Informe Final de Proyecto Terminal. Interfono por Internet (Diseño, construcción y pruebas de los circuitos analógicos de la interfaz)

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

Download "Informe Final de Proyecto Terminal. Interfono por Internet (Diseño, construcción y pruebas de los circuitos analógicos de la interfaz)"

Transcripción

1 Informe Final de Proyecto Terminal Interfono or Internet (Diseño, construcción y ruebas de los circuitos analógicos de la interfaz) Alumno: del Ángel Osorno, Jaime Profesor: Dr. Miguel Lóez Guerrero Octubre 0, 008

2 ÍNDICE Índice... esumen.... Descrición general del royecto.... Comonentes del sistema Amlificadores de señal equeña Diseño de los amlificadores de voltaje Construcción del reamlificador Pruebas exerimentales al reamlificador Construcción del amlificador del micrófono Pruebas exerimentales al amlificador del micrófono Amlificador de otencia Diseño del amlificador de otencia Construcción del amlificador de otencia Pruebas exerimentales al amlificador de otencia Filtro aso-bajas..... Diseño del filtro..... Construcción del filtro Pruebas exerimentales al filtro Convertidor digital a analógico (DAC) Diseño y construcción Pruebas exerimentales al DAC Micrófono electret Uso del EM Pruebas exerimentales al micrófono Evaluación del sistema Conclusiones... Bibliografía...

3 Interfono or Internet (diseño, construcción y ruebas de los circuitos analógicos de la interfaz) esumen Un interfono or Internet lantea la idea de un sistema caaz de ermitir atender a la ersona que llama a una uerta desde cualquier ubicación que cuente con una comutadora conectada a Internet. Debido a la comlejidad de un sistema con tales características, el diseño e imlementación de este royecto se ha divido en varios royectos arciales de los cuales el resente trabajo es uno de ellos. En este Informe Final de Proyecto Terminal se reortan las exeriencias con el diseño e imlementación de los circuitos que realizarán la función del interfono tradicional. En articular se trata el roblema de la adecuación de la señal roveniente del micrófono del interfono y de la que se envía al altavoz. Este informe resenta el diseño, construcción y ruebas de las diferentes etaas de esta arte del sistema.. Descrición general del royecto En este trabajo se roone, diseña y rueba un interfono atendido a través de Internet. Este sistema tiene el roósito de ermitir atender remotamente a una ersona que se encuentre llamando a la uerta de una casa. La comunicación entre los dos usuarios del interfono se realizará a través de Internet, or lo que el sistema ermitirá atender la uerta desde cualquier lugar que cuente con una comutadora y conexión a Internet. El conceto de interfono or Internet que aquí se considera consiste de una serie de elementos que se describen a continuación. ) El rimer comonente del sistema se instala en el hogar y es básicamente un interfono tradicional (micrófono, altavoz y timbre) conectado a través de una tarjeta de interfaz a una comutadora con conexión a Internet. El interfono ermite la comunicación con la ersona que toca a la uerta. A su vez, la tarjeta de interfaz ermite la comunicación entre el interfono y una comutadora. Finalmente, la comutadora ermite la comunicación, a través de Internet, con otra ersona en una localización distante. Hay varios elementos que se requieren desarrollar ara imlantar esta arte del sistema. Por un lado el interfono e interfaz consisten de una arte analógica y una digital que se requieren diseñar y desarrollar ya que no hay alguna solución existente que se ueda adatar a esta necesidad. Asimismo, se requiere del desarrollo de los rogramas necesarios ara coordinación y control de los comonentes de esta arte del sistema. Este Proyecto Terminal se enfoca únicamente en el desarrollo de los circuitos analógicos de esta arte del sistema. ) El segundo comonente del sistema consiste en la Internet. Es a través de esta red que se ermitirá la comunicación entre la ersona que toca a la uerta y la que atiende la llamada. Para hacer uso de la Internet se requiere del desarrollo de rogramas que ermitan la comunicación entre comutadoras.

4 ) El tercer comonente es la comutadora desde la cual se atiende la uerta. Este comonente hace uso de los accesorios que usualmente se encuentran disonibles en cualquier comutadora tales como tarjeta de sonido, micrófono y audifonos. En esta arte del royecto el roblema rincial es el desarrollo de los rogramas requeridos ara establecer la comunicación. La figura ilustra la conexión entre los tres comonentes del sistema que se describieron anteriormente. Figura. Diagrama concetual del interfono atendido or Internet. El diseño y construcción del sistema lanteado excede el alcance de un royecto terminal or lo que se ha dividido en varias artes. Este informe final describe el diseño, elaboración y ruebas de algunos circuitos necesarios ara la construcción del interfono atendido or Internet. La figura ilustra otra forma en la que se uede dividir el sistema de acuerdo a la funcionalidad de cada una de sus artes. Con referencia a esta figura, este trabajo se enfoca únicamente en el desarrollo de los circuitos analógicos corresondientes a la interfaz analógica con el timbre, micrófono y altavoz, los cuales ermiten la comunicación con la ersona que llama a la uerta. Figura. Diagrama a bloques del interfono atendido or Internet.

