Práctica 1:
1) En el siguiente limitador los diodos zener son identicos. (02DZ4. 7)
Si Vi es una señal triangular de 5Vp 100Hz.
a) Realizar el siguiente circuito en software indicado.
b) Hacer una descripción del funcionamiento del circuito.
El circuito de la figura consta de un operacional inversor con una resistencia en paralelo en su realimentacion y a su vez dos diodos zener conectados en anti serie.
Su compartamiento varia al colocarle los dos diodos y funciona de la siguiente manera:
Para este tipo de circuitos es conveniente analizar el circuito por partes, o sea, primero el ciclo positivo y por separa el ciclo negativo.
En el ciclo positivo:
En la salida tiene una tension los diodos quedan polarizados de la siguiente manera , el Diodo 3 en directa y el Diodo 4 en inversa. de acuerdo a las mediciones efectuadas en la medicion:
La caida del potencia entre el terminal de salida y la pata inversora es de:
-4,7 - 0,7 = - 5,4
En el ciclo negativo:
Los diodos quedan polarizados el diodo 3 en inversa y el diodo 4 en directa por lo tanto en la salida el potencial es mas positivo siendo el valor:
4,7 + 0,7 = 5,4
c) Simular el siguiente circuito y analizar los resultados obtenidos.
Observando los valores de tension de entrada y salida del circuito, los cuales estan demostrados en el punto d), podemos ver que mantiene el valor de la tension que nos dan los diodos.
Pero el multisim le otorga una caída de tensión al diodo en iversa de 1V, por lo tanto la tension de salida va a ser de +/- 5,7V.
d) Representar la señal de salida Vo(t)
Práctica 2:
En el siguiente circuito recortador de la figura 2, los diodos son idénticos y de silicio 1N914.
En el circuito de la figura anterior, utilizando los datos, obtuvimos el valor de la frecuencia para el generador, de la siguiente manera:
a) Hacer una descripción del funcionamiento del circuito.
En el circuito se puede observar un amplificador operacional inversor, con una re-alimentación formada por dos diodos, conectados en antiparalelo.
Al ingresar el ciclo positivo, el diodo 1 queda polarizado en directa y el diodo 2 en inversa; cuando pasa al ciclo negativo se invierten las polaridades.
b) Simular el circuito en MULTISIM.
c) Representar Vo(t).
ESCALA:
Tiempo: 200us/div.
Tensión: 2V/div.
Práctica 3:
El siguiente circuito representa un circuito amplificador limitador.
d) Simular el circuito en MULTISIM.
a) Hacer una descripción del funcionamiento del circuito.
El circuito funciona como un inversor,con un puente rectificador a la salida del primer operacional, controlado por los potenciómetros, de los cuales depende la variación de tensión. El puente rectificador mantiene un pico constante a la salida.
b) Observar los cambios de la señal de salida cuando se produce una variación de las tensiones de referencia mediante los potenciómetros R8 y R9 de 1K.
Potenciómetros R8 y R9, ambos al 100%:
Potenciómetros R8 y R9, ambos al 50%:
Potenciómetros R8 y R9, ambos al 0%:
Potenciómetro R8 al 50% y R9 al 100%:
Potenciómetro R8 al 100% y R9 al 50%:
c) Dibujar el circuito esquemático con valores comerciales.
Práctica 4:
Se desea implementar un circuito rectificador de precisión de manera que con una señal de control podamos seleccionar que sea positivo o negativo.
a) Hacer una descripción del funcionamiento del circuito.
b) Los cálculos de diseño con la función de transferencia de cada etapa del circuito.
c) Dibujar el circuito esquemático con valores comerciales.
d) Simular el circuito en MULTISIM.
Práctica 5:
El siguiente circuito es un detector de valor pico positivo.
a) Dibujar el circuito esquemático con valores comerciales.
b) Simular el circuito en MULTISIM.
A través de un osciloscopio observamos la señal obtenida a la salida del circuito:
c) Los cálculos de diseño con la función transferencia de cada etapa del circuito.
La ganancia total del circuito es igual a Av=R5/R1=10 veces.
d) Hacer una descripción del funcionamiento del circuito.
El funcionamiento de este circuito se basa en detectar los valores pico de la señal de entrada, manteniendo su valor constante hasta encontrar un valor mayor de tensión. Además cuenta con una llave (J1) que funciona como puesta a cero de la medición.
martes, 7 de agosto de 2012
miércoles, 1 de agosto de 2012
Trabajo Práctico N°4
Práctica 1:
Determinación de la respuesta en frecuencia para un circuito integrador con amplificador operacional inversor:
a) Dibujar el circuito de la figura 1 utilizando software aplicado.
b) Mediante la utilización del "Bode Plotter" graficar la respuesta en frecuencia de Magnitud, para un rango de 1Hz 100KHz. Seleccione la escala vertical de la ganancia desde 0dB a 30 dB.
