Analizador de espectro para microondas

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Analizador de espectro para microondas"

Transcripción

1 Medidas Electrónicas 2 Analizador de espectro para microondas Indice: 1- Introducción: 2- Usos del analizador de espectro 3- Principio de funcionamiento. 4- Diagrama en bloques 5- Descripción de las etapas y controles principales 5.1- Atenuador de entrada 5.2- Preselector 5.3- Oscilador Local: LO 5.4- Control de Sintonía: Frecuencia Central 5.5- Intervalo de frecuencia Span Barrido en toda la banda de frecuencia: Fullband sweep Barrido cero: Zero Span 5.6- Circuito de estabilización 5.7- Base de tiempo: Time Base 5.8- Salida de Calibración 5.9- Nivel de Referencia: Reference Level Filtro de FI: Ancho de banda de resolución RBW Ancho de banda de video: VBW Pantalla: descripción 6- Características y definiciones vinculadas 6.1- Decibel: db 6.2- Distorsión armónica: Harmonic Distortion 6.3- Compresión 6.4- Error de subdivisión de escala 6.5- Factor de forma: Selectividad del filtro 6.6- Cifra de ruido: Noise Figure 6.7- FM residual 6.8- Intermodulación 6.9- Rango o margen dinámico Nivel del mezclador: Mixer Level Nivel de ruido de fondo: Noise Floor Punto de intersección Pureza espectral Resolución Ruido de banda lateral única Sensibilidad Planicidad Promedio Tiempo de barrido: SWT Error de estabilización: Settling Error UTN - Prof: Ing. Alejandro Henze R5052 1

2 Medidas Electrónicas 2 Analizador de espectro para microondas 1- Introducción El analizador de espectro es un instrumento utilizado para analizar una señal en el dominio de la frecuencia así como un osciloscopio analiza una señal en el dominio del tiempo. Un esquema básico de funcionamiento se ilustra en la siguiente figura: Trabajar en el dominio de las frecuencias permite realizar muchas mediciones que están limitadas en el dominio del tiempo. Debido a que en este caso se utilizan circuitos sintonizados (banda angosta) se reduce considerablemente el ruido presente y se obtienen sensibilidades mucho mayores. Además en este caso se pueden ver cada una de las componentes de una señal, sean componentes armónicas, no armónicas o espurias, ruido, señales interferentes, etc., por separado en vez de ver todo el conjunto como pasa con un osciloscopio. Otra gran ventaja es el rango de frecuencias de trabajo: como el osciloscopio es de banda ancha, tiene limitaciones en frecuencia debido al ancho de banda de sus circuitos pudiendo llegar actualmente a algunos GHz. El analizador de espectro al ser de banda angosta permite llegar a frecuencias de 50 a 100 GHz. Por lo tanto es el instrumento por excelencia en microondas. UTN - Prof: Ing. Alejandro Henze R5052 2

3 Medidas Electrónicas 2 2- Usos del analizador de espectro Alguno de los usos más frecuentes del analizador de espectro son los siguientes: Distorsión armónica, no armónica y productos de distorsión Señales presentes en mezcladores Señales moduladas en AM y FM UTN - Prof: Ing. Alejandro Henze R5052 3

4 Medidas Electrónicas 2 AM y FM demoduladas Pulsos Potencia de ruido Radiaciones espurias UTN - Prof: Ing. Alejandro Henze R5052 4

5 Medidas Electrónicas 2 3- Principio de funcionamiento: El analizador de espectro tiene el mismo principio de operación que una radio. Consta de un mezclador que realiza la convolución entre la señal a medir y una señal proveniente de un oscilador local (LO). f in R L I f in f LO - f in flo f LO + f in f LO A la salida del mezclador aparecerán las siguientes señales: A1.sen(w in.t) A2.sen(w LO.t) A3.sen(w LO + w in )t A4.sen(w LO w in )t Todas estas componentes pasan a través de un filtro de FI pasabanda cuya frecuencia es: f FI = f LO f in Esta frecuencia de FI es fija, por lo tanto cuando en la entrada del analizador aparezca una señal cuya frecuencia fin es f LO -f FI, se detectará una tensión proporcional a la amplitud de dicha señal. El LO esta excitado por un generador de rampa de tensión, haciéndolo barrer linealmente en frecuencia desde una frecuencia mínima f LO min hasta un valor máximo de f LO max. Esta misma rampa se usa para el barrido horizontal de la pantalla. El barrido vertical es proporcional a los valores detectados para cada frecuencia. Veamos el siguiente ejemplo: Sea un analizador de espectro hasta 1,8 GHz con un filtro de FI en 2 GHz y se quiere medir una señal f in en 0,5 GHz: UTN - Prof: Ing. Alejandro Henze R5052 5

6 Medidas Electrónicas 2 Según la ecuación de sintonía: f FI = f LO f in Para ver el espectro de frecuencias de 0 a 1,8 GHz, el LO deberá barrer entre 2 GHz y 3,8 GHz. f in (GHz Entrada ) mezclador FI 2,0 detector Barrido f FI A f f L L (GHz ) 0 0,5 1 1,5 Pantalla 2 f (GHz ) En las siguientes figuras se muestra cómo varia el espectro de frecuencia a la salida del mezclador a medida que el LO barre en frecuencia y lo que se va visualizando en pantalla. En la siguiente figura se produce un batido cero debido a que coincide la frecuencia de FI con la f LO min para que el rango de frecuencias del analizador parta de un valor cercano a cero. f LO - f in f LO A f in f LO + f in f 0 0,5 1 1, ,5 GHz 1,5 GHz 2 GHz 2,5 GHz UTN - Prof: Ing. Alejandro Henze R5052 6

7 Medidas Electrónicas 2 En la siguiente figura la componente f LO esta prácticamente afuera de la banda de paso del filtro de FI, por lo que casi no se detecta tensión. f LO - f in f LO A f in f LO + f in f 0 0,5 1 1, ,5 GHz 1,7 GHz 2,2 GHz 2,7 GHz En la siguiente figura la componente f LO f in cae dentro del filtro. Se detecta esta componente y se va mostrando en la pantalla. Nótese que la forma de la componente que se muestra en pantalla coincide con la forma del filtro pasabanda, por lo tanto al variar el ancho de banda de esta, cambiara la forma de la componente en pantalla. f LO - f in f LO A f in f LO + f in f 0 0,5 1 1, ,5 GHz 2,0 GHz 2,5 GHz 3,0 GHz UTN - Prof: Ing. Alejandro Henze R5052 7

8 Medidas Electrónicas 2 En la ultima figura el LO alcanzó su valor máximo en frecuencia y como no pasó ninguna otra componente por el filtro, en la pantalla solamente aparecerá el ruido interno del equipo. Una vez efectuado un barrido completo, el LO vuelve a su valor mínimo y se repite un nuevo barrido. La velocidad con que se hace este barrido depende de la pendiente de la rampa de tensión. f LO - f in f LO f in f LO + f in A 0,5 GHz 3,5 GHz 4 GHz 4,5 GHz 0 0,5 1 1,5 2 f UTN - Prof: Ing. Alejandro Henze R5052 8

9 Medidas Electrónicas 2 4- Diagrama en bloques Un diagrama en bloques básico es el siguiente: atenuador mezclador IF detector Entrada Filtro Amplific. FI Amplificador Filtro de video oscilador local Generador de barrido TRC El siguiente diagrama en bloques corresponde al Hewlett Packard 8565A pero el concepto se extiende a cualquier analizador de espectro para microondas. UTN - Prof: Ing. Alejandro Henze R5052 9

10 Medidas Electrónicas 2 UTN - Prof: Ing. Alejandro Henze R

11 Medidas Electrónicas 2 5- Descripción de las etapas y controles principales 5.1- Atenuador de entrada Es un atenuador ajustable por pasos de 10 db entre 0 y 70 db. Se encuentra entre el conector de entrada y el preselector o bien la primera etapa mezcladora del analizador. Puede funcionar en modo automático o manual: Modo automático: El atenuador ajusta el nivel de la señal que entra en el primer mezclador para obtener un margen dinámico máximo sin interferencias y una buena relación S/N. Modo manual: Se utiliza para poder optimizar otros parámetros como sensibilidad o intermodulación Preselector: El preselector puede ser: Un filtro pasabajos coincidente con la máxima frecuencia medible para los analizadores de espectro de baja frecuencia o en el caso de analizadores de espectro de microondas, coincidente con el primer rango de frecuencias donde el oscilador interno trabaja con su fundamental. Un Filtro YIG Sintonizado (YTF) para los rangos superiores de frecuencia en los analizadores de espectro de microondas. Este filtro solo permite que pase una determinada porción del espectro moviéndose acorde a la frecuencia sintonizada del oscilador local (LO). Esto sirve para eliminar el problema de múltiple batido. La función del preselector es entonces eliminar toda frecuencia imagen, respuesta espuria y otras que suelen aparecer para evitar falsas mediciones Oscilador Local: LO Es el oscilador que genera la señal de heterodinación de las etapas mezcladoras. Pueden haber dos, tres o más de estos dependiendo principalmente de la cantidad de mezcladores que haya. Se suelen heterodinar sus fundamentales o sus armónicas según los rangos de frecuencia: La ecuación de sintonía es la siguiente: f in = f LO ± f FI UTN - Prof: Ing. Alejandro Henze R

12 Medidas Electrónicas 2 Las curvas de sintonía en las distintas bandas de frecuencia son las siguientes: UTN - Prof: Ing. Alejandro Henze R