5 En lugar de analizar el sistema en su conjunto, se decidió searar la resentación del material describiendo cada módulo or searado, ara osteriormente irlos integrando al sistema. En la figura se muestra la arte en la que se enfoca este trabajo. Ésta consiste rincialmente en una serie de circuitos amlificadores, además de un filtro y un convertidor de digital a analógico. Figura. Circuitos considerados en este informe. Los elementos ilustrados en la figura se revisaron a detalle con el fin de que cuando se comlete el sistema esta arte sea fácilmente modificable en cualquier asecto al tener leno conocimiento de ella. Se hicieron ruebas a cada arte or searado y osteriormente en conjunto ara corroborar su correcto funcionamiento.. Comonentes del sistema. Amlificadores de señal equeña El conocimiento del diseño de amlificadores de voltaje es una arte fundamental del royecto ya que el sistema contiene al menos dos de ellos; uno ara incrementar la amlitud de la señal roveniente del micrófono y otro que funciona como reamlificador ara incrementar el voltaje roveniente del convertidor digital analógico... Diseño de los amlificadores de voltaje La idea es realizar un circuito que amlifique una señal de corriente alterna; ero que además ermita fácilmente la maniulación de este aumento o ganancia de voltaje. Al 4

6 hablar de una fácil maniulación nos referimos al hecho de que se ueda controlar la ganancia con una resistencia variable, de una forma segura y sin contratiemos. Por lo anterior, un amlificador oeracional configurado como amlificador inversor nos ofrece esa alternativa, además de que es muy sencillo de utilizar. Figura 4. Amlificador oeracional en configuración inversora. En la figura 4 se muestra el circuito amlificador inversor que se desea construir. Se utilizará un amlificador oeracional UA74CP que es de roósito general. El amlificador oeracional seleccionado tiene una resistencia muy grande de entrada (tíicamente MΩ) y muy equeña de salida (tíicamente 75Ω). El análisis corresondiente se muestra a continuación. El circuito de la figura 4 lo odemos ver como se muestra en la figura 5 dado que la terminal inversora se encuentra a tierra virtual. Figura 5. Modelo aroximado del amlificador oeracional. De la figura 5 odemos decir que la ganancia de voltaje está en función de las imedancias que ahí se muestran y se uede deducir de la siguiente forma: I = Vin Vo ; I = Z Zr I I = 0 I = -I Vin Vo = Z Zr Y finalmente tenemos la siguiente ecuación ara la ganancia: Vo Zr G = = Vin Z 5

7 .. Construcción del reamlificador El rimer amlificador de voltaje se construyó ara funcionar como re-amlificador ya que la señal roveniente del circuito convertidor digital a analógico varía entre 0 y - volts. Además, con el circuito reamlificador de ganancia variable se observó exerimentalmente que se uede controlar mejor la otencia de salida a comaración de tratar de hacerlo directamente en el amlificador de otencia. La figura 6 muestra la osición que ocua el circuito reamlificador en esta etaa del circuito. Figura 6. Posición del re-amlificador en el sistema. Teniendo en cuenta lo anterior se construyó el circuito inversor amlificador de voltaje que se muestra en la figura 7. Con los valores mostrados en la figura se obtiene una ganancia de aroximadamente -5 aunque es conveniente que sea una resistencia variable ara oder controlar de forma sencilla el voltaje de salida de este reamlificador y así controlar la otencia de salida. Figura 7. Circuito que se construyó exerimentalmente... Pruebas exerimentales al reamlificador. En el circuito mostrado en la figura 7 se realizaron varias ruebas con una señal de entrada sinusoidal de 4 khz con la idea de comrobar que funcione correctamente y que se obtenga y se mantenga la ganancia de voltaje en un valor constante mientras se utilizan distintos niveles de voltaje a la entrada. A la salida de este circuito se colocó una carga relativamente alta (kω) ara no demandar una alta corriente a la salida debido a que esta etaa es únicamente un amlificador de voltaje. 6

8 En la tabla se muestran las mediciones obtenidas y odemos observar que la ganancia de voltaje efectivamente se estableció alrededor de 5 y que este valor se mantuvo ara diferentes valores del voltaje de entrada. Tabla. Mediciones obtenidas en las ruebas al reamlificador. Voltaje de Entrada (mv) Voltaje de Salida (V) Construcción del amlificador del micrófono Ganancia de Voltaje Este amlificador de voltaje se construyó de la misma forma que el re-amlificador, ero con la diferencia de que el roósito de esta arte es amlificar la señal roveniente del micrófono (ver figura 8). En las ruebas se utilizó una ganancia de aroximadamente 0. Figura 8. Posición del amlificador dentro del sistema. Para obtener la ganancia de 0 se utilizó un otenciómetro de 0kΩ con una resistencia de kω como se muestra en la siguiente fórmula: G = 0kΩ = = 0 kω El circuito utilizado se ilustra en la figura 9. 7