Frecuencia de corte 158,227 Hz.
Ancho de banda: 158,227 Hz
d) Mediante la utilización del "Bode Plotter" graficar la respuesta en frecuencia de Fase, para un rango de 1Hz a 100KHz. Seleccione la escala lineal del ángulo de la fase desde 90° a 180°.
.Frecuencia de corte: 160,435 Hz.
e) Determinar el valor de la fase a la frecuencia de corte a 100Hz, a 1KHz y a 5KHz.
100Hz:
1KHz:
5KHz:
f) Calcular analíticamente la expresión de la transferencia de tensión en el circuito integrador práctico. ¿Cuál es el comportamiento de este circuito en función de la frecuencia?
Al observar los valores obtenidos, notamos que el circuito se comporta como un pasa bajos, ya que su frecuencia de corte está dentro de las bajas frecuencias.
Práctica 2:
Análisis del comportamiento del circuito integrador con diferentes funciones en el dominio del tiempo.
a) Dibujar el circuito de la figura 2 utilizando software aplicado.
b) Aplicar una señal de onda cuadrada con el generador de funciones de 100Hz y una amplitud de 1Vp. Observar las formas de onda de entrada y salida con el osciloscopio. Graficar la señal de entrada en el canal A y compararla con la de salida del canal B, hacer comentarios.
Indique las escalas del osciloscopio:
FEV CH A: 1V/div.
FEV CH B: 10V/div.
FEH: 5ms/div.
Al observar y comparar las señales de entrada y salida con el osciloscopio notamos que en la salida, la señal aparece con curva, debido a la carga y descarga del capacitor.
c) Repetir las mediciones del punto b) con una onda cuadrada de 1KHz y 5KHz y graficar las formas de onda.
1KHz:
FEV CH A: 1V/div.
FEV CH B: 2V/div.
FEH: 500us.
5KHz:
FEV CH A: 1V/div.
FEV CH B: 500mV/div.
FEH: 100us/div.
d) Repetir las mediciones del punto b) con una onda triangular de 1KHz y 5KHz y graficar las formas de onda.
FEV CH A: 1V/div.
FEV CH B: 2V/div.
FEH: 500us/div.
5KHz:
FEV CH A: 1V/div.
FEV CH B: 200mV/div.
FEH: 100us/div.
e) Indique los rangos en que el circuito integra y márquelos en la curva de respuesta en frecuencia.
Práctica 3:
Determinación de la respuesta en frecuencia para un circuito derivador con amplificador operacional inversor:
a) Realizar el siguiente circuito utilizando software aplicado.
b) Mediante la utilización del "Bode Plotter" graficar la respuesta en frecuencia de Magnitud, para un rango de 1Hz a 20Hz. Seleccione la escala vertical de la ganancia de 0 a 50dB.
c) Determinar la frecuencia de corte y en ancho de banda (marcar dichos valores en la curva de respuesta en frecuencia).
Frecuencia de corte: 12 kHz aprox.
d) Mediante la utilización del "Bode Plotter" graficar la respuesta en frecuencia de Fase, para un rango de 1Hz a 20kHz. Seleccione la escala lineal del ángulo de la fase desde 0° a -180°.
e) Determinar el valor de la fase a la frecuencia de corte a 100Hz, a 1kHz, y a 5kHz.
Frecuencia de corte: 12kHz aprox.
100Hz:
1kHz:
5kHz:
f) Calcular analíticamente la expresión de la transferencia de tensión en el circuito integrador práctico. ¿Cuál es el comportamiento de este circuito en función de la frecuencia?
FEV CH A: 1V/div.
FEV CH B: 10V/div.
FEH: 100us/div.
d) Repetir las mediciones del punto b) con una onda triangular de 1KHz y 5KHz y graficar las formas de onda.
1KHz:
FEV CH A: 1V/div.
FEV CH B: 5V/div.
FEH: 500us/div.
5KHz:
FEV CH A: 500mV/div.
FEV CH B: 10V/div.
FEH: 100us/div.
e) Indique los rangos en que el circuito deriva y márquelos en la curva de respuesta en frecuencia.
f) Redacte las conclusiones finales del presente trabajo práctico.
Determinación de la respuesta en frecuencia para un circuito integrador con amplificador operacional inversor:
a) Dibujar el circuito de la figura 1 utilizando software aplicado.
b) Mediante la utilización del "Bode Plotter" graficar la respuesta en frecuencia de Magnitud, para un rango de 1Hz 100KHz. Seleccione la escala vertical de la ganancia desde 0dB a 30 dB.
Frecuencia de corte 158,227 Hz.
Ancho de banda: 158,227 Hz
d) Mediante la utilización del "Bode Plotter" graficar la respuesta en frecuencia de Fase, para un rango de 1Hz a 100KHz. Seleccione la escala lineal del ángulo de la fase desde 90° a 180°.