13 Medidas Electrónicas 2 En nuestro caso el primer LO es un oscilador sintonizado tipo YIG (YTO) con un rango de sintonía de fundamental entre 2 GHz y 4,46 GHz. Para los diferentes rangos de frecuencia se utiliza una armónica y/o una conversión distinta como ser de la siguiente forma: Rango especificado (GHz) Armónic a empleada Suma o resta en el mezclador Rango cubierto 1ra. FI utilizada (MHz) (GHz) 0,01 a 1, ,05 a 1, ,7 a 4,1 1-1,68 a 4,14 321,4 3,8 a 8,5 2-3,68 a 8,60 321,4 5,8 a 12,9 3-5,68 a 13,06 321,4 8,5 a ,32 a 18,16 321,4 10,5 a ,32 a 22,62 321,4 14,5 a 26, ,05 a 28, ,9 a ,05 a 46, Control de Sintonía: Frecuencia Central Ajusta el LO para visualizar la señal a medir de tal forma que en el centro de la pantalla la frecuencia sea: f central = f LO - f FI En el caso de medición a fullband posiciona la frecuencia central a f MAX / 2 o en los antiguos analizadores, posiciona una marca en frecuencia en la pantalla Intervalo de frecuencia Span: Como el LO barre en forma lineal en frecuencia, el SPAN es el ancho de este barrido. Se lo expresa en Hz/div de pantalla. En nuestro caso se extiende entre 1 khz/div y 500 MHz/div Barrido en toda la banda de frecuencia: Fullband sweep Es el barrido en todo el rango de frecuencias del analizador según las distintas bandas. En la pantalla se puede observar todo el espectro de la señal siendo una función útil para identificar distintas señales, ver la pureza espectral, etc. UTN - Prof: Ing. Alejandro Henze R

14 Medidas Electrónicas Barrido cero: Zero Span Es un modo de funcionamiento en el cual el barrido en frecuencia del oscilador local se ajusta a cero. Esto permite efectuar medidas de nivel a frecuencias fijas y también poder representar una señal en el dominio del tiempo (por ejemplo ver la señal modulante en AM, FM, pulso, etc.). SPAN = 1 khz/div SPAN = 0 Hz (ZERO SPAN) 5.6- Circuito de estabilización: Debido a las inestabilidades propias del oscilador y su FM residual, entre otras, por debajo de cierto Span de barrido (100 khz/div) actúa en forma automática el circuito de estabilización el cual enclava al oscilador YTO a un oscilador de referencia de 1 MHz a cristal. Una vez enclavado permite efectuar un ajuste fino en frecuencia. Otra posibilidad podría ser dejar fijo al primer LO (coincidente con la frecuencia central en la pantalla) y barrer el ultimo LO Base de tiempo: Time Base Es la referencia en frecuencia que utiliza el sintetizador interno. Por lo tanto es la que determine la estabilidad del analizador Salida de Calibración: Consta de una señal de frecuencia y amplitud determinadas con un cierta incertidumbre (100 MHz / -10 dbm). Esto se utiliza para verificar el correcto funcionamiento del analizador. UTN - Prof: Ing. Alejandro Henze R

15 Medidas Electrónicas Nivel de Referencia: Reference level Es el valor de referencia para todas las medidas de nivel. Se encuentra situado en el tope de la pantalla. Las mediciones efectuadas con nivel de referencia poseen la máxima exactitud, ya que desaparece el error de linealidad o error de subdivisión de escala. El nivel de referencia depende de: El valor del atenuador de entrada La ganancia del amplificador de FI Filtro de FI: Ancho de banda de resolución RBW Consta de una serie de filtros pasabanda seleccionables de diferentes ancho de banda situados en la ultima FI. En general están especificados para 3 db del filtro de FI que efectúa la selección de la señal. E1 ancho de banda de resolución define la selectividad de un analizador para señales de idéntica amplitud. Es decir que no se puede medir dos componentes de la misma amplitud separadas en frecuencia menos que el valor de RBW como se muestra en la figura: 30 khz RBW 10 khz RBW 3 db 10 khz UTN - Prof: Ing. Alejandro Henze R

16 Medidas Electrónicas 2 Para medir señales con escasa separación de frecuencias, como ruido en banda lateral, se emplean filtros con bandas muy estrechas. Para analizar señales de banda ancha, como portadoras de TV o espectros de impulsos, se emplean filtros con bandas muy anchas. El valor del RBW se extiende entre 10 Hz y 3 MHz en pasos de Por medio del ancho de banda de ruido equivalente, el RBW determina indirectamente el nivel de ruido intrínseco, la sensibilidad y el margen dinámico de un analizador de espectro. Un ejemplo de la influencia del RBW se puede ver en el gráfico adjunto en el cual se utilizan distintos filtros pare medir una misma señal modulada en AM, donde se visualiza una componente principal a 1 GHz (fundamental) y dos componentes muy próximas entre sí 200 khz pero de amplitud mucho menor (bandas laterales). Se puede observar que para una óptima medición, el filtro debe ser mucho menor que 200 khz, debido a que en la figura a (RBW = 100 khz), las bandas laterales quedan ocultas bajo la campana tendida por la componente de mayor amplitud. Recién para un RBW de 30 khz se empieza a discriminar estas componentes y finalmente con un RBW de 10 khz se llega a una optima medición. El precio que se paga es de un barrido mucho mas lento en este ultimo caso (20 segundos). UTN - Prof: Ing. Alejandro Henze R

17 5.11- Ancho de banda de video: VBW Es el ancho de banda del filtro pasabajos que se encuentra después del detector. A través de este se proporciona una constante de tiempo al análisis de nivel/amplitud, con lo cual produce un filtrado (promedio) de las componentes de ruido de la señal medida. Sin filtro de video Con filtro de video Pantalla: descripción Figuran los valores de los principales controles como ser: Tiempo de barrido: SWEEP TIME/DIV Frecuencia central: Frequency Span de barrido: FREQ SPAN/DIV Ancho de banda del filtro de resolución: RES BW Nivel de referencia: REF LEVEL Atenuación de entrada: INPUT ATTEN Escala: LOG SCALE La pantalla visualiza amplitud en función de la frecuencia con un formato de 8x10 divisiones (en los mas modernos suele ser de 10x10). La escala en amplitud puede ser lineal o logarítmica con opciones de 10, 5, 2 y 1 db/div. La escala de frecuencia es lineal. UTN - Prof: Ing. Alejandro Henze R

18 Frecuencia Central Reference Level 10 db/div SPAN UTN - Prof: Ing. Alejandro Henze R

19 6- Características y definiciones vinculadas: 6.1- Decibel: db El decibelio o decibel es una unidad de relación logarítmica de tensión o de potencia. Existen diversos tipos. Los mas comunes son: db: Diferencia de nivel respecto a una referencia. dbµv: Nivel absoluto de tensión referido a 1 µv. dbm: Nivel absoluto de potencia referido a 1 mw. dbc: Diferencia de nivel respecto a la portadora. dbc/hz: Diferencia de nivel respecto a la portadora, referida a un ancho de banda de prueba de 1 Hz Distorsión armónica: Harmonic Distortion La señal de salida de un módulo no lineal contiene siempre componentes armónicos de la señal de entrada. La amplitud de estos productos está en función del nivel de entrada. La distorsión armónica (k2) de la etapa de entrada de un analizador de espectros es determinante de su margen dinámico Compresión: Es un efecto no lineal producido por la sobreexcitación del analizador. Esto provoca un error de medición ya que el nivel de salida de las etapas de entrada o de FI no pueden seguir en forma lineal las variaciones del nivel de entrada. En general se especifica el punto de compresión a 1 db. Esto significa que el analizador indica 1 db de menos respecto a la indicación de pequeña señal Error de subdivisión de escala: También llamado linealidad de nivel, es el error de medida de un nivel distinto de la referencia, debido a distintas características no lineales de los módulos del analizador como ser: Efectos de compresión en etapas mezcladoras y de FI. Errores de logaritmización de escala. No linealidad del detector. Imprecisiones de ajuste. UTN - Prof: Ing. Alejandro Henze R

20 6.5- Factor de forma: Selectividad del filtro Es la relación entre el ancho de banda del filtro de FI (RBW) a 60 db respecto al ancho de banda a 3 db. El factor de forma es una medida de las características de selectividad de un analizador de espectros para señales colindantes de diferente amplitud. Selectividad = 60 db BW 3 db BW Si por ej. la selectividad es de 15 veces, se la suele expresar como: Selectividad = 15 : 1 En la siguiente figura se muestra una medición del producto de distorsión de tercer orden entre dos señales próximas en frecuencia entre sí, donde queda de manifiesto la importancia de un filtro con buena selectividad (caso ideal es una selectividad de 1:1) para medir relaciones entre componentes espectrales muy próximas entre sí. RBW = 1 khz Selectividad 15:1 RBW = 10 khz 3 db Productos de distorsión 7.5 khz 60 db 60 db BW = 15 khz 10 khz 10 khz UTN - Prof: Ing. Alejandro Henze R