9 Figura 9. Circuito del amlificador ara el micrófono...5 Pruebas exerimentales al amlificador del micrófono La tabla muestra lista las ruebas realizadas al amlificador ara verificar su correcto funcionamiento. Tabla. Mediciones en las ruebas al amlificador. Voltaje de entrada (V) Voltaje de salida (V) Ganancia Con la idea de ver el correcto funcionamiento del amlificador, se colocaron diferentes voltajes a la entrada, entre 0 y con lo que se descubrió que la ganancia quizá debe ser menor de 0 ara las ruebas en conjunto, ya que si no, el amlificador se saturará ara voltajes de entrada mayores que uno.. Amlificador de otencia. El diseño de los circuitos de interfaz incluye un amlificador de otencia, el cual nos brinda la corriente necesaria ara que la bocina ueda funcionar correctamente. Esto es debido a que el amlificador de señal equeña descrito anteriormente uede roorcionar un alta ganancia de voltaje ero con una corriente muy equeña de salida... Diseño del amlificador de otencia A diferencia de los amlificadores anteriores, realizados con el amlificador oeracional de roósito general, el amlificador de otencia ermite una corriente de salida relativamente alta, lo que ermite obtener una ganancia en otencia. 8

10 El diseño de este amlificador de otencia se coió del manual de usos tíicos del circuito integrado LM86, el cual esecifica que con el circuito mostrado en la figura 0 se consigue una ganancia de entre 0 y 00. Figura 0. Alicación tíica del LM86. La variación de la ganancia, según el manual, uede controlarse de varias formas, entre las que se encuentra el uso de una resistencia en serie con el caacitor de 0µF, o una resistencia acolada caacitivamente con la terminal uno a tierra. Sin embargo, al realizar las ruebas corresondientes, no se consiguió una fácil maniulación de la ganancia, además de que arecía imosible reconocer la señal de salida entre el ruido generado, or lo que se decidió armar el circuito de la figura el cual tiene una ganancia aroximadamente unitaria y su salida, al menos visualmente, no tiene resencia areciable de ruido... Construcción del amlificador de otencia. La osición de la etaa de amlificación de otencia dentro del sistema se muestra en la figura. En ruebas exerimentales se observó que la imlementación del circuito mostrado en la figura 0 introduce una gran cantidad de ruido en la señal. A fin de disminuir el nivel de ruido se realizaron varias modificaciones al circuito. Una de las modificaciones fue quitar el caacitor de 0µF entre las terminales y 8 ya que al onerlo se saturaba el amlificador y la salida tenía mucho ruido. Otra modificación fue colocar un caacitor de derivación de µf (BYPASS en la figura 0) ya que así se vio una gran disminución en el nivel de ruido contenido en la señal de salida. Finalmente se utilizó el circuito mostrado en la figura. Figura. Posición del amlificador de otencia en el sistema. En las ruebas al circuito se utilizó una resistencia de carga de 8 Ω en vez de la bocina. Esto fue debido al hecho de que la bocina distorsiona a tal grado la señal de salida que era 9

11 muy difícil observar la forma de onda en el osciloscoio y efectuar mediciones. Por otro lado, el sonido que generaba la bocina resultaba ser muy molesto. Figura. Circuito del amlificador de otencia. Vale la ena mencionar que a esar de que el circuito se imlementó de acuerdo a las esecificaciones del roducto LM86N-, resultó muy difícil variar su ganancia utilizando los métodos descrito en las hojas de datos. Por ello, se refirió ajustar el circuito ara roorcionar una ganancia unitaria con bajos niveles de ruido. La otencia de salida se controla a través de la etaa de reamlificación... Pruebas exerimentales al amlificador de otencia. En la tabla se listan las ruebas realizadas al circuito. Cada caso corresonde a un nivel de voltaje de entrada. Se muestran también los resultados en términos de voltaje de salida y ganancia. La olarización al circuito se realizó con 9 V. Tabla. Pruebas y resultados exerimentales con el amlificador de otencia. Voltaje de entrada(v) Voltaje de salida(v) Ganancia de voltaje Como se uede ver en la tabla se nota claramente que el circuito mantiene una ganancia unitaria ara la mayor arte de los valores del voltaje de entrada aunque ésta decae visiblemente cuando el voltaje de entrada se acerca al voltaje de olarización. Al calcular la otencia disiada en la carga se observa que ésta es adecuada ara la alicación considerada. 0

