Descripción: En este laboratorio se ha tratado de encontrar la viscosidad de la glicerina, utilizando para ello el método de Stokes que consiste en determinar la viscosidad mediante la fuerza de fricción experi...
diagrama de paretoDescripción completa
Resolución de ejercicios de confiabilidad mediante el análisis de paretoDescripción completa
ELCA
mkalah PMPFull description
Descripción completa
Vilfredo Federico Damaso Pareto, conocido por su segundo apellido, fue un ejemplar sociólogo, filósofo y economista del siglo XIX, muy prolífico en los terrenos de la economía y la política,…Descripción completa
Descripción completa
Deskripsi lengkap
DP
Corrigé exercice diagramme de ParetoDescription complète
lex paretoFull description
Descripción: pareto
Diagrama de pareto implementado para la gestion de calidadDescripción completa
Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica
Universidad Nacional Mayor De San Marcos Facultad de Ingeniería Electrónica Electrónica Eléctrica y Telecomunicaciones E.A.P. E.A.P. De Ingeniería Electrónica Electrónica Apellidos y Nombres:
•
•
•
Nº de Matrícula:
CACERES FLORES JOSUE JOHANN
•
12190036
•
14190259
•
06190173
MATOS MATOS CHURA CHU RA EDISON FREDDY CAHUANTICO MAMANI ALEX
Curso:
Tema:
LABORATORIO DE
Ci!"i#$% &i'i#()$*% + *,!&(-()$*% !$, )i$)
%$CIRCUITOS ELECTRÓNICOS I Informe:
Fechas:
Fi,(&
Nota:
Realización:
ntre!a:
29 F*.*$ 2016
01 '(/$ 2016
N"mero:
03 #ru$o:
%rofesor:
Página 1
Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica
N"mero:
&orario:
I, L"i% (*##$ "i%* Martes 11:0014:00 pm
02
CIRCUITOS LIMITADORES LIMITADORES Y ENCLAVADORES CON DIODOS:
1. Obje Objeti tivo vos: s: -
Analiz Analizar ar y estu estudia diarr el com compor portam tamien iento to de de los los diodos diodos semiconductores como limitadores y enclavadores.
2. Introd!!i" Introd!!i"n n Te"ri! Te"ri!#: #: Gracias a lo aprendido tanto en clase como en las eperiencias de la!oratorio" sa!emos #ue se pueden utilizar diodos para cam!iar la apariencia de una $orma de onda aplicada. %n esta eperiencia" aprenderemos de lo #ue trata un circuito limitador &o tam!i'n llamado recortador( y un circuito enclavador &o tam!i'n llamado su)etador(.
CIRCUITOS RECORTADORES: *os recortadores son redes #ue emplean diodos para +recortar, una parte de una seal de entrada sin distorsionar la parte restante de la $orma de onda aplicada. Por e)emplo" el recticador de media onda es un e)emplo claro de un circuito recortador usando un resistor y un diodo. /ependiendo de la orientacin del diodo" se +recorta, la regin positiva o negativa de la seal aplicada.
Página 2
Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica
%isten dos tipos de recortadores" en serie y en paralelo. *a conguracin en serie es a#uel en donde el diodo está en serie con la carga" mientras #ue la conguracin en paralelo" el diodo está en paralelo con el resistor.
CON$I%URACION EN SERIE:
CON$I%URACION EN &ARALELO:
Página
Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica
*a red en ese e)emplo es la más sencilla de las conguraciones de diodos en paralelo. %l análisis es muy parecido al #ue se aplica a conguraciones en serio.
CIRCUITOS ENCLAVADORES: n su)etador es una red compuesta de un diodo" un resistor y un capacitor #ue desplaza una $orma de onda a un nivel de cd di$erente sin cam!iar la apariencia de la seal aplicada. 3am!i'n puede o!tener desplazamientos adicionales introduciendo una $uente de cd a la estructura !ásica. %l resistor y el capacitor de la red de!en ser elegidos de modo #ue la constante determinada por t56 sea !astante grande para garantizar #ue el volta)e a trav's del capacitor no se descargue signicativamente durante el intervalo en #ue el diodo no conduce. *as redes su)etadoras tienen un capacitor conectado directamente desde la entrada 7asta la salida con un elemento resistivo en paralelo con la seal de salida. %l diodo tam!i'n está en paralelo con la seal de salida pero puede o no tener una $uente de cd en serie como un elemento agregado.
Para analizar este circuito" primero de!emos eaminar la espuesta de la parte de la seal de entrada #ue polarizara en directa el diodo" durante el periodo en #ue el diodo esta +encendido," suponga #ue el capacitor se cargara instantáneamente a un nivel de volta)e determinado por la red circundante. %n el análisis de!emos suponer #ue durante el periodo en #ue el diodo esta +apagado, el capacitor se mantiene a su nivel de volta)e esta!lecido. A lo largo del análisis" no pierda de vista la u!icacin y polaridad denida para v 0 para garantizar #ue se o!tengan los niveles apropiados.
Página 4
Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica
'. M#teri#(es ) E*i+o ti(i,#do: -
8sciloscopio
-
Mult9metro /igital
-
Generador A6
-
uente /6
-
3rans$ormador
-
5esistencias 4;0<" 1=<" 10=<
-
Potencimetro 10><
-
6apacitor 0.4;u
-
/iodos & dos 1?414@ y dos 1?4004(
-
6a!les conectores y coaiales
Página
Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica
Página B
Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica
-. &ro!ediiento: A continuacin" mostraremos el procedimiento con los datos o!tenidos gracias a las mediciones de los instrumentos #ue utilizamos. 1. Cericar los componentes con el Mult9metro /igital. *lenar las ta!las 1.a y 1.!.
a( Aplicar una seal senoidal con 1B Cpp o!servando y di!u)ando las seales de entrada y salida para $recuencias de 100 z" 1 =z" 10 =z.