21 Filtros digitales: Para solucionar este inconveniente, los analizadores más modernos usan filtros digitales para sus filtros de resolución mas angostos (100 Hz, 30 Hz y 10 Hz), obteniéndose así factores de forma de 5 a 1. Filtro analógico Selectividad típica: Analógico 15:1 Digital 5:1 Filtro digital RES BW 100 Hz SPAN 3 khz 6.6- Cifra de ruido: Noise Figure Es una magnitud que describe el empeoramiento de la relación señal/ruido debido al ruido intrínseco. Se puede indicar en forma lineal F o logarítmica F/dB. Como tiene relación directa con el ruido intrínseco, se lo usa para caracterizar indirectamente a la sensibilidad. PN = Pterm. NBW. F Siendo PN: Nivel de ruido intrínseco Pterm: Ruido térmico de fondo (-174 dbm) NBW: Ancho de banda de ruido F: Factor de ruido UTN - Prof: Ing. Alejandro Henze R

22 6.7- FM residual: Es una magnitud que describe la estabilidad a corto plazo de la frecuencia indicada debido a inestabilidades de los osciladores locales. Se lo indica como una desviación de frecuencia pico a pico. Esto limita el mínimo ancho de banda de resolución ya que para valores por debajo de esta, se hace visible la inestabilidad del oscilador local. FM Residual 6.8- Intermodulación: También se llama distorsión de tono diferencial. Si a un circuito no lineal se aplican varias señales de frecuencias fl, f2,, fn, la salida contiene, además de las señales de entrada, otras señales con las frecuencias n.fi + m.fk. En el análisis de espectros tienen importancia sobre todo los productos de tercer orden del primer mezclador y de las etapas de FI en cuanto a errores de medición y margen dinámico. Por ejemplo: Señal de entrada: fl, f2 Señal de salida: fl, f 2 2fl-f2 2f2-fl frecuencias originales productos de intermodulación de 3er orden productos de intermodulación de 3er orden Si la amplitud de la señal se reduce en 10 db, la amplitud de las distorsiones de intermodulación de 3er orden disminuye en 30 db o sea que la separación de intermodulación aumenta en 20 db. UTN - Prof: Ing. Alejandro Henze R

23 6.9- Rango o margen dinámico: Es la máxima diferencia de nivel entre dos señales aplicadas al mismo tiempo a la entrada que pueden medirse con un cierto nivel de incertidumbre. Rango dinámico El margen dinámico dependerá de tres factores: El ruido generado internamente. La distorsión interna (productos de segundo orden). La intermodulación interna (productos de intermodulación). Variación del rango dinámico con el ruido: Como el margen dinámico es la relación entre la señal mas grande y mas chica que se puede medir, el ruido promedio del analizador pone el limite sobre la señal mas pequeña a medir. UTN - Prof: Ing. Alejandro Henze R

24 0-20 Relación señal / ruido [dbc] Ruido interno con un RBW de 1 khz -100 Ruido interno con un RBW de 100 Hz Pot. de entrada al mezclador [dbm] Cuanto mayor es la potencia en la entrada del mezclador, mayor será la relación S/N, por lo tanto mayor es el rango dinámico, de modo tal que por cada 1 db de aumento en la señal, aumenta 1 db dicho rango dinámico. La pendiente de la recta de ruido será entonces de (-1). Esto quiere decir que cuanto mayor es la potencia de la señal, mejor. Pero esto tiene un limite que está dado por la compresión de 1 db de los amplificadores (empiezan a saturar) causando una disminución en la ganancia real, por lo tanto la recta de ruido estará definida como: RELACIÓN SEÑAL / RUIDO [dbc] Máximo rango dinámico sin compresión Compresión de 1 db Potencia de entrada al mezclador [dbm] UTN - Prof: Ing. Alejandro Henze R

25 Para una misma señal de entrada, se puede aumentar el rango dinámico disminuyendo el RBW, dado que la recta de ruido bajará paralelamente a la anterior. Variación del rango dinámico con la distorsión interna: El mezclador de entrada es un dispositivo con una respuesta teóricamente cuadrática. Esto produce a la salida componentes de frecuencia f1 ± f2. Pero a medida que la amplitud de la señal de entrada aumenta, empiezan a ponerse de manifiesto los términos al cubo, a la cuarta, etc. que producen componentes de 2f1, 3f1, etc. Productos de segundo orden: A la salida del mezclador aparecerán señales de frecuencia 2.f1 y 3.f1 de modo tal que por cada 1 db de aumento en la entrada (f1), habrá un aumento de 2 db en f2 y de 3 db en f3. distorsión de segundo orden Distorsión de tercer orden Incremento en db 2 3 f1 2.f1 3.f1 Por lo tanto, al aumentar mas las armónicas que la fundamental, se reduce el rango dinámico en 1 db por cada db de incremento en la señal (recta de distorsión de segundo orden con pendiente = 1). Variación del rango dinámico con la intermodulación interna: (productos de tercer orden) Igual que en el caso anterior, si a la entrada del analizador hay dos señales de frecuencias f1 y f2 de igual amplitud, aparecerán a la salida del mezclador señales de frecuencia 2.f1- f2, 2.f2-f1, etc. UTN - Prof: Ing. Alejandro Henze R

26 Por cada db de aumento en la señales f1 y f2, las señales 2.f1-f2 y 2.f2-f1 sufrirán un aumento de 3 db. Potencia en db 3 3 2f 1 f 2 f f 1 2 2f - f 2 1 En este caso al aumentar 1 db en la entrada, disminuye 2 db el rango dinámico (recta de distorsión de tercer orden con pendiente de 2). 0 Nivel respecto a la fundamental [dbc] Segundo Orden Tercer Orden TOI Nivel de entrada del mezclador = Nivel de entrada Atenuación [dbm] UTN - Prof: Ing. Alejandro Henze R

27 Un punto característico que define la performance de un analizador, es el punto de intercepción de tercer orden (TOI). Este nivel es el nivel de entrada al mezclador que debería tener la señal a medir para tener un rango dinámico = 0, o sea que la distorsión de tercer orden generada internamente seria igual que la señal fundamental. Este valor está en el orden de los +5 dbm (Ver 6.12). Margen dinámico sin interferencias: Es la máxima diferencia entre el nivel de ruido de fondo y el nivel en el cual las respuestas parásitas del analizador aun no sobresalen del ruido por intermodulación, distorsión armónica o interferencias discretas. 0 Rango dinámico [db] Nivel de entrada al mezclador optimo Máximo rango dinámico sin interferencias Máximo rango dinámico sin intermodulación Nivel de entrada del mezclador = Nivel de entrada Atenuación [dbm] Margen dinámico sin intermodulación: Es la máxima diferencia entre el nivel de ruido de fondo y el nivel en el cual las respuestas parásitas del analizador aun no sobresalen del ruido por intermodulación solamente. UTN - Prof: Ing. Alejandro Henze R

28 Margen dinámico para una compresión de 1 db: Es la máxima diferencia entre el nivel de ruido de fondo y el nivel en el cual aparece en el analizador un error de 1 db por compresión. No se consideran las respuestas parásitas del analizador. Hay un nivel de entrada óptimo a la que alcanza su máximo cada uno de los márgenes dinámicos descriptos anteriormente. En funcionamiento automático, se suelen ajustar al máximo margen sin interferencias. En funcionamiento manual se ajusta pare obtener los máximos en los otros tipos de rango dinámico. En resumen, según el tipo de medición a realizar, se tienen los siguiente rangos: +30 dbm MAXIMA POTENCIA DE ENTRADA -10 dbm COMPRESION DEL MEZCLADOR RANGO DEL DISPLAY 80 db INCREMENTANDO LA ATENUACION O EL RBW RANGO DE MEDICION 145 db -35 dbm RANGO DE SEÑAL/RUIDO 105 db DISTORSION DE TERCER ORDEN RANGO DE 80 db DISTORSION DE TERCER ORDEN -45 dbm DISTORSION DE SEGUNDO ORDEN 0 dbc DISTORSION DE SEGUNDO ORDEN RANGO DE 70 db BANDAS LATERALES DE RUIDO 60 dbc/1khz BANDAS LATERALES DE S/N -115 dbm (1 khz BW & 0 db DE ATENUACION) UTN - Prof: Ing. Alejandro Henze R

29 6.10- Nivel del mezclador: Mixer Level Es el nivel de señal en el primer mezclador del analizador de espectro. La relación con el nivel de entrada depende del ajuste del atenuador de entrada a ser: P1mix [dbm] = Pin [dbm] ATTN [db] El nivel del mezclador determina la distorsión armónica, la intermodulación, la separación del nivel de ruido de fondo y el rango o margen dinámico del analizador, pudiéndose optimizar para cualquiera de estos parámetros Nivel de ruido de fondo: Noise Floor Es el nivel de ruido interno de banda ancha, generado principalmente por la etapa de entrada. Esta determina la sensibilidad y por lo tanto, el nivel inferior del margen dinámico Punto de intersección: Esta asociada a la intermodulación. Existen varios tipos de puntos de intersección siendo el de 3er orden (IP3 third order intercept point TOI) esencial para el margen dinámico. En él, los productos de intermodulación de 3er orden tienen el mismo nivel que la fundamental de la señal de prueba (un valor teórico, ya que con excitaciones mucho mas pequeñas ya se produce la compresión del analizador). Conociendo el punto de intersección, puede calcularse la separación de intermodulación ad3: ad3 [dbc] = 2.( IP3 Pin ) Siendo: ad3: Separación de intermodulación IP3: Punto de intersección de 3er orden Pin: Nivel en el 1er mezclador UTN - Prof: Ing. Alejandro Henze R