12 . Filtro aso-bajas Se consideró incororar un filtro aso-bajas al sistema a fin de ermitir el aso de frecuencias menores de,600 Hz ya que la mayoría de las comonentes de frecuencia de voz son menores a este valor. Este filtro evita introducir al sistema comonentes en frecuencias que no corresondan a la señal deseada, además de que nos ermite limitar la señal en banda ara el muestreo antes de asar al convertidor analógico digital. El filtro es de tio Butterworth, de segundo orden... Diseño del filtro A continuación se describen los asos en el diseño del filtro.. El rimer aso es esecificar los arámetros de diseño. La notación utilizará un aostrofe ara indicar que son arámetros de diseño sin normalizar. Estos valores se listan a continuación. ' ' La frecuencia de aso ω [rad/s] y la frecuencia de rechazo ω r [rad/s]. Ambas también ueden estar dadas en Hertz en vez de radianes or segundo (denotadas or f y ' f resectivamente). ' r Las ganancias en la banda de aso ' H [db] y en la banda de rechazo ' H r [db]. Ambas rovienen de la exresión 0log 0 (V sal /V ent ) donde se suele tomar en cuenta la convención de que, al aumentar la frecuencia, la banda de aso finaliza cuando el voltaje de salida (V sal ) se reduce en db con resecto al de entrada (V ent ). Asimismo, la banda de rechazo inicia cuando V sal se reduce en al menos un factor de 0 con resecto al de entrada V ent, es decir hay una atenuación de 0 decibeles. Se uede diseñar ara que este factor sea aun más grande utilizando filtros de mayor orden.. El segundo aso es normalizar los valores anteriores como se muestra a continuación. ω ω ' ' = ω ω ' ' r = ωr ω H = [ db] = > ' ' H r = H H r H < db En este caso tenemos una frecuencia de aso ' f =500Hz y frecuencia de rechazo ' r f =000Hz or lo que los valores normalizados ara frecuencia son f = y f r =..

13 Ahora ara la banda de aso seleccionamos una ganancia aroximadamente unitaria V sal /V ent =.0 lo que origina una H = [db] y ara la banda de rechazo ' ' V sal /V ent = 0. lo que da H r = -0 [db], or lo que los valores normalizados son H = [ db] y H r =.0864[ db]. En la figura se ilustran los rimeros asos ara el diseño del filtro. En la figura de la izquierda se tiene el filtro con los valores sin normalizar, ara osteriormente normalizar y encontrar el orden del filtro (figura de la derecha). Figura. Ilustración de los asos y ara la construcción del filtro.. Una vez que tenemos los datos normalizados el tercer aso es encontrar el orden n del filtro or medio de la siguiente fórmula 0.( H) 0 log 0.( Hr) 0 n =. w * log wr En este caso se obtuvo n =.008 or lo que se construirá un filtro de segundo orden. 4. El cuarto aso es encontrar la función de transferencia con la siguiente fórmula n c [ H ( s)]. c = k k= s sbk k Como se obtuvo n= tenemos que k= y entonces c [ H ( s)] = s sb c donde ara filtros Butterworth c k = y además B k está dada or

14 B k = sin π n k Por lo que B =.44 ara este caso y entonces la bien conocida función de transferencia queda como sigue: ()(944.77) (.44)(944.77) ().0 (944.77) ) ( ) ( ) ( = = s s c sb s c A s H ω ω ω 88,86,49.6 (,8.65) 89,74,704.0 ) ( = s s s H 5. El quinto aso es encontrar el valor de los comonentes (resistencias y caacitores) con los que se construirá el circuito aso bajas, ara lo cual igualamos la salida del filtro aso bajas con la del circuito Delyiannis-Friend mostrado en la figura 4. Figura 4. Circuito Delyiannis-Friend. (Y=Admitancia). Las ecuaciones que describen la oeración del circuito son: ) ( ; ) ( sc sc Vin Vsal Y Y Y Y Y Y Y Y Y Vin Vsal = = Trabajando un oco en la exresión del filtro, la onemos de la forma de la función de transferencia H(s): ) ( ; ) ( ) ( ) ( C C C s s C C Vin Vsal c sb s c A s H = = ω ω ω Una vez en esta forma, igualamos los términos y obtenemos:

15 A = B ω = ( ) C ( ω ) = C C.. Construcción del filtro De las igualdades anteriores deducimos las siguientes fórmulas ara obtener el valor de los comonentes. Primeramente se toma C =KC donde K es un valor constante y se recomienda utilizar C = 0nF f. Para este caso se rouso C =0 [nf] y C =.5 [nf] or lo que K=0.5. Por otro lado, de las ecuaciones anteriores = ( ) KC ω = B ω k ± B ω 4[ ω K( A)] k ω KC ( A) Como se eligió una ganancia unitaria (A=-) únicamente se tiene que calcular ya que es igual a. Aunque rimero se necesita calcular ya que se necesita ara el cálculo de..44(9,44.77) ± ( w ) ( w ),8 = = = 5,005.7 [ Ω] 9 (9,44.77) (0x0 ) = = 0,00.54[ Ω] 5.x0 Con los valores anteriormente calculados se construyó el filtro asa-bajas. Se utilizó el amlificador oeracional de roósito general UA74CP el cual tiene una alta imedancia de entrada y una baja imedancia de salida. Debido a que los valores resultantes de los comonentes en el análisis teórico fueron los siguientes =9.87 [kω], =9.99 [kω], =4.89 [kω], C =0.8 [nf] y C =.5 [nf], se utilizaron valores cercanos que fueran comercialmente disonibles con lo cual quedó el circuito mostrado en la figura 5. 4