.Frecuencia de corte: 160,435 Hz.
e) Determinar el valor de la fase a la frecuencia de corte a 100Hz, a 1KHz y a 5KHz.
100Hz:
5KHz:
f) Calcular analíticamente la expresión de la transferencia de tensión en el circuito integrador práctico. ¿Cuál es el comportamiento de este circuito en función de la frecuencia?
Al observar los valores obtenidos, notamos que el circuito se comporta como un pasa bajos, ya que su frecuencia de corte está dentro de las bajas frecuencias.
Práctica 2:
Análisis del comportamiento del circuito integrador con diferentes funciones en el dominio del tiempo.
a) Dibujar el circuito de la figura 2 utilizando software aplicado.
b) Aplicar una señal de onda cuadrada con el generador de funciones de 100Hz y una amplitud de 1Vp. Observar las formas de onda de entrada y salida con el osciloscopio. Graficar la señal de entrada en el canal A y compararla con la de salida del canal B, hacer comentarios.
Indique las escalas del osciloscopio:
FEV CH A: 1V/div.
FEV CH B: 10V/div.
FEH: 5ms/div.
Al observar y comparar las señales de entrada y salida con el osciloscopio notamos que en la salida, la señal aparece con curva, debido a la carga y descarga del capacitor.
c) Repetir las mediciones del punto b) con una onda cuadrada de 1KHz y 5KHz y graficar las formas de onda.
1KHz:
FEV CH A: 1V/div.
FEV CH B: 2V/div.
FEH: 500us.
5KHz:
FEV CH A: 1V/div.
FEV CH B: 500mV/div.
FEH: 100us/div.
d) Repetir las mediciones del punto b) con una onda triangular de 1KHz y 5KHz y graficar las formas de onda.
FEV CH A: 1V/div.
FEV CH B: 2V/div.
FEH: 500us/div.
5KHz:
FEV CH A: 1V/div.
FEV CH B: 200mV/div.
FEH: 100us/div.
e) Indique los rangos en que el circuito integra y márquelos en la curva de respuesta en frecuencia.
Práctica 3:
Determinación de la respuesta en frecuencia para un circuito derivador con amplificador operacional inversor:
a) Realizar el siguiente circuito utilizando software aplicado.
b) Mediante la utilización del "Bode Plotter" graficar la respuesta en frecuencia de Magnitud, para un rango de 1Hz a 20Hz. Seleccione la escala vertical de la ganancia de 0 a 50dB.
c) Determinar la frecuencia de corte y en ancho de banda (marcar dichos valores en la curva de respuesta en frecuencia).
Frecuencia de corte: 12 kHz aprox.
d) Mediante la utilización del "Bode Plotter" graficar la respuesta en frecuencia de Fase, para un rango de 1Hz a 20kHz. Seleccione la escala lineal del ángulo de la fase desde 0° a -180°.
e) Determinar el valor de la fase a la frecuencia de corte a 100Hz, a 1kHz, y a 5kHz.
Frecuencia de corte: 12kHz aprox.
100Hz:
1kHz:
5kHz:
f) Calcular analíticamente la expresión de la transferencia de tensión en el circuito integrador práctico. ¿Cuál es el comportamiento de este circuito en función de la frecuencia?
En este caso, el circuito se comporta como pasa altos, debido a que su frecuencia de corte, está dentro de las altas frecuencias.
Práctica 4:
Análisis del comportamiento del circuito derivador con diferentes funciones en el dominio del tiempo.
a) Dibujar el circuito de la figura 4 utilizando software aplicado.
b) Aplicar una señal de onda cuadrada con el generador de funciones de 100Hz y una amplitud de 1Vp. Observar las formas de onda de entrada y salida con el osciloscopio. Graficar la señal de entrada en el canal A y compararla con la señal de salida en el canal B, hacer comentarios.
Indique las escalas del osciloscopio:
FEV CH A: 1V/div.
FEV CH B: 10V/div.
FEH: 2ms/div.
Al observar las señales de entrada y salida, notamos que al aplicar una señal cuadrada se convierte en una especie de pulso.
c) Repetir las mediciones del punto b) con una onda cuadrada de 1KHz y 5KHz y graficar las formas de onda.
1KHz:
FEV CH A: 1V/div.
FEV CH B: 10V/div.
FEH: 500us/div.
5KHz:
FEV CH B: 10V/div.
FEH: 100us/div.
d) Repetir las mediciones del punto b) con una onda triangular de 1KHz y 5KHz y graficar las formas de onda.
1KHz:
FEV CH A: 1V/div.
FEV CH B: 5V/div.
FEH: 500us/div.
5KHz:
FEV CH A: 500mV/div.
FEV CH B: 10V/div.
FEH: 100us/div.
e) Indique los rangos en que el circuito deriva y márquelos en la curva de respuesta en frecuencia.
f) Redacte las conclusiones finales del presente trabajo práctico.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)