30 6.13- Pureza espectral: Describe la ausencia de interferencias de la señal de heterodinación del oscilador local y en consecuencia, la reproducción fiel de la señal medida. Se indica por la separación de las respuestas parásitas y del ruido de banda lateral única respecto al pico de portadora Resolución : Es la capacidad del analizador para distinguir señales de frecuencia y nivel colindantes, representándolas por separado Ruido de banda lateral única: Describe la estabilidad a corto plazo del oscilador local. Debido a los efectos no lineales del oscilador, se produce la modulación de bandas laterales de ruido, cuya potencia disminuye con la separación creciente de la portadora. Se distingue entre ruido de amplitud (comportamiento estadístico de la estabilidad de amplitud) y ruido de fase (comportamiento estadístico de la estabilidad de frecuencia/fase). El ruido de fase es la magnitud principal: Se define como la potencia absoluta de una banda lateral separada en foff de la frecuencia de portadora, referida a la potencia de esta y con un ancho de banda de prueba de 1 Hz. Su unidad es dbc/hz. Como el ruido de fase se traslada a la FI, constituye, conjuntamente con la selectividad, una indicación de la resolución del analizador para señales de distinta amplitud y de frecuencias muy próximas entre sí. En la siguiente figura se observa como el ruido de fase enmascara a una componente situada muy próximo a la componente fundamental. UTN - Prof: Ing. Alejandro Henze R

31 Ruido de fase del analizador (excesivo) Señal que se quiere medir Sensibilidad: Uno de los usos principales de un analizador de espectro es la capacidad de medir señales débiles. La limitación de esto está dada por el ruido aleatorio generado por el mismo analizador. Este ruido es aproximadamente el ruido generado por la terminación de entrada de la primera etapa de ganancia, amplificado por la ganancia de este amplificador. El atenuador de entrada y mezclador, así como otros elementos circuitales que se encuentran entre el conector de entrada y la primera etapa de ganancia, tienen poca influencia sobre el ruido total del sistema. Sin embargo, influye en la capacidad de mostrar señales de bajo nivel ya que reduce la relación S/N, degradando por consiguiente la sensibilidad. No es posible medir señales cuyo nivel sea inferior al del ruido de fondo, mientras que se producen errores al medir aquellas con nivel solo ligeramente superior. La sensibilidad indica el nivel de señal que da lugar a una lectura 3 db por encima del nivel medio de ruido. La relación entre la sensibilidad, el factor de ruido y el ancho de banda equivalente se define como: Siendo: S = Pterm + 10.log ( NBW ) + F + 3 S: Sensibilidad [dbm] Pterm: Ruido térmico de fondo (-174 dbm) NBW: Ancho de banda de ruido equivalente [Hz] F: Cifra de ruido [db] UTN - Prof: Ing. Alejandro Henze R

32 Señal iguala al ruido 3 db Sensibilidad Según la ecuación anterior, la sensibilidad dependerá de dos factores: Atenuador de entrada RBW Influencia del atenuador de entrada: En algunos analizadores, al aumentar el valor del atenuador de entrada, dejan fija la ganancia de FI, por lo tanto aumentará el reference level. 0 db 10 db 20 db En los analizadores mas modernos al aumentar la atenuación, un microprocesador cambia también la ganancia de FI de modo tal que el reference level permanezca constante (el pico de la señal no cambia). Sin embargo, aumenta el ruido de fondo. UTN - Prof: Ing. Alejandro Henze R

33 Nivel de la señal 10 db Atenuación = 10 db Atenuación = 20 db En ambos casos se consigue la mejor sensibilidad con el atenuador en el mínimo valor posible (0 db). Influencia del ancho de banda de resolución (RBW): El ruido generado en el analizador es aleatorio y tiene una amplitud constante para un espectro de frecuencias muy amplio. Como el filtro de resolución esta ubicado después de la primera etapa de ganancia, la potencia total de ruido que pasa a través este filtro, está determinada por su ancho de banda, de modo que cuanto mas angosto es el filtro, menor será el ruido que este deje pasar, como lo muestra la siguiente figura: 100 khz RBW 10 db 10 khz RBW 10 db 1 khz RBW El nivel de ruido de fondo es función del log (RBW1 / RBW2), por lo tanto, si se disminuye el RBW en un factor de 10 veces, el nivel de ruido mostrado disminuirá en 10 db. Entonces se logrará la mejor sensibilidad usando el mínimo RBW posible. UTN - Prof: Ing. Alejandro Henze R

34 6.17- Planicidad: Es la variación de amplitud en todo el rango de frecuencia respecto a una frecuencia de referencia Promedio: Puede ser: Promedio analógico o temporal: Se efectúa una ponderación de la lectura de nivel con una constante de tiempo mediante un filtro de video. Promedio digital: Se obtiene un valor medio a través de varios ciclos de barrido, a partir de los resultados almacenados para cada frecuencia Tiempo de barrido: SWT Es el tiempo de un ciclo completo de la gama de frecuencia seleccionada. Debe ser adaptado a los parámetros como RBW, VBW y Span, ya que los filtros de FI poseen un tiempo finito de estabilización de respuesta. En los analizadores de espectro debe mantenerse la siguiente relación: Siendo: K = 10. Span / ( RBW 2. SWT ) K= 1 produce un error del 10% (condición limite) K= 0,1 el error es despreciable UTN - Prof: Ing. Alejandro Henze R

35 Por ejemplo: RBW= 3 khz SWT= 1 s Span = 100 khz/div K= 0,11 El tiempo de barrido puede se elegido en forma manual o automática. Esta ultima se adecua a la relación previamente mencionada. En caso que K sea 1 se produce el error de estabilización. En los analizadores antiguos se podía acoplar mecánicamente entre el Span y el RBW para tener siempre una relación adecuada, ya que ambos controles estaban concéntricos en la misma llave selectora. En los modernos digitales existe una función llamada couple la cual cumple con la misma función (modo automático) Error de estabilización: Settling Error Es un error producido por un barrido demasiado rápido en la gama de frecuencia seleccionada, lo que impide una estabilización suficiente en la respuesta de los filtros selectores. Si el analizador opera en modo automático, este error puede despreciarse. UTN - Prof: Ing. Alejandro Henze R

36 En caso de una medición de productos de intermodulación: Barrido correcto Barrido demasiado rápido K > 1 UTN - Prof: Ing. Alejandro Henze R

TRABAJO PRACTICO 6 MEDICIONES CON ANALIZADOR DE ESPECTRO DE RF

TRABAJO PRACTICO 6 MEDICIONES CON ANALIZADOR DE ESPECTRO DE RF TRABAJO PRACTICO 6 MEDICIONES CON ANALIZADOR DE ESPECTRO DE RF INTRODUCCION TEORICA: El análisis de una señal en el modo temporal con ayuda de un osciloscopio permite conocer parte de la información contenida

Más detalles

TRABAJO PRACTICO No 7. MEDICION de DISTORSION EN AMPLIFICADORES DE AUDIO ANALIZADORES DE ESPECTRO DE AUDIO

TRABAJO PRACTICO No 7. MEDICION de DISTORSION EN AMPLIFICADORES DE AUDIO ANALIZADORES DE ESPECTRO DE AUDIO TRABAJO PRACTICO No 7 MEDICION de DISTORSION EN AMPLIFICADORES DE AUDIO ANALIZADORES DE ESPECTRO DE AUDIO INTRODUCCION TEORICA: La distorsión es un efecto por el cual una señal pura (de una única frecuencia)

Más detalles

LOS ANALIZADORES DE ESPECTROS. Ing. Rene Taquire Profesor Aux. TC.

LOS ANALIZADORES DE ESPECTROS. Ing. Rene Taquire Profesor Aux. TC. LOS ANALIZADORES DE ESPECTROS Ing. Rene Taquire Proesor Aux. TC. OBJETIVOS: En este tema vamos a abordar el estudio de los equipos que analizan la señal en el dominio de la recuencia, en concreto de los

Más detalles

Preguntas teóricas de la Clase N 5

Preguntas teóricas de la Clase N 5 Preguntas teóricas de la Clase N 5 1) Respecto a la cadena de amplificación del sistema vertical (eje Y) de un osciloscopio de rayos catódicos (ORC) Qué entiende por: 1. Impedancia de entrada? Componentes

Más detalles

Amplificadores de RF sintonizados

Amplificadores de RF sintonizados Amplificadores de RF sintonizados Amplificador de banda ancha Respuesta en frecuencia plana, muy bajo ruido y muy buena linealidad (muy baja distorsión armónica y por intermodulación) Ejemplo Amplificador

Más detalles

CAPITULO II CARACTERISTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION

CAPITULO II CARACTERISTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION CAPITULO II CARACTERISTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION Como hemos dicho anteriormente, los instrumentos de medición hacen posible la observación de los fenómenos eléctricos y su cuantificación. Ahora

Más detalles

VOLTIMETRO VECTORIAL

VOLTIMETRO VECTORIAL VOLTIMETRO VECTORIAL El voltímetro vectorial HP 8405 tiene un voltímetro y un fasímetro que permiten medir la amplitud y la relación de fase entre 2 componentes fundamentales de una tensión de RF. El rango

Más detalles

Equipos analizadores de señal. - Introducción - Analizadores de Fourier - Analizadores de espectros heterodinos

Equipos analizadores de señal. - Introducción - Analizadores de Fourier - Analizadores de espectros heterodinos - Introducción - Analizadores de Fourier - Analizadores de espectros heterodinos Introducción El análisis del espectro de colores es una forma de análisis de componentes frecuenciales que para el caso