16 Figura 5. Circuito del filtro aso-bajas sintonizado a.6 [khz]. Con el circuito de la figura 5 se realizaron algunas ruebas ara verificar que, en efecto, el diseño del filtro funcione correctamente a esar de que los valores de resistencias y sobre todo de caacitares no fueron exactamente los obtenidos en el diseño teórico... Pruebas exerimentales al filtro Para corroborara que la frecuencia de corte del filtro se encuentre entre,500 y,000 [Hz] se realizó un barrido de frecuencias utilizando un V ent = [V] con lo cual obtuvimos los datos mostrados en la tabla 4. Con ayuda de la tabla 4 nos ercatamos de que la frecuencia que limita la banda de aso está en 600 [Hz] aroximadamente, ya que en esta frecuencia se está or debajo de los tres decibeles que se utilizan comúnmente ara definir la frecuencia de corte. También gracias al barrido realizado desde 00 [Hz] hasta 5000 [Hz], odemos darnos cuenta de que en 5 [khz] la ganancia ya descendió 0 decibeles que indican que el filtro ha atenuado correctamente las frecuencias altas. 5

17 Tabla 4. Pruebas y resultados con el filtro aso-bajas. f(khz) Ganancia Ganancia(dB) f(khz) Ganancia Ganancia(dB) Finalmente con la tabla 4 se obtuvo la grafica de la figura 6, la cual ilustra el comortamiento del filtro aso bajas. En la figura 6 se nota que en 5kHz ya bajo los 0dB, lo cual es bastante bueno, también notamos que la ganancia del filtro efectivamente es unitaria. Ganancia(dB) Frecuencia (khz) Figura 6. esultados exerimentales con el filtro aso-bajas diseñado. 6

18 .4 Convertidor digital a analógico (DAC).4. Diseño y construcción El circuito de alicación de este convertidor se coió del manual del circuito DAC0808 (ver figura 7). Este circuito estará conectado a un microcontrolador; ero dado que la arte digital del royecto global corresonde a otro Proyecto Terminal, en este royecto únicamente se simulará la resencia del microcontrolador a través de un DIP switch ara así oder concentrarnos en caracterizar el funcionamiento del convertidor. El rinciio de funcionamiento de este convertidor se basa en un voltaje de referencia, el cual es igual a la salida ero multilicado or el número de bits que se encuentren en uno ara convertidores uniolares. En nuestro caso, como el convertidor es de 8 bits entonces 8 habrá 56 valores osibles y el aso de conversión igual a del rango de conversión. Las características rinciales de este circuito son las siguientes: - Tiemo tíico de conversión de 50 [ns] - Voltaje de alimentación desde 4.5 [V] hasta 8 [V]. Figura 7. Alicación tíica del circuito DAC. Como se utilizó un DIP switch, en vez del microcontrolador, se construyó el circuito mostrado en la figura 8, en el cual se utilizó un voltaje de referencia de 9 [V] y voltajes de olarización de 9 [V] y -9 [V]. Se utilizaron estos valores debido a que estos voltajes son los que se consideraron en otras artes del royecto. 7

19 .4. Pruebas exerimentales al DAC Figura 8. Circuito de ruebas ara caracterizar el DAC. Las ruebas exerimentales realizadas con el circuito de la figura 8, se encuentran listadas en la tabla 5 en donde también se muestran los valores resultantes de la conversión. Tabla 5. Lista de las ruebas realizadas con el DAC. Dato digital Valor analógico

20 Con las ruebas exerimentales mostradas en la tabla 5 odemos ver que los voltajes obtenidos de este circuito varían entre 0 (0.007 [V] con todas las terminales de entrada en lógico) y - [V] (.969 [V] con todas las terminales de entrada en 0 lógico) aroximadamente..5 Micrófono electret.5. Uso del EM-96 El micrófono utilizado en las ruebas es un micrófono de electrec (también llamado de condensador). Este micrófono requiere de olarización externa y aunque se recomienda alimentarlo con una ila de.5v, uede soortar una alimentación de hasta 0V. Sin embargo, no es conveniente sobrealimentarlo, ya que esto disminuye su vida útil. Consume una corriente de máximo 0. [ma]. Estos micrófonos tienen una resuesta en frecuencia desde 0 [Hz] hasta 6,000 [Hz], lo cual lo hace bastante adecuado ara alicaciones de audio. Para robar el micrófono se construyó el circuito de la figura 9, tomando en cuenta las esecificaciones antes mencionadas y el circuito rouesto en la hoja de esecificaciones. Figura 9. Circuito utilizado ara olarizar el micrófono..5. Pruebas exerimentales al micrófono Al micrófono únicamente se le alicó la siguiente rueba. Con el circuito de la figura 9 se observó la salida en el osciloscoio, dando como resultado una señal con un voltaje ico de aroximadamente 00 [mv] cuando se hablaba fuerte en el micrófono.. Evaluación del sistema Con el fin de robar los circuitos en conjunto, se elaboró el siguiente sistema, en el que tienen articiación todos los circuitos anteriormente revisados individualmente. El sistema consiste en un micrófono, un amlificador, un filtro, un reamlificador, un amlificador de otencia y finalmente una bocina. 9