Página @
Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica
!( Envertir la polaridad de la $uente Cr" y el diodo &/1( y proceda como en a(.
c( 6locar un diodo en paralelo con 52 de 10 =< al circuito de la gura 1 y repetir los pasos a( y !(. -
Pasos de a(
Página D
Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica
-
Pasos de !(
Página 10
Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica
. Emplementar el circuito de la igura 2.
a(
Aplicar las mismas seales del paso anterior. 8!servar y di!u)ar las ondas de salida variando la $uente Cr.
Página 11
Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica
!( Envertir la polaridad de la $uente Cr y el diodo" luego proceda como en a(.
4. Emplementar el circuito de la igura .
Página 12
Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica
a( Aplicar una seal cuadrada de @ C pico" o!servar y di!u)ar las seales de entrada y salida para $recuencias de 100 H" 1 =z y 10 =z.
!( Cariar la $uente Cr y repetir el paso a(.
Página 1
Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica
c( Envertir el diodo" manteniendo Cr constante" o!serve y di!u)e las ondas de entrada y salida.
d( Envertir el diodo y la $uente continua Cr " luego proceda como en a(.
Página 14
Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica
. Emplementar el circuito de la igura 4.
a( Aplicar una seal cuadrada de @ Cpp o!servando y di!u)ando las seales de entrada y salida para $recuencias de 2 =z" 100 =z y 00 =z.
Página 1
Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica
!( 6olocar el otro diodo &el 1?414@( y repetir el paso anterior.
B.
Emplementar el circuito de la igura " tratando de sincronizar la $recuencia del generador como un mIltiplo de B0 z" lograr la
Página 1B
Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica
salida como muestra de la sinusoide aplicada con el trans$ormador.
Página 1;
Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica
Página 1@
Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica
/. Cestion#rio $in#(:
10 Presentar los resultados obtenidos en el laboratorio en forma ordenada indicando el circuito y las obseraciones a !ue diera lugar"
*os resultados &gracas de salida( se ad)untaron )unto al procedimiento en su respectivo circuito.
#$ En !ué medida los instrumentos %&'($ tienen in)uencia en los circuitos* en cuando a la distorsión de la forma de onda" *a distorsin de 8nda es un e$ecto por el cual una seal pura &de una Inica $recuencia( se modica apareciendo componentes de $recuencias armnicas a la $undamental. %n el dominio del tiempo" esto signica #ue la $orma de onda se degenera de una onda senoidal pura a una Página 1D
Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica
de$ormada" y en el dominio de la $recuencia" la epresin matemática se trans$orma de una epresin senoidal en una onda de ourier de varias componentes. 6uanto mayor es la distorsin" mayor será la cantidad de componentes de la onda de ourier. n osciloscopio no es ni cerca lo ideal como para medir distorsin. Ji vemos la distorsin en un osciloscopio" esta de!e estar por so!re un 2K.
+$ E,pli!ue las diferencias de lecturas encontradas con el oltímetro y el &'( %en A(* -($ Ji se mide en /6" las lecturas serán las mismas" mientras #ue en corriente alterna &A6( las lecturas di$erirán ya #ue l osmul t í met r osdi gi t al es est áncal i br adospar amedi rl osvol t aj eseficacesconunapr eci si ónque puedeest arent r eel1yel2% mi ent r asqueenelosci l oscopi o,sepuede apr eci arl osval or espi coapi co,per oenf or mamuyapr oxi mada dependi endodelt amañodel apant al l aydel al i neal i daddeli nst r ument o.El val orpi coapi col ot i enesquedi vi di rpor2yl uegopor√2.Par aest et i po decor r i ent e( AC)esmásconfiabl emedi rconelmul t í met r o.
. Con!(siones ) re!oend#!iones: -
-
-
-
ue compro!ado lo #ue dice la teor9a de los circuitos recortadores" #ue eliminan parte de una onda deseada realizando la conein necesaria. Je compro! tam!i'n lo #ue se dice so!re los circuitos enclavadores" y #ue al agregarse una $uente de volta)e" la $orma de onda se desplaza determina distancia. Je recomienda #ue al momento de realizar el eperimento" estemos !ien in$ormados acerca del tema" de!ido a #ue es un tema un poco complicado de entender" pero cuando lo vemos reLe)ado en el osciloscopio" sa!iendo la teor9a" es posi!le de entender y aprender el por#u' de la $orma de onda y sus caracter9sticas. ay #ue tener conocimiento acerca de los volta)es máimos de cada componente" ya #ue al momento de usar el
Página 20
Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica
-
-
generador" podr9amos dar un volta)e mayor y ocasionar daos irrepara!les en los materiales a usar. 3ener cuidado al manipular los instrumentos de medicin" ya #ue si medimos cierta magnitud cuando el mult9metro está congurado para otra" pueden resultar daados. Je recomienda usar instrumentos de mediciones digitales para as9 tener las medidas más precisas.
. 3ib(io4r#56#: %lectrnica: 3eor9a de 6ircuitos y /ispositivos %lectrnicos &8N*%J3A/(.