Más detalles

Apuntes para el diseño de un amplificador multietapas con TBJs

Apuntes para el diseño de un amplificador multietapas con TBJs Apuntes para el diseño de un amplificador multietapas con TBJs Autor: Ing. Aída A. Olmos Cátedra: Electrónica I - Junio 2005 - Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

Más detalles

Rec. UIT-R SM.1268-1 1 RECOMENDACIÓN UIT-R SM.1268-1 *

Rec. UIT-R SM.1268-1 1 RECOMENDACIÓN UIT-R SM.1268-1 * Rec. UIT-R SM.1268-1 1 RECOMENDACIÓN UIT-R SM.1268-1 * MÉTODO DE MEDICIÓN DE LA MÁXIMA DESVIACIÓN DE FRECUENCIA DE LAS EMISIONES DE RADIODIFUSIÓN A UTILIZAR EN LAS ESTACIONES DE COMPROBACIÓN TÉCNICA (Cuestión

Más detalles

Asignatura: CONTROL CLÁSICO Y MODERNO Departamento de Electrónica Facultad de Ingeniería U.Na.M 2015 GUIA DE LABORATORIO Nº2

Asignatura: CONTROL CLÁSICO Y MODERNO Departamento de Electrónica Facultad de Ingeniería U.Na.M 2015 GUIA DE LABORATORIO Nº2 GUIA DE LABORATORIO Nº2 Universidad Nacional de Misiones MÉTODOS CLÁSICOS PARA MODELACIÓN DE SISTEMAS 1. Objetivo de la práctica. Modelación a través de la Respuesta en frecuencia Este laboratorio tiene

Más detalles

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

UNIVERSIDAD DE SEVILLA UNIVERSIDAD DE SEVILLA Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática PRÁCTICA 5: DISEÑO DE MODULADORES (FSK), DEMODULADORES (ASK) Tecnología Básica de las Comunicaciones (Ingeniería Técnica Informática

Más detalles

1. Analizar la topología, ventajas y desventajas de los distintos tipos de amplificadores: a. Clase A, B, D y G

1. Analizar la topología, ventajas y desventajas de los distintos tipos de amplificadores: a. Clase A, B, D y G AMPLIFICADOR DE AUDIO DE POTENCIA 1. Analizar la topología, ventajas y desventajas de los distintos tipos de amplificadores: a. Clase A, B, D y G 2. Definir y analizar las principales especificaciones

Más detalles

VIBRACIONES MECANICAS Y ESTRUCTURALES. TITULAR: Ing. E. Alvarez Alumno: Germán Fuschetto

VIBRACIONES MECANICAS Y ESTRUCTURALES. TITULAR: Ing. E. Alvarez Alumno: Germán Fuschetto VIBRACIONES MECANICAS Y ESTRUCTURALES TITULAR: Ing. E. Alvarez Alumno: Germán Fuschetto Instrumentos de medida de la vibración La fig.1 muestra un sistema de medida típico, consistente en: Preamplificador

Más detalles

TRANSMISOR TV VHF 200W MARCA: DITEL - MODELO: TDV200

TRANSMISOR TV VHF 200W MARCA: DITEL - MODELO: TDV200 TRANSMISOR TV VHF 200W: TDV200 1 TRANSMISOR TV VHF 200W MARCA: DITEL - MODELO: TDV200 INTRODUCCION El TDV200 es un transmisor de televisión destinado al servicio de radiodifusión. Totalmente de estado

Más detalles

Regulador PID con convertidores de frecuencia DF5, DV5, DF6, DV6. Página 1 de 10 A Regulador PID

Regulador PID con convertidores de frecuencia DF5, DV5, DF6, DV6. Página 1 de 10 A Regulador PID A Página 1 de 10 A Regulador PID INDICE 1. Regulador PID 3 2. Componente proporcional : P 4 3. Componente integral : I 4 4. Componente derivativa : D 4 5. Control PID 4 6. Configuración de parámetros del

Más detalles

LA MEDIDA Y SUS ERRORES

LA MEDIDA Y SUS ERRORES LA MEDIDA Y SUS ERRORES Magnitud, unidad y medida. Magnitud es todo aquello que se puede medir y que se puede representar por un número. Para obtener el número que representa a la magnitud debemos escoger

Más detalles

Estructura de los sistemas de distribución de radiodifusión sonora y de TV Objetivos

Estructura de los sistemas de distribución de radiodifusión sonora y de TV Objetivos Estructura de los sistemas de distribución de radiodifusión sonora y de TV Objetivos Conocer los distintos elementos que constituyen una instalación colectiva para la distribución de señales de televisión

Más detalles

OSCILOSCOPIO FUNCIONAMIENTO:

OSCILOSCOPIO FUNCIONAMIENTO: OSCILOSCOPIO El osciloscopio es un instrumento electrónico - digital o analógico- que permite visualizar y efectuar medidas sobre señales eléctricas. Para esto cuenta con una pantalla con un sistema de

Más detalles

ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD EN EL DOMINIO FRECUENCIAL

ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD EN EL DOMINIO FRECUENCIAL ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD EN EL DOMINIO FRECUENCIAL 1.-Introducción. 2.-Criterio de estabilidad de Nyquist. 3.-Estabilidad relativa. 3.1.-Margen de ganancia. 3.2.-Margen de fase. 4.-Estabilidad mediante

Más detalles

INTRODUCCIÓN A LA INSTRUMENTACIÓN BÁSICA. Nociones básicas sobre el manejo de LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO

INTRODUCCIÓN A LA INSTRUMENTACIÓN BÁSICA. Nociones básicas sobre el manejo de LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO INTRODUCCIÓN A LA INSTRUMENTACIÓN BÁSICA Esta documentación tiene como objetivo facilitar el primer contacto del alumno con la instrumentación básica de un. Como material de apoyo para el manejo de la

Más detalles

ANTENAS: Teledistribución y televisión por cable

ANTENAS: Teledistribución y televisión por cable 5.1 INTRODUCCIÓN A LA TELEDISTRIBUCIÓN La teledistribución o CATV, podemos considerarla como una gran instalación colectiva, con algunos servicios adicionales que puede soportar y que conectará por cable

Más detalles

SMATV. Generador de Ruido Ref. 5930 ESPAÑOL

SMATV. Generador de Ruido Ref. 5930 ESPAÑOL 3 4 5-30 db Generatore di Rumore Noise Generator Level Adx. 5-2.150 MHz ON 0-10 db 234796 9 0 1 8 2 7 3 6 5 4 2 1 ESPAÑOL Dispositivo diseñado para realizar pruebas de atenuación y planicidad en instalaciones

Más detalles

UD1. EL SONIDO. La velocidad del sonido depende del medio y de la temperatura. Para el aire y a temperatura ambiente es de 344 m/s.

UD1. EL SONIDO. La velocidad del sonido depende del medio y de la temperatura. Para el aire y a temperatura ambiente es de 344 m/s. UD1. EL SONIDO 1. El Sonido El Sonido es una vibración mecánica que se propaga por un medio material elástico y que es producido por el aporte de una energía mecánica al medio. Es una perturbación del

Más detalles

UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ INGENIERÍA ELECTRÓNICA MANUAL PRACTICO OSCILOSCOPIO DIGITAL HP 54600B

UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ INGENIERÍA ELECTRÓNICA MANUAL PRACTICO OSCILOSCOPIO DIGITAL HP 54600B UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ INGENIERÍA ELECTRÓNICA MANUAL PRACTICO OSCILOSCOPIO DIGITAL HP 54600B HAROLD A. ESQUIVEL C. TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS 1.1 SISTEMA VERTICAL 1.2 SISTEMA

Más detalles

OTDR. Sistemas de transmisión por Fibra Optica

OTDR. Sistemas de transmisión por Fibra Optica OTDR INTRODUCCION Un OTDR es un reflectómetro óptico en el dominio tiempo. Es un instrumento de medición que envía pulsos de luz, a la longitud de onda deseada (ejemplo 3ra ventana:1550 nm), para luego

Más detalles

Práctica 1. Calibración, pérdidas y filtros.

Práctica 1. Calibración, pérdidas y filtros. Calibración, pérdidas y filtros Laboratorio de medidas e instrumentación i Laboratorio de medidas e instrumentación. Práctica 1. Calibración, pérdidas y filtros. Nombres Calibración, pérdidas y filtros

Más detalles

Instructivo de Laboratorio 2 Introducción al analizador de espectros y al generador de RF

Instructivo de Laboratorio 2 Introducción al analizador de espectros y al generador de RF Instituto Tecnológico de Costa Rica Escuela de Ingeniería Electrónica Laboratorio de Teoría Electromagnética II Prof. Ing. Luis Carlos Rosales Instructivo de Laboratorio 2 Introducción al analizador de

Más detalles

1. Instrumentos de medida. 2. Fundamentos teóricos. 3. El Analizador de Espectro. Asignatura: Comunicaciones

1. Instrumentos de medida. 2. Fundamentos teóricos. 3. El Analizador de Espectro. Asignatura: Comunicaciones Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación ETSIIT Universidad de Cantabria Asignatura: Comunicaciones Curso 2015-2016 Práctica 1: Medida del espectro de señales Objetivo Esta primera práctica

Más detalles

Mediciones en Receptores

Mediciones en Receptores Mediciones Electrónicas Mediciones en Receptores ~1960 ~1980 ~2015 Normativas de medición En AM: IRAM 4017 (Métodos de ensayo de radiorreceptores) En FM: IEC 60315-4/82 (ex Nº 91 recomendaciones (1958))

Más detalles

Investigación sobre el cambio en la aceleración de un carrito que rueda hacia abajo sobre un plano inclinado

Investigación sobre el cambio en la aceleración de un carrito que rueda hacia abajo sobre un plano inclinado Investigación sobre el cambio en la aceleración de un carrito que rueda hacia abajo sobre un plano inclinado La investigación Pregunta de investigación: Es constante la aceleración de un carrito que cae

Más detalles

Determinación experimental de la respuesta en frecuencia

Determinación experimental de la respuesta en frecuencia Determinación experimental de la respuesta en frecuencia Análisis Dinámico de Sistemas (Teleco) Área de Ingeniería de Sistemas y Automática Escuela Politécnica Superior de Ingeniería Gijón Universidad

Más detalles

ÍNDICE DISEÑO DE CONTADORES SÍNCRONOS JESÚS PIZARRO PELÁEZ

ÍNDICE DISEÑO DE CONTADORES SÍNCRONOS JESÚS PIZARRO PELÁEZ ELECTRÓNICA DIGITAL DISEÑO DE CONTADORES SÍNCRONOS JESÚS PIZARRO PELÁEZ IES TRINIDAD ARROYO DPTO. DE ELECTRÓNICA ÍNDICE ÍNDICE... 1 1. LIMITACIONES DE LOS CONTADORES ASÍNCRONOS... 2 2. CONTADORES SÍNCRONOS...

