RT = R1 + R2 + R3
VT = V1 + V2 + V3
Cuando este conjunto se conecte a un generador con un voltaje VT, por ejemplo, circulará por él una corriente I.
Pero obsérvese que esta CORRIENTE es la MISMA por todas las resistencias, ya que no hay más que un camino posible. En cambio, la TENSION en cada resistencia será distinta (excepto en el caso de que las resistencias sean iguales), y de valor V=I x R. La suma de todas las tensiones será igual a la del generador de valor VT. El conjunto es equivalente a una sola resistencia de valor igual a la suma de todas ellas. (Piense que, al conectarlas en serie la dificultad al paso de la corriente aumenta).
VT = V1 + V2 + V3
= I x R1 + I x R2 + I x R3
= I x (R1 + R2 + R3)
por lo que :
VT / I = RT = R1 + R2 + R3
Es decir que la resistencia total equivalente RT es igual a la suma de todas las resistencias
Circuito paralelo:
Se dice que varias resistencias están montadas en paralelo cuando tienen conectados todos los principios entre sí y todos los finales entre sí, como indica la figura.
Cuando a este conjunto se le conecte un generador, éste entregará una corriente; pero esta corriente se repartirá en varias, una por cada resistencia.
La SUMA de todas las CORRIENTES es IGUAL a la CORRIENTE TOTAL, y cada una de ellas vale V/R. En cambio, la TENSION EN EXTREMOS de todas es la MISMA (la que impone el generador)
Obsérvese que este caso es dual del anterior. Antes la tensión total del circuito era igual a la suma de las tensiones de cada una de las resistencias, ahora la corriente total que entrega el generador es la que es igual a la suma de las corrientes por cada una de las resistencias.
IT = I1 + I2 + I3
IT=VT / R1 + VT / R2 + VT / R3 VT x (1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3)
por lo que:
IT / VT = 1 / RT = 1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3
Es decir que ahora la inversa de la resistencia total del circuito paralelo es igual a la suma de las inversas de cada una de las resistencias o también se puede decir, teniendo en cuenta que habíamos dicho que la inversa de la resistencia es igual a la conductancia, (recordar que G = 1 / R) que,
GT = G1 + G2 + G3
La conductancia total del circuito es igual a la suma de las conductancias.
En el caso particular de que las resistencias asociadas en paralelo sean dos:
1 / RT = 1 / R1 + 1 / R2 = (R2 + R1) / R2 x R1
RT = R1 x R2 / (R1 + R2)
En este caso la resistencia total de dos resistencias es igual al producto de ellas dividida por la suma. Esta fórmula se puede aplicar reiteradamente para cualquier número de resistencias (siempre que estén todas en paralelo) en vez de la fórmula general.
Asociación paralelo: Pueden presentarse circuitos como combinación de los dos anteriores.
Ejemplo: En el circuito
Casos particulares: Resistencias iguales en serie: con un número n de resistencias iguales de valor R en serie:
RT = R + R + R + ...... (n veces) ..... + R = n x R
La resistencia total es igual a una de ellas multiplicada por el número de resistencias
RT = n x R
Resistencias iguales en paralelo: con un número n de resistencias iguales de valor R en paralelo:
1 / RT = 1/R + 1/R + 1/R + ......(n veces).... + 1/R = n/R
Por lo que:
La resistencia total es igual a una de ellas dividida por el número de resistencias
RT = R / n SHUNT
La asociación en paralelo se llama también derivación o shunt. Este último nombre se suele aplicar a los montajes en los que es necesario limitar la corriente que atraviesa un determinado aparato de medida, es decir protegerlo, drenando el exceso de corriente por medio de una resistencia en paralelo.
Ejemplo: Construir un miliamperímetro de 5 miliamperios a fondo de escala con un galvanómetro de 100 microamperios y 50W de resistencia interna.
El galvanómetro es un aparato de medida que registra corrientes débiles y es la base de los polímetros.
Galvanómetro: La tensión en extremos del galvanómetro será:
V = I x R
=100 mA x 50 W
= 5 mV.
La tensión en extremos de R es la misma por estar en paralelo.
100 mA = 0,1 A.
La corriente por R será:
IR = 5 mA - 0,1 mA
= 4,9 mA.
Luego:
R = V / I
= 5mV / 4,9 mA
= 1,02 W