21 Figura 0. Sistema ara comrobar funcionamiento en conjunto. Con este sistema se uede comrobar el funcionamiento de cada circuito hablando or el micrófono y escuchando la voz or la bocina. A mismo tiemo se uede controlar el nivel de volumen or medio del reamlificador. También se uso atención en el nivel de distorsión introducida en la señal de voz al asar or el filtro aso-bajas ya que éste tiene una frecuencia de corte de 600 [Hz]. Sin embargo, no hubo una distorsión significativa or lo que concluimos que los arámetros de diseño del filtro fueron adecuados. También con este sistema y como se muestra en la figura, odemos ver mejor la forma en la que se controla la ganancia a través de las diferentes etaas del circuito ara finalmente escuchar la salida or medio de la bocina. Figura. Circuito comleto en la trayectoria micrófono-altavoz. 0

22 Se realizaron un conjunto de ruebas exerimentales con el circuito de la figura. Las ruebas se listan en la tabla 6 y se realizaron en forma descrita a continuación. Las mediciones mostradas en la rimera y las segunda fila de la tabla 6 se tomaron utilizando el osciloscoio, mientras se hablaba or el micrófono. Las mediciones de la tercera fila se tomaron con el osciloscoio, ero utilizando un generador de funciones en vez del micrófono, or lo que en la tercera fila se tenía una señal sinusoidal eriódica en vez de la voz. Tabla 6. Pruebas realizadas con el circuito de la figura. Señal al micrófono Am. del mic. (salida) Filtro aso-bajas (salida) Pream. salida (salida) Voz 7 Hz 7Hz Voz 4Hz 4Hz 500Hz 500Hz 500Hz En la rimera fila de la tabla se ve el resultado de hablar or el micrófono y tomar mediciones con el osciloscoio a la salida del filtro (columna ) y a la salida del reamlificador (columna 4). Así se verificó el correcto funcionamiento del reamlificador al integrarlo al sistema. Podemos ver que el reamlificador de voltaje originó una ganancia de.7 con resistencias de 5kΩ y kω ara controlar la ganancia. La teoría indica que con estos valores la ganancia debería de ser de 5. Pensamos que esta discreancia es debida or un lado, a la dificultad de medir señales de voltaje estables cuando se tiene una señal de voz a la entrada y or otro, a la dificultad de fijar uno de los valores requeridos a través de una resistencia variable de 00kΩ, que fue la que se utilizó. Utilizando el generador de funciones con 500mV en vez del micrófono se realizó la rimera medición de la fila de la tabla 6 (columna ), con lo que se encontró que el amlificador de voltaje tiene una ganancia de ya que al tomar la medida a su salida, el voltaje era de 6. Las ruebas se reortan or ares debido a que en el osciloscoio sólo se ueden ver dos salidas simultáneas, aun así odemos observar que el filtro tiene una ganancia entre 0.95 y.08 de las filas y de la tabla. 4. Conclusiones En este informe se describe el análisis, construcción y ruebas de los amlificadores necesarios ara la construcción del interfono or Internet. Se logró así el desarrollo satisfactorio de esta arte del royecto. Los amlificadores son muy imortantes en cualquier royecto de electrónica ya que constantemente se debilita la señal y es necesario amlificarla. Además, la utilización de

23 algunos disositivos como micrófonos hace indisensable el uso de estos elementos y este royecto sirvió ara recordar y descubrir asectos imortantes en su diseño y uso. El amlificador de otencia, quizá es el que resentó mayor dificultad, ya que se utilizó el circuito de alicación roorcionado or el fabricante sin mayores detalles. Se descubrió que el circuito se saturaba constantemente. Cabe mencionar que haciéndolo funcionar a una ganancia unitaria se logró que funcionara correctamente y utilizando un reamlificador ara su control se consiguió que esta arte del royecto quedara lista ara integrarse al resto del sistema. También se construyó y analizó un filtro aso-bajas con frecuencia de corte a.6 [khz] que funcionó correctamente. Este circuito se robó en conjunto con otros elementos de este sistema y se comrobó que no distorsiona mucho la voz y que se ueden distinguir las alabras filtradas sin ninguna dificultad. Finalmente se construyó y revisó el funcionamiento de un DAC aunque debido a que no se contó con la sección digital del sistema, no hicieron más ruebas. Sin embargo sí se caracterizó el disositivo en términos del rango de voltajes de conversión con los cuales se tiene que trabajar. Bibliografía Para la realización de este royecto se utilizaron las siguientes fuentes de información:. Auntes de clase de algunas Unidades de Enseñanza Arendizaje imartidas en la UAM-I.. Hojas de datos de los circuitos DAC0808, UA74 y LM86.. Informe final del Proyecto Terminal Interfono or Internet: su diseño y rotocolo de ruebas, Lóez Acuña Osvaldo, Universidad Autónoma Metroolitana Unidad Iztaalaa (007). Asesor: Dr. Miguel Lóez Guerrero.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRÓNICA LABORATORIO DE CIRCUITOS II PRÁCTICA N 6 " FILTROS ACTIVOS "

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRÓNICA LABORATORIO DE CIRCUITOS II PRÁCTICA N 6  FILTROS ACTIVOS UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRÓNICA LABORATORIO DE CIRCUITOS II PRÁCTICA N 6 " FILTROS ACTIVOS " OBJETIVOS - Conocer algunas toologías ara el diseño de

Más detalles

Tema: Uso del analizador espectral.