Más detalles

PATENTES Y MARCAS. Strawinskylaan 341 1077 XX Amsterdam, NL 01.10.94

PATENTES Y MARCAS. Strawinskylaan 341 1077 XX Amsterdam, NL 01.10.94 k 19 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ESPAÑA k 11 N. de publicación: ES 2 06 743 k 21 Número de solicitud: 90446 k 1 Int. Cl. : H03G 3/ k 12 SOLICITUD DE PATENTE A2 k 22 Fecha de presentación: 04.03.93

Más detalles

Procesamiento digital de señales y radios definidas en software

Procesamiento digital de señales y radios definidas en software 1 2 2 3 4 5 5 6 Procesamiento digital de señales y radios definidas en software Marcelo Franco, N2UO www.qsl.net/n2uo En los últimos tiempos se han popularizado dos siglas entre los radioaficionados: DSP

Más detalles

TRANSMISOR TV VHF 50W MARCA: DITEL - MODELO: TDV50

TRANSMISOR TV VHF 50W MARCA: DITEL - MODELO: TDV50 TRANSMISOR TV VHF 50W: TDV50 1 TRANSMISOR TV VHF 50W MARCA: DITEL - MODELO: TDV50 El TDV50 es un transmisor de televisión destinado al servicio de radiodifusión. Totalmente de estado sólido y de amplificación

Más detalles

TELECOMUNICACIONES ANALÓGICAS Y DIGITALES

TELECOMUNICACIONES ANALÓGICAS Y DIGITALES CARACTERÍSTICAS DE LAS SEÑALES EN TELECOMUNICACIONES ANALÓGICAS Y DIGITALES ANALÓGICO Y DIGITAL Son el principio fundamental para determinar los aspectos técnicos para la construcción de las redes de telecomunicaciones.

Más detalles

MICRÓFONOS. Conceptos básicos

MICRÓFONOS. Conceptos básicos MICRÓFONOS Conceptos básicos Un micrófono es un dispositivo capaz de convertir la energía acústica en energía eléctrica. El valor de la tensión de la energía eléctrica es proporcional a la presión ejercida

Más detalles

PRÁCTICA 1 ANÁLISIS DE SEÑALES EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA: EL ANALIZADOR DE ESPECTROS

PRÁCTICA 1 ANÁLISIS DE SEÑALES EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA: EL ANALIZADOR DE ESPECTROS PRÁCTICA 1 ANÁLISIS DE SEÑALES EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA: EL ANALIZADOR DE ESPECTROS 1 Espectro de una señal GSM 2 CONOCIMIENTOS PREVIOS: Estructura de un receptor heterodino, mezcla, factor de ruido,

Más detalles

Unidad Orientativa (Electrónica) Amplificadores Operacionales

Unidad Orientativa (Electrónica) Amplificadores Operacionales Unidad Orientativa (Electrónica) 1 Amplificadores Operacionales Índice Temático 2 1. Que son los amplificadores operacionales? 2. Conociendo a los Amp. Op. 3. Parámetros Principales. 4. Circuitos Básicos

Más detalles

AMPLIFICADORES SINTONIZADOS DE PEQUEÑA SEÑAL

AMPLIFICADORES SINTONIZADOS DE PEQUEÑA SEÑAL AMPLIFICADORES SINTONIZADOS DE PEQUEÑA SEÑAL RECEPTOR FM DE BANDA ANGOSTA CON MC3357 GUÍA DE LABORATORIO Nº 3 Profesor: Ing. Aníbal Laquidara. J.T.P.: Ing. Isidoro Pablo Perez. Ay. Diplomado: Ing. Carlos

Más detalles

Circuito RC, Respuesta a la frecuencia.

Circuito RC, Respuesta a la frecuencia. Circuito RC, Respuesta a la frecuencia. A.M. Velasco (133384) J.P. Soler (133380) O.A. Botina (13368) Departamento de física, facultad de ciencias, Universidad Nacional de Colombia Resumen. Se armó un

Más detalles

Facultad: Ingeniería Escuela: Electrónica Asignatura: Sistemas de comunicación I Tema: Modulación de Amplitud Segunda Parte.

Facultad: Ingeniería Escuela: Electrónica Asignatura: Sistemas de comunicación I Tema: Modulación de Amplitud Segunda Parte. 1 Facultad: Ingeniería Escuela: Electrónica Asignatura: Sistemas de comunicación I Tema: Modulación de Amplitud Segunda Parte. Objetivos Medir el porcentaje de modulación de una señal de AM. Medir y constatar

Más detalles

Ejercicio de estadística para 3º de la ESO

Ejercicio de estadística para 3º de la ESO Ejercicio de estadística para 3º de la ESO Unibelia La estadística es una disciplina técnica que se apoya en las matemáticas y que tiene como objetivo la interpretación de la realidad de una población

Más detalles

MEDICIONES EN AC CON EL OSCILOSCOPIO EL OSCILOSCOPIO DIGITAL

MEDICIONES EN AC CON EL OSCILOSCOPIO EL OSCILOSCOPIO DIGITAL UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA Y CIRCUITOS LABORATORIO DE MEDICIONES ELECTRICAS EC 1281 PRACTICA Nº 8 MEDICIONES EN AC CON EL OSCILOSCOPIO EL OSCILOSCOPIO DIGITAL Familiarizarse

Más detalles

Tema 07: Acondicionamiento

Tema 07: Acondicionamiento Tema 07: Acondicionamiento Solicitado: Ejercicios 02: Simulación de circuitos amplificadores Ejercicios 03 Acondicionamiento Lineal M. en C. Edgardo Adrián Franco Martínez http://www.eafranco.com edfrancom@ipn.mx

Más detalles

4.2 Acción de Control.

4.2 Acción de Control. CAPÍTULO IV. PRUEBAS Y RESULTADOS. 4.1 Introducción. En este capítulo se exponen los resultados obtenidos después de efectuar las pruebas sobre el programa Control de Movimiento Empleando LabVIEW, que

Más detalles

PRÁCTICA NÚMERO 1. MANEJO DEL OSCILOSCOPIO Y DEL GENERADOR DE SEÑALES.

PRÁCTICA NÚMERO 1. MANEJO DEL OSCILOSCOPIO Y DEL GENERADOR DE SEÑALES. PRÁCTICA NÚMERO 1. MANEJO DEL OSCILOSCOPIO Y DEL GENERADOR DE SEÑALES. 1.1. Introducción Teórica. (a) El osciloscopio El osciloscopio es básicamente un dispositivo de visualización gráfica que muestra

Más detalles

Señal de Referencia: Es el valor que se desea que alcance la señal de salida. SET POINT.

Señal de Referencia: Es el valor que se desea que alcance la señal de salida. SET POINT. EL ABC DE LA AUTOMATIZACION ALGORITMO DE CONTROL PID; por Aldo Amadori Introducción El Control automático desempeña un papel importante en los procesos de manufactura, industriales, navales, aeroespaciales,

Más detalles

Un filtro general de respuesta al impulso finita con n etapas, cada una con un retardo independiente d i y ganancia a i.

Un filtro general de respuesta al impulso finita con n etapas, cada una con un retardo independiente d i y ganancia a i. Filtros Digitales Un filtro general de respuesta al impulso finita con n etapas, cada una con un retardo independiente d i y ganancia a i. En electrónica, ciencias computacionales y matemáticas, un filtro

Más detalles

Capítulo V Resultados y conclusiones

Capítulo V Resultados y conclusiones Capítulo V Resultados y conclusiones Nadav Levanon, autor del libro Radar Principles dijo: el estudio de los radares no solo una aplicación práctica, pero también una disciplina científica madura con fundamentos

Más detalles

1.1. Introducción y conceptos básicos

1.1. Introducción y conceptos básicos Tema 1 Variables estadísticas Contenido 1.1. Introducción y conceptos básicos.................. 1 1.2. Tipos de variables estadísticas................... 2 1.3. Distribuciones de frecuencias....................

