{"id":80230,"date":"2024-01-14T13:18:56","date_gmt":"2024-01-14T13:18:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.electricity-magnetism.org\/resistencias-en-serie-y-paralelo\/"},"modified":"2024-01-16T20:28:26","modified_gmt":"2024-01-16T20:28:26","slug":"resistencias-en-serie-y-paralelo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.electricity-magnetism.org\/es\/resistencias-en-serie-y-paralelo\/","title":{"rendered":"Resistencias en serie y paralelo"},"content":{"rendered":"<h2>Resistencias en Serie y Paralelo<\/h2>\n<p>Una resistencia es un componente electr\u00f3nico utilizado para resistir u oponerse al flujo de corriente el\u00e9ctrica en un circuito. Se trata de un componente pasivo, lo que significa que no requiere de una fuente de energ\u00eda externa para funcionar. Las resistencias est\u00e1n com\u00fanmente hechas de materiales como carb\u00f3n, metal o materiales enrollados en alambre. Vienen en una variedad de formas y tama\u00f1os, y est\u00e1n marcadas con un c\u00f3digo de colores o un valor num\u00e9rico que indica su resistencia. La unidad de resistencia es el ohmio, simbolizado por la letra griega omega (\u03a9). Las resistencias se utilizan com\u00fanmente en circuitos electr\u00f3nicos para controlar el flujo de corriente, limitar la cantidad de corriente que fluye a trav\u00e9s de un circuito y proporcionar una ca\u00edda de voltaje espec\u00edfica. Tambi\u00e9n pueden usarse para dividir el voltaje, generar calor y realizar otras funciones. En general, las resistencias son componentes esenciales en la electr\u00f3nica y la ingenier\u00eda el\u00e9ctrica, y se utilizan en una amplia gama de aplicaciones en dispositivos como computadoras, televisores, radios y m\u00e1s.<\/p>\n<h2>Conexi\u00f3n de Resistencias en Serie<\/h2>\n<p>En una conexi\u00f3n en serie, las resistencias se conectan una tras otra de tal manera que la corriente fluye a trav\u00e9s de cada resistencia sucesivamente. La resistencia total de la conexi\u00f3n en serie es igual a la suma de las resistencias individuales. En otras palabras, la resistencia total es mayor que la resistencia de cualquier resistencia individual. La corriente a trav\u00e9s de cada resistencia es la misma, pero el voltaje a trav\u00e9s de cada resistencia es diferente, disminuyendo en cada resistencia en proporci\u00f3n a su resistencia.<\/p>\n<p>Cuando las resistencias est\u00e1n conectadas en serie, la resistencia total (R<sub>total<\/sub>) es igual a la suma de las resistencias individuales (R<sub>1<\/sub>, R<sub>2<\/sub>, R<sub>3<\/sub>, etc.):<\/p>\n<p>R<sub>total<\/sub> = R<sub>1<\/sub> + R<sub>2<\/sub> + R<sub>3<\/sub> + &#8230;<\/p>\n<p>Por ejemplo, si dos resistencias de 10 ohmios y 20 ohmios se conectan en serie, la resistencia total ser\u00eda:<\/p>\n<p>R<sub>total<\/sub> = 10 ohmios + 20 ohmios = 30 ohmios<\/p>\n<h2>Conexi\u00f3n de Resistencias en Paralelo<\/h2>\n<p>En una conexi\u00f3n en paralelo, las resistencias se conectan lado a lado de tal manera que la corriente se divide y fluye a trav\u00e9s de cada resistencia simult\u00e1neamente. La resistencia total de la conexi\u00f3n en paralelo es menor que la resistencia de cualquier resistencia individual. En otras palabras, el rec\u00edproco de la resistencia total es igual a la suma de los rec\u00edprocos de las resistencias individuales. El voltaje a trav\u00e9s de cada resistencia es el mismo, pero la corriente a trav\u00e9s de cada resistencia es diferente, siendo proporcional a su conductancia (el rec\u00edproco de su resistencia).<\/p>\n<p>Cuando las resistencias est\u00e1n conectadas en paralelo, el rec\u00edproco de la resistencia total (1\/R<sub>total<\/sub>) es igual a la suma de los rec\u00edprocos de las resistencias individuales:<\/p>\n<p>1\/R<sub>total<\/sub> = 1\/R<sub>1<\/sub> + 1\/R<sub>2<\/sub> + 1\/R<sub>3<\/sub> + &#8230;<\/p>\n<p>La resistencia total se calcula entonces como el rec\u00edproco de esta suma:<\/p>\n<p>R<sub>total<\/sub> = 1 \/ (1\/R<sub>1<\/sub> + 1\/R<sub>2<\/sub> + 1\/R<sub>3<\/sub> + &#8230;)<\/p>\n<p>Por ejemplo, si dos resistencias de 10 ohmios y 20 ohmios se conectan en paralelo, la resistencia total ser\u00eda:<\/p>\n<p>1\/R<sub>total<\/sub> = 1\/10 ohmios + 1\/20 ohmios = 0.1 + 0.05 = 0.15<\/p>\n<p>R<sub>total<\/sub> = 1 \/ 0.15 = 6.67 ohmios<\/p>\n<p>Las conexiones de resistencias en serie y en paralelo tienen efectos diferentes en la resistencia total y la corriente del circuito. Al comprender c\u00f3mo calcular la resistencia total y la corriente en cada tipo de conexi\u00f3n, se pueden dise\u00f1ar circuitos con las caracter\u00edsticas el\u00e9ctricas deseadas.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.electricity-magnetism.org\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/logo.png\" alt=\"Series and parallel resistors\" \/><\/p>\n<div style=\"text-align: center; font-size: 20px;\">\n    <a href=\"https:\/\/www.electricity-magnetism.org\/series-and-parallel-resistors\/\">Original Article<\/a>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las resistencias se pueden conectar de dos maneras: en serie y en paralelo. 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