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Para encontrar la resistencia equivalente del circuito presentado en tu proyecto, primero necesitamos identificar cómo están conectadas las resistencias entre sí. Basándome en la descripción de las redes (nets) que proporcionaste, puedo ver lo siguiente:
Net b718d81bafb24d04ec9fea4b24c031c9: Conecta R1:P1 al positivo de la batería (BATT1:+). Esto indica que R1 está conectada, en uno de sus extremos, al polo positivo de la fuente de alimentación.
Net ff3a7d751209b622ad19349ab2f646fe: Conecta R3:P1, BATT1:-, y R2:P1. Esto muestra que R3 y R2 están conectados en sus respectivos pines P1 al polo negativo de la batería, lo que sugiere que R2 y R3 están conectados en paralelo.
Net 33d7cf7149a7626e19171d10306cd8b7: Conecta R3:P2 y R2:P2. Esto refuerza que R2 y R3 están conectadas en paralelo.
Por lo tanto, se puede concluir que la resistencia R1 está en serie con el paralelo formado por R2 y R3. Vamos a proceder a calcular la resistencia equivalente del circuito.
Calculando la resistencia equivalente del paralelo entre R2 y R3:
Requiv_paralelo=(R21+R31)−1
Requiv_paralelo=(150Ω1+10000Ω1)−1
Requiv_paralelo≈(0.00667+0.0001)−1Ω
Requiv_paralelo≈(0.00677)−1Ω
Requiv_paralelo≈147.71Ω
Sumando la resistencia equivalente en paralelo (R2 y R3) con la resistencia R1 en serie:
Rtotal=R1+Requiv_paralelo
Rtotal=220Ω+147.71Ω
Rtotal=367.71Ω
Por lo tanto, la resistencia equivalente total del circuito es aproximadamente 367.71Ω.
2y
1
R2
Resistance
150 Ω
R1
Resistance
220 Ω
R3
Resistance
10kΩ
BATT1
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