Más detalles

Nociones básicas sobre adquisición de señales

Nociones básicas sobre adquisición de señales Electrónica ENTREGA 1 Nociones básicas sobre adquisición de señales Elaborado por Juan Antonio Rubia Mena Introducción Con este documento pretendemos dar unas nociones básicas sobre las técnicas de medida

Más detalles

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN A & D -- Práctica de laboratorio FRECUENCIA MODULADA EN EL DOMINIO DEL TIEMPO Y FRECUENCIA

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN A & D -- Práctica de laboratorio FRECUENCIA MODULADA EN EL DOMINIO DEL TIEMPO Y FRECUENCIA 1 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN A & D -- Práctica de laboratorio FRECUENCIA MODULADA EN EL DOMINIO DEL TIEMPO Y FRECUENCIA I. OBJETIVOS 1. Implementar un modulador de frecuencia utilizando el XR-2206. 2. Complementar

Más detalles

Comunicaciones (5º año) Definición: Se denomina así a un amplificador que cumple dos condiciones:

Comunicaciones (5º año) Definición: Se denomina así a un amplificador que cumple dos condiciones: Amplificadores de RF Comunicaciones (5º año) - De pequeña señal de RF Amp. ó de señal débil de FI De RF - De potencia o de (sintonizados) gran señal Amplificadores de señal débil Definición: Se denomina

Más detalles

2. TERMINOS BÁSICOS DE ACÚSTICA.

2. TERMINOS BÁSICOS DE ACÚSTICA. 2. TERMINOS BÁSICOS DE ACÚSTICA. Definición de términos y sistemas de medición del ruido. Qué es el sonido? Cuando nos referimos al sonido audible por el oído humano, lo definimos como ondas sonoras que

Más detalles

Conocer el principio de funcionamiento del analizador de espectros y su aplicación en el análisis de señales de banda estrecha y de banda ancha.

Conocer el principio de funcionamiento del analizador de espectros y su aplicación en el análisis de señales de banda estrecha y de banda ancha. DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA LABORATORIO DE COMUNICACIONES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPERIENCIA #1: USO DEL ANALIZADOR

Más detalles

PRÁCTICA 1 ANÁLISIS DE SEÑALES EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA: EL ANALIZADOR DE ESPECTROS

PRÁCTICA 1 ANÁLISIS DE SEÑALES EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA: EL ANALIZADOR DE ESPECTROS PRÁCTICA 1 ANÁLISIS DE SEÑALES EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA: EL ANALIZADOR DE ESPECTROS 1 Espectro de una señal GSM Las señales radiadas son susceptibles de ser interceptadas y analizadas. EJ. Monitorización

Más detalles

MODULO Nº6 TIRISTORES UNIDIRECCIONALES

MODULO Nº6 TIRISTORES UNIDIRECCIONALES MODULO Nº6 TIRISTORES UNIDIRECCIONLES UNIDD: CONVERTIDORES C - CC TEMS: Tiristores. Rectificador Controlado de Silicio. Parámetros del SCR. Circuitos de Encendido y pagado del SCR. Controlador de Ángulo

Más detalles

No hay resorte que oscile cien años...

No hay resorte que oscile cien años... No hay resorte que oscile cien años... María Paula Coluccio y Patricia Picardo Laboratorio I de Física para Biólogos y Geólogos Depto. de Física, FCEyN, UBA - 1999 Resumen: En el presente trabajo nos proponemos

Más detalles

Osciloscopio Funciones

Osciloscopio Funciones Uso del osciloscopio para determinar las formas de onda Uno de los procedimientos para realizar diagnósticos acertados, en las reparaciones automotrices, es el buen uso del osciloscopio. Este instrumento

Más detalles

NORMA CHILENA OFICIAL NCh 1619-1979 ACÚSTICA - EVALUACIÓN DEL RUIDO EN RELACIÓN CON LA REACCIÓN DE LA COMUNIDAD

NORMA CHILENA OFICIAL NCh 1619-1979 ACÚSTICA - EVALUACIÓN DEL RUIDO EN RELACIÓN CON LA REACCIÓN DE LA COMUNIDAD NORMA CHILENA OFICIAL NCh 1619-1979 ACÚSTICA - EVALUACIÓN DEL RUIDO EN RELACIÓN CON LA REACCIÓN DE LA COMUNIDAD 0 INTRODUCCIÓN La reducción o limitación de ruidos que causan molestias es de una importancia

Más detalles

Conclusiones, aportaciones y sugerencias para futuros trabajos

Conclusiones, aportaciones y sugerencias para futuros trabajos Capítulo 7 Conclusiones, aportaciones y sugerencias para futuros trabajos En este último capítulo se va a realizar una recapitulación de las conclusiones extraídas en cada uno de los capítulos del presente

Más detalles

SEÑALES Y ESPECTROS SEÑALES Y ESPECTROS 1

SEÑALES Y ESPECTROS SEÑALES Y ESPECTROS 1 SEÑALES Y ESPECTROS INTRODUCCIÓN. TERMINOLOGÍA USADA EN TRANSMISIÓN DE DATOS. FRECUENCIA, ESPECTRO Y ANCHO DE BANDA. DESARROLLO EN SERIE DE FOURIER PARA SEÑALES PERIÓDICAS. TRANSFORMADA DE FOURIER PARA

Más detalles

Usos de un Analizador de Respuesta en Frecuencia

Usos de un Analizador de Respuesta en Frecuencia Usos de un Analizador de Respuesta en Frecuencia La respuesta en frecuencia es la medida del espectro de salida de un sistema en respuesta a un estímulo. El análisis de respuesta en frecuencia mide la

Más detalles

Metrología en RF y Microondas

Metrología en RF y Microondas Metrología en RF y Microondas Ing. Alejandro Henze ahenze@ inti.gov.ar Metrología en RF y Microondas Evolución histórica. Avances en la actualidad. Magnitudes y Patrones. Trazabilidad. ISO 17025 Calibración

Más detalles

Última modificación: 1 de agosto de 2010. www.coimbraweb.com

Última modificación: 1 de agosto de 2010. www.coimbraweb.com Contenido DOMINIOS DEL TIEMPO Y DE LA FRECUENCIA 1.- Señales analógicas y digitales. 2.- Señales analógicas periódicas. 3.- Representación en los dominios del tiempo y de la frecuencia. 4.- Análisis de

Más detalles

Instituto Tecnológico de Massachussets Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática. 6.002 Circuitos electrónicos Otoño 2000

Instituto Tecnológico de Massachussets Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática. 6.002 Circuitos electrónicos Otoño 2000 Instituto Tecnológico de Massachussets Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática 6.002 Circuitos electrónicos Otoño 2000 Tarea para casa 11 Boletín F00-057 Fecha de entrega: 6/12/00 Introducción

Más detalles

UTN- FRM Medidas Electrónicas I Página 1 de 6

UTN- FRM Medidas Electrónicas I Página 1 de 6 UTN- FRM Medidas Electrónicas I Página 1 de 6 Trabajo Practico Nº 8 MEDID DE POTENCI EN C Objeto: Medir potencia activa, reactiva y otros parámetros en C. Tener en cuenta los efectos de los elementos alinéales

Más detalles

Procesamiento Analógico de Señales

Procesamiento Analógico de Señales Procesamiento Analógico de Señales Departamento de Electrónica y Automática Facultad de Ingeniería Análisis de AC en SIMetrix Andrés Lage Angel Veca Mario Ruiz Edición 2013 Análisis de AC en SIMetrix Una

Más detalles

Diseño de controladores en el dominio de la frecuencia

Diseño de controladores en el dominio de la frecuencia Práctica 5 Diseño de controladores en el dominio de la frecuencia Sistemas Automáticos, EPSIG Abril 2007 1. Requisitos previos Los requisitos enumerados a continuación son imprescindibles para el adecuado

Más detalles

1. EL ANALIZADOR DE DISTORSIÓN (ANALOGICO)

1. EL ANALIZADOR DE DISTORSIÓN (ANALOGICO) Capítulo 9. El analizador de audio Página 1 9 1. EL ANALIZADOR DE DISTORSIÓN (ANALOGICO) 1.1 Descripción del analizador de distorsión (2) 1.2 Medida de la distorsión armónica (3) 1.3 Medida de los zumbidos

Más detalles

UNA APROXIMACION EXPERIMENTAL PARA EL ESTUDIO DE LA RADIACIÓN TERMICA DE LOS SÓLIDOS

UNA APROXIMACION EXPERIMENTAL PARA EL ESTUDIO DE LA RADIACIÓN TERMICA DE LOS SÓLIDOS UNA APROXIMACION EXPERIMENTAL PARA EL ESTUDIO DE LA RADIACIÓN TERMICA DE LOS SÓLIDOS Diana Reina, Frank Mendoza, Nelson Forero 1 Universidad Distrital Francisco José de Caldas RESUMEN Se ha diseñado y

Más detalles

Introducción a los sistemas de control

Introducción a los sistemas de control Introducción a los sistemas de control Sistema Un sistema es una combinación de componentes que actúan juntos y realizan un objetivo determinado A un sistema se le puede considerar como una caja negra

Más detalles

Montaje y medida de un multiplicador de frecuencia basado en un diodo SRD

Montaje y medida de un multiplicador de frecuencia basado en un diodo SRD Montaje y medida de un multiplicador de frecuencia basado en un diodo SRD D. Cordobés, J.A. López Pérez, C. Almendros, J.A. Abad, J. M. Yagüe, S. Henche Informe Técnico IT - OAN 2008-10 CONTENIDO I. Introducción

Más detalles

Practica 2 Filtro Activo Butterworth Pasa-Banda de Segundo Orden

Practica 2 Filtro Activo Butterworth Pasa-Banda de Segundo Orden Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería Escuela de Mecánica Eléctrica Laboratorio de Electrónica Electrónica 4 Segundo Semestre 2015 Auxiliar: Estuardo Toledo Practica 2 Filtro Activo