Tema: Uso del analizador espectral. Sistemas de Comunicación I. Guía 1 1 I Facultad: Ingeniería Escuela: Electrónica Asignatura: Sistemas de comunicación Tema: Uso del analizador espectral. Objetivos Conocer el funcionamiento de un Analizador

Más detalles

TRAZADO DE DIAGRAMA POLAR Y APLICACIÓN DE CRITERIO DE NYQUIST

TRAZADO DE DIAGRAMA POLAR Y APLICACIÓN DE CRITERIO DE NYQUIST TRAZADO DE DIAGRAMA POLAR Y APLICACIÓN DE CRIRIO DE NYQUIST. TRAZADO DE DIAGRAMA POLAR. La función de transferencia P, tendrá el formato dado or la siguiente exresión generalizada: P ± m m P A P + A P

Más detalles

Figura 1. (a) Diagrama de conexiones del LM741. (b) Diagrama de conexiones del TL084

Figura 1. (a) Diagrama de conexiones del LM741. (b) Diagrama de conexiones del TL084 Práctica No. Usos del Amplificador Operacional (OPAM) Objetivos. Comprobar las configuraciones típicas del amplificador operacional. Comprender en forma experimental el funcionamiento del amplificador

Más detalles

ARRANQUE DE LÁMPARAS FLUORESCENTES

ARRANQUE DE LÁMPARAS FLUORESCENTES 4 ARRANQUE DE LÁMPARAS FLUORESCENTES 4. INTRODUCCIÓN En el uso de sistemas de iluminación fluorescente es necesario alimentar a la lámpara de descarga con el voltaje adecuado para evitar un mal funcionamiento

Más detalles

E.E.T Nº 460 GUILLERMO LEHMANN Departamento de Electrónica. Sistemas electrónicos analógicos y digitales TRABAJO PRÁCTICO

E.E.T Nº 460 GUILLERMO LEHMANN Departamento de Electrónica. Sistemas electrónicos analógicos y digitales TRABAJO PRÁCTICO Tema: El amplificador operacional. Objetivo: TRABAJO PRÁCTICO Determinar las limitaciones prácticas de un amplificador operacional. Comprender las diferencias entre un amplificador operacional ideal y

Más detalles

PRÁCTICA 1. Osciloscopios HM 604 y HM 1004 (I)

PRÁCTICA 1. Osciloscopios HM 604 y HM 1004 (I) PRÁCTICA 1. Osciloscoios HM 604 y HM 1004 (I). Multímetros digitales HM 8011-3 y PROMAX MD 100: Temorizador 555 en modo astable (medidas de arámetros de la señal). Sumario: Elementos del osciloscoio. Calibración

Más detalles

Problemas Tema 6. Figura 6.3

Problemas Tema 6. Figura 6.3 Problemas Tema 6 6.1. Se conecta una fuente de voltaje V s =1mV y resistencia interna R s =1MΩ a los terminales de entrada de un amplificador con una ganancia de voltaje en circuito abierto A v0 =10 4,

Más detalles

PRÁCTICA 6. AMPLIFICADOR OPERACIONAL: INVERSOR, INTEGRADOR y SUMADOR

PRÁCTICA 6. AMPLIFICADOR OPERACIONAL: INVERSOR, INTEGRADOR y SUMADOR PRÁCTICA 6. AMPLIFICADOR OPERACIONAL: INVERSOR, INTEGRADOR y SUMADOR 1. Objetivo El objetivo de esta práctica es el estudio del funcionamiento del amplificador operacional, en particular de tres de sus

Más detalles

Válvula Proporcional de Presión VP40-3 vías

Válvula Proporcional de Presión VP40-3 vías Válvula Proorcional de Presión VP - vías Diámetro nominal Válvulas de asiento lano de accionamiento directo Baja histéresis Buena reetibilidad Caacidad de caudal elevada en el escae Posibilidad de montaje

Más detalles

PARÁMETROS DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS RESUMEN

PARÁMETROS DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS RESUMEN PARÁMETROS DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS RESUMEN El resente trabajo retende enlazar los contenidos vistos en el aula mediante la realización de un juego didáctico, que ermita conocer, comrender y amliar

Más detalles

Parcial_2_Curso.2012_2013

Parcial_2_Curso.2012_2013 Parcial_2_Curso.2012_2013 1. La función de transferencia que corresponde al diagrama de Bode de la figura es: a) b) c) d) Ninguna de ellas. w (rad/s) w (rad/s) 2. Dado el circuito de la figura, indique

Más detalles

Capítulo 4. Diseño de filtros digitales 1

Capítulo 4. Diseño de filtros digitales 1 53 Caítulo 4 Diseño de filtros digitales 1 Diseñar un filtro consiste en encontrar su función de transferencia (realizable y estable) ara su osterior realización mediante una estructura adecuada. En la

Más detalles

Instituto Tecnológico de Massachussets Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática Circuitos Electrónicos Otoño 2000

