UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

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1 OBJETIVOS. Analizar y experimentar con un regulador de tensión a base de diodos Zener.. Medir los valores más importantes de los rectificadores monofásicos de media onda, onda completa con tap central y onda completa tipo puente para comparar sus valores con cálculos teóricos.. Graficar las señales para los rectificadores monofásicos de media onda y los diferentes tipos de rectificadores de onda completa con filtros. 5. Medir el rizado de los filtros capacitivos. 6. Identificar bajo que condiciones es importante utilizar cada uno de los diferentes rectificadores. CONSULTA PREVIA La información necesaria para el desarrollo de la práctica, se encuentra disponible al menos en las siguientes referencias.. HORENSTEIN, Mark, MICROELECTRONICA, CIRCUITOS Y DISPOSITIVOS, Editorial Prentice Hall.. Microelectronic Circuits, th edition", Sedra & Smith, Oxford University Press, MANUALES TÉCNICOS Y NOTAS DE APLICACIÓN de diferentes fabricantes.. Programa universidad Virtual, Universidad Nacional de Colombia PREGUNTAS PREVIAS. En que consiste la rectificación de media onda y como se obtiene el valor continuo de este rectificador conociendo su valor máximo o valor pico?. Cómo se puede identificar los terminales primario y secundario del transformador de tipo reductor y su estado utilizando un mutimetro?. Cuál es el objetivo de rectificar una señal alterna?. En que consiste la rectificación de onda completa y como se obtiene el valor continuo de este rectificador conociendo su valor máximo o valor pico? 5. Cómo se puede obtener un voltaje continuo negativo a partir de una señal alterna? 6. Cuál es el objetivo de filtrar una señal ya rectificada? 7. Como se obtiene el factor de rizado de un rectificador de onda completa con filtro? 8. Cómo se puede Verificar el estado de rectificador puente utilizando un multimetro? EQUIPO NECESARIO

2 Protoboard Fuente de voltaje Regulada DVM Punta de prueba para DVM Generador de señal con su respectiva punta de prueba Osciloscopio cos sus respectivas puntas de prueba Transformador : con tap central COMPONENTES NECESARIOS Resistencias de K, K, otras de / de watt Diodo N Diodos Zener N757 Capacitores de uf, uf, uf, uf AL INICIO DE LA PRACTICA DEBEN PRESENTARSE LA SOLUCION DE LAS PREGUNTAS PREVIAS, LOS CIRCUITOS IMPLEMENTADOS EN PROTOBOARD, ADEMÁS DE PRESENTAR LAS SIMULACIONES DE TODOS LOS CIRCUITOS. Por lo anterior es necesario que tenga presente la forma en que vienen interconectados los diferentes contactos de los "protoboards" y cómo realizar conexiones en ellos. DEBEN PRESENTARSE FOTOCOPIAS DE LAS HOJAS DE DATOS DEL FABRICANTE DE LOS DIFERENTES DISPOSITIVOS A UTILIZAR EN LA PRACTICA. CUALQUIER INCONVENIENTE CON LAS MEDICIONES DEBE SER CONSULTADO CON EL PROFESOR. PROCEDIMIENTO RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA : DN Vrms R k FIG. Implemente el circuito de la Fig. Calibre previamente el osciloscopio y con el canal mida y grafique el voltaje en el secundario del transformador y con el canal mida y grafique el voltaje en la resistencia Vr. Cómo son esas señales?; Por qué?.

3 . Con las mediciones realizadas con el tester y el osciloscopio complete la siguiente tabla. V ( R ) V ( R ) I ( R ) I ( R ) Vpeak Frec. Frec. RMS Peak Peak DC Peak DC Diodo en sec. en R. Compruebe teóricamente los parámetros anteriores.. Coloque un capacitor electrolítico de uf en paralelo con R y determine el voltaje de rizo. Repita este proceso con capacitores de uf, uf, uf, cambia la señal de salida, aumenta el voltaje dc en la resistencia por que? Dibuje la señal de salida para cada caso. 5. En el circuito anterior cambie el transformador por un generador de señal y configure la amplitud a VRMS analice la señal de salida para las frecuencias, K, 5k, K Hertz, explique. 6. Cambie el diodo n por un diodo n8 y luego por el diodo n587, que cambios observa en el voltaje de salida para las diferentes frecuencias establecidas en el ítems anterior. Explique el porqué de estos cambios. RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA CON TAP CENTRAL Vrms DN DN Vout R k Vout Cx FIG FIG 7. Implemente el circuito de la Fig. Mediante un osciloscopio grafique y VR. 8. Efectúe las mediciones y cálculos necesarios para completar la tabla siguiente. V ( R ) V ( R ) I ( R ) I ( R ) Vpeak Frec. Frec. 9. Compruebe teóricamente los parámetros anteriores. Compare el rectificador de media onda dado en la experiencia anterior con respecto al rectificador de onda completa. Indique al menos diferencias en su comportamiento eléctrico.. Adicione al circuito de la Fig un capacitor de uf en paralelo con R como se muestra en la Fig.. Mediante un osciloscopio mida y grafique y VR. Mediante tester y osciloscopio complete la siguiente tabla. Repita el proceso con un capacitor de uf.

4 Capacitor V ( R ) V ( R ) I ( R ) I ( R ) Vpeak Frec. Frec. uf uf RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA CON TAP CENTRAL : Vrms - + R k FIG. Implemente el circuito de la Fig. Mediante un osciloscopio grafique y VR. 5. Efectúe las mediciones y cálculos necesarios para completar la tabla siguiente. V ( R ) V ( R ) I ( R ) I ( R ) Vpeak Frec. Frec. 6. Compruebe teóricamente los parámetros anteriores. FUENTE DE VOLTAJE DC CON REGULADOR ZENER : R5 Vrms - + C uf R k D7 DN757 RL FIG 5 7. Para el circuito de la Fig 5, determine los valores máximo y mínimo del voltaje en R y teniendo en cuenta que la carga puede variar de a K, determine el valor de R5, tenga en cuenta la potencia máxima que puede disipar R5 y D7. 8. Que condición se debe cumplir en D7 para que mantenga el voltaje de salida constante e igual a 9. v. 9. Realice las mediciones necesarias para obtener la grafica del voltaje en, C, R5, RL max.

5 ANOTACIONES, CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 5

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