Más detalles

PRÁCTICA Nº 4: SIMULACIÓN DE CIRCUITOS EN RÉGIMEN TRANSITORIO Y CORRIENTE ALTERNA

PRÁCTICA Nº 4: SIMULACIÓN DE CIRCUITOS EN RÉGIMEN TRANSITORIO Y CORRIENTE ALTERNA PRÁCTICA Nº 4: SIMULACIÓN DE CIRCUITOS EN RÉGIMEN TRANSITORIO Y CORRIENTE ALTERNA 4.1. Medidas con el osciloscopio El osciloscopio es un instrumento que sirve para visualizar señales periódicas. Nos permite,

Más detalles

TRABAJO PRACTICO N 6 MEDICIONES CON OSCILOSCOPIO CON BASE DE TIEMPO DEMORADA APLICACIONES DE DOBLE TRAZO VERTICAL

TRABAJO PRACTICO N 6 MEDICIONES CON OSCILOSCOPIO CON BASE DE TIEMPO DEMORADA APLICACIONES DE DOBLE TRAZO VERTICAL TRABAJO PRACTICO N 6 MEDICIONES CON OSCILOSCOPIO CON BASE DE TIEMPO DEMORADA APLICACIONES DE DOBLE TRAZO VERTICAL INTRODUCCION TEORICA: Los osciloscopios con base de tiempo demorada permiten analizar parte

Más detalles

La importancia de dimensionar correctamente los sistemas de frenado en aerogeneradores residenciales.

La importancia de dimensionar correctamente los sistemas de frenado en aerogeneradores residenciales. La importancia de dimensionar correctamente los sistemas de frenado en aerogeneradores residenciales. La instalación de aerogeneradores en entornos urbanos requiere la implementación de importantes medidas

Más detalles

Atenuación = 10 log 10 db 1.10. Amplificación = 10 log 10

Atenuación = 10 log 10 db 1.10. Amplificación = 10 log 10 cable es más largo, se insertan uno o más amplificadores, también llamados repetidores a intervalos a lo largo del cable a fin de restablecer la señal recibida a su nivel original. La atenuación de la

Más detalles

Decisión: Indican puntos en que se toman decisiones: sí o no, o se verifica una actividad del flujo grama.

Decisión: Indican puntos en que se toman decisiones: sí o no, o se verifica una actividad del flujo grama. Diagrama de Flujo La presentación gráfica de un sistema es una forma ampliamente utilizada como herramienta de análisis, ya que permite identificar aspectos relevantes de una manera rápida y simple. El

Más detalles

Figura 1 Fotografía de varios modelos de multímetros

Figura 1 Fotografía de varios modelos de multímetros El Multímetro El multímetro ó polímetro es un instrumento que permite medir diferentes magnitudes eléctricas. Así, en general, todos los modelos permiten medir: - Tensiones alternas y continuas - Corrientes

Más detalles

CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES. Nota del Presidente del Grupo de Redacción 5C1

CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES. Nota del Presidente del Grupo de Redacción 5C1 UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CMR-97 CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES Documento 172-S 4 de noviembre de 1997 Original: inglés GINEBRA, 27 DE OCTUBRE 21 DE NOVIEMBRE DE 1997 GRUPO

Más detalles

Medidas de tendencia central o de posición: situación de los valores alrededor

Medidas de tendencia central o de posición: situación de los valores alrededor Tema 10: Medidas de posición y dispersión Una vez agrupados los datos en distribuciones de frecuencias, se calculan unos valores que sintetizan la información. Estudiaremos dos grandes secciones: Medidas

Más detalles

RECOMENDACIÓN UIT-R SM.1539-1

RECOMENDACIÓN UIT-R SM.1539-1 Rec. UIT-R SM.1539-1 1 RECOMENDACIÓN UIT-R SM.1539-1 Variación del límite entre los dominios de emisión fuera de banda y no esencial requerida para la aplicación de las Recomendaciones UIT-R SM.1541 y

Más detalles

UNIDAD VI. También cuenta con diferentes escalas de amplitud para cada canal, así como también en la base de tiempo.

UNIDAD VI. También cuenta con diferentes escalas de amplitud para cada canal, así como también en la base de tiempo. UNIDAD VI 6.1 Plano X-Y, escalas. El osciloscopio es un medidor de indicación cartesiana x-y, es decir, grafica formas de onda en dos planos que pueden ser voltajes vs. tiempo, voltaje vs. voltaje, etc.

Más detalles

solecméxico Circuitos de disparo 1 CIRCUITOS DE DISPARO SCHMITT - TRIGER

solecméxico Circuitos de disparo 1 CIRCUITOS DE DISPARO SCHMITT - TRIGER solecméxico Circuitos de disparo 1 CIRCUITOS DE DISPARO SCHMITT - TRIGER Cuando la señal de entrada se encuentra contaminada con ruido, la conmutación de un circuito digital o analógico ya no se efectúa

Más detalles

INTERFERENCIA Y REFLEXIÓN CON ONDAS DE ULTRASONIDOS. Esta práctica pretende alcanzar dos objetivos fundamentales:

INTERFERENCIA Y REFLEXIÓN CON ONDAS DE ULTRASONIDOS. Esta práctica pretende alcanzar dos objetivos fundamentales: INTERFERENCIA Y REFLEXIÓN CON ONDAS DE ULTRASONIDOS 1.- OBJETIVOS Esta práctica pretende alcanzar dos objetivos fundamentales: a) El manejo de una serie de instrumentos básicos como el osciloscopio y el

Más detalles

EL FONDO DE MANIOBRA Y LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS

EL FONDO DE MANIOBRA Y LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS 2 EL FONDO DE MANIOBRA Y LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS Las inversiones de una empresa están reflejadas en su activo. Una forma de clasificación de las diferentes inversiones es en función del plazo

Más detalles

Capítulo I. Convertidores de CA-CD y CD-CA

Capítulo I. Convertidores de CA-CD y CD-CA Capítulo I. Convertidores de CA-CD y CD-CA 1.1 Convertidor CA-CD Un convertidor de corriente alterna a corriente directa parte de un rectificador de onda completa. Su carga puede ser puramente resistiva,

Más detalles

Stimulus / Response Measurement Suite

Stimulus / Response Measurement Suite Stimulus / Response Measurement Suite El paquete de medición de Estimulo-Respuesta del Analizador de Espectros Agilent N1996a-506 permite hacer una fácil y precisa medición de las características de transmisión

Más detalles

UNIVERSIDAD DON BOSCO

UNIVERSIDAD DON BOSCO CICLO I 2013 NOMBRE DE LA PRACTICA : LUGAR DE EJECUCIÓN: TIEMPO ESTIMADO: ASIGNATURA: DOCENTE(S): UNIVERSIDAD DON BOSCO FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS COORDINACIÓN DE ELECTRÓNICA GUÍA DE LABORATORIO

Más detalles

Conversor Analógico Digital (CAD)

Conversor Analógico Digital (CAD) Conversor Analógico Digital (CAD) La salida de los sensores, que permiten al equipo electrónico interaccionar con el entorno, es normalmente una señal analógica, continua en el tiempo. En consecuencia,

Más detalles

Figura 1.12 Señalización analógica y digital de datos analógicos y digitales.

Figura 1.12 Señalización analógica y digital de datos analógicos y digitales. Los datos digitales se pueden representar por señales digitales, con un nivel de tensión diferente por cada uno de los dígitos binarios. Como se muestra en la figura 1.12, éstas no son las únicas posibilidades.

Más detalles

Introducción. Culminación de todos los anteriores capítulos. Tipos de compensación. Acción de control. Tipos de acción:

Introducción. Culminación de todos los anteriores capítulos. Tipos de compensación. Acción de control. Tipos de acción: DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL 1.-Introducción. 2.-El problema del diseño. 3.-Tipos de compensación. 4.-Reguladores. 4.1.-Acción Proporcional. Reguladores P. 4.2.-Acción Derivativa. Reguladores PD. 4.3.-Acción

Más detalles

Otras medidas descriptivas usuales

Otras medidas descriptivas usuales Tema 7 Otras medidas descriptivas usuales Contenido 7.1. Introducción............................. 1 7.2. Medidas robustas.......................... 2 7.2.1. Media recortada....................... 2 7.2.2.

Más detalles

DIAGNÓSTICO POR VIBRACIONES: Motor de corriente continua:

DIAGNÓSTICO POR VIBRACIONES: Motor de corriente continua: DIAGNÓSTICO POR VIBRACIONES: Motor de corriente continua: Rotor de una máquina eléctrica de corriente continua: Colector de una máquina eléctrica de corriente continua: FRECUENCIAS CARACTERÍSTICAS DE UN

Más detalles

Comparadores de tensión

Comparadores de tensión Universidad Nacional de Rosario Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura Escuela de Ingeniería Electrónica ELECTRÓNICA II NOTAS DE CLASE Comparadores de tensión OBJETIVOS - CONOCIMIENTOS

Más detalles

Análisis y cuantificación del Riesgo

Análisis y cuantificación del Riesgo Análisis y cuantificación del Riesgo 1 Qué es el análisis del Riesgo? 2. Métodos M de Análisis de riesgos 3. Método M de Montecarlo 4. Modelo de Análisis de Riesgos 5. Qué pasos de deben seguir para el

Más detalles