 a 2 a 1 y de vuelta a 8 otra vez. Y luego hay un tercer camino de 8 a 7 a 6 a 5 a 4 a 3 a 2 a 1 y de vuelta a 8 otra vez. Cada ruta individual (a través de R1, R2 y R 3) se denomina rama.
La característica definitoria de un circuito paralelo es que todos los componentes están conectados entre un mismo conjunto de puntos eléctricamente comunes. Al observar el diagrama esquemático, vemos que los puntos 1, 2, 3 y 4 son todos eléctricamente comunes. Así son los puntos 8, 7, 6 y 5. Tenga en cuenta que todas las resistencias así como la batería están conectadas entre estos dos conjuntos de puntos.
Y, por supuesto, ¡la complejidad tampoco se detiene en series simples y paralelas! Podemos tener circuitos que son una combinación de serie y paralelo, también:
En este circuito, tenemos dos bucles para que los electrones fluyan a través de ellos: uno de 6 a 5 a 2 a 1 y de nuevo a 6 nuevamente, y otro de 6 a 5 a 4 a 3 a 2 a 1 y de nuevo a 6 nuevamente. Observe cómo ambas trayectorias actuales pasan por R 1 (del punto 2 al punto 1). En esta configuración, diríamos que R2 y R 3 están en paralelo entre sí, mientras que R1 está en serie con la combinación paralela de R2 y R 3.
Esto es solo un adelanto de las cosas por venir. ¡No te preocupes! Exploraremos todas estas configuraciones de circuito en detalle, ¡una a la vez!
Aprenda las ideas básicas de la conexión en serie y en paralelo
La idea básica de una conexión en “serie” es que los componentes están conectados de extremo a extremo en una línea para formar una sola ruta para que los electrones fluyan:
La idea básica de una conexión “paralela”, por otro lado, es que todos los componentes están conectados a través de los cables de cada uno. En un circuito puramente paralelo, nunca hay más de dos conjuntos de puntos eléctricamente comunes, sin importar cuántos componentes estén conectados. Hay muchos caminos para que los electrones fluyan, pero solo un voltaje en todos los componentes:
Las configuraciones de resistencias en serie y paralelas tienen propiedades eléctricas muy diferentes. Exploraremos las propiedades de cada configuración en las secciones por venir.
Revisar
- En un circuito en serie, todos los componentes están conectados de extremo a extremo, formando una sola trayectoria para que los electrones fluyan.
- En un circuito paralelo, todos los componentes están conectados entre sí, formando exactamente dos conjuntos de puntos eléctricamente comunes.
- Una “rama” en un circuito paralelo es una trayectoria para la corriente eléctrica formada por uno de los componentes de carga (como una resistencia).