Instituto Tecnológico de Massachussets Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática Circuitos Electrónicos Otoño 2000 Instituto Tecnológico de Massachussets Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática 6.002 Circuitos Electrónicos Otoño 2000 Práctica 4: Amplificadores inversores MOSFET y circuitos de primer orden

Más detalles

Unidad 5. Aplicaciones de las derivadas. Objetivos. Al terminar la unidad, el alumno:

Unidad 5. Aplicaciones de las derivadas. Objetivos. Al terminar la unidad, el alumno: Unidad 5 Alicaciones de las derivadas Objetivos Al terminar la unidad, el alumno: Resolverá roblemas de ingreso utilizando el ingreso marginal. Resolverá roblemas de costos utilizando el costo marginal

Más detalles

MEDIDAS ELÉCTRICAS. Práctica 2: VOLTÍMETROS

MEDIDAS ELÉCTRICAS. Práctica 2: VOLTÍMETROS MEDIDAS ELÉCTRICAS ráctica : OLTÍMETROS 1. Objetivo Esta práctica se divide en dos partes con objetivos diferentes: arte 1: contrastar el comportamiento de distintos voltímetros en la medida de tensiones

Más detalles

Temario. Tema 5. El amplificador operacional real OBJETIVOS DEL TEMA. Introducción

Temario. Tema 5. El amplificador operacional real OBJETIVOS DEL TEMA. Introducción Temario Tema Teo. Pro. 1. Amplificación 2h 1h 2. Realimentación 2.5h 1.5h 3. Amplificador operacional (AO) y sus etapas lineales 7h 4h 4. Comparadores y generadores de onda 7h 4h 5. El amplificador operacional

Más detalles

9. Lección 9: Cambios de Fase

9. Lección 9: Cambios de Fase 9. Lección 9: Cambios de Fase Cuando un sistema consiste de más de una fase, cada fase uede ser considerada como un sistema searado del todo. Los arámetros termodinámicos del sistema entero ueden ser construidos

Más detalles

Electrónica II. Guía 4

Electrónica II. Guía 4 Electrónica II. Guía 4 1 Facultad: Ingeniería. Escuela: Electrónica. Asignatura: Electrónica II. Lugar de ejecución: Fundamentos Generales (Edificio 3, 2da planta). COMPARADORES Objetivo General Verificar

Más detalles

OBJETIVOS CONSULTA PREVIA. La información necesaria para el desarrollo de la práctica, se encuentra disponible al menos en las siguientes referencias.

OBJETIVOS CONSULTA PREVIA. La información necesaria para el desarrollo de la práctica, se encuentra disponible al menos en las siguientes referencias. OBJETIVOS 1. Evaluar e interpretar las características fundamentales del amplificador diferencial. 2. Analizar las ventajas y desventajas de las diferentes formas de polarización del amplificador diferencial.

Más detalles

Tema nº 10. Acciones Básicas de Control. Vicente Gómez Garay Dpto. de Ingeniería de Sistemas y Automática

Tema nº 10. Acciones Básicas de Control. Vicente Gómez Garay Dpto. de Ingeniería de Sistemas y Automática Tema nº 10 Acciones Básicas de Control Vicente Gómez Garay Dto. de Ingeniería de Sistemas y Automática Este tema forma arte de los auntes de teoría de la asignatura Automatización de Procesos Industriales,

Más detalles

EL42A - Circuitos Electrónicos

EL42A - Circuitos Electrónicos ELA - Circuitos Electrónicos Clase No. 24: Amplificadores Operacionales (1) Patricio Parada pparada@ing.uchile.cl Departamento de Ingeniería Eléctrica Universidad de Chile 3 de Noviembre de 2009 ELA -

Más detalles

LABORATORIO DE ELECTRÓNICA. PRÁCTICA 7 El Temporizador 555

LABORATORIO DE ELECTRÓNICA. PRÁCTICA 7 El Temporizador 555 o Ingeniería de Telecomunicación. Segundo Cuatrimestre LABOATOIO DE ELECTÓNICA PÁCTICA El Temporizador Material necesario: Circuitos integrados: - LMC Condensadores: - 0,0 µf - 0, µf Potenciómetros: -

Más detalles

APLICACIONES LINEALES DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL

APLICACIONES LINEALES DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL UNIVERSIDAD DEL VALLE ESCUELA DE INGENIERIA ELÉCTRICA Y ELÉCTRONICA CÁTEDRA DE PERCEPCIÓN Y SISTEMAS INTELIGENTES LABORATORIO N Fundamentos de Electrónica APLICACIONES LINEALES DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL

Más detalles

Experimento 3: Circuitos rectificadores con y sin filtro

Experimento 3: Circuitos rectificadores con y sin filtro Instituto Tecnológico de Costa Rica Escuela de Ingeniería Electrónica Profesores: Ing. Johan Carvajal, Ing. Adolfo Chaves, Ing. Eduardo Interiano, Ing. Francisco Navarro Laboratorio de Elementos Activos

Más detalles

Amplificador de 10W con TDA2003

Amplificador de 10W con TDA2003 Amplificador de 10W con TDA2003 Un amplificador es un dispositivo que sirve para aumentar la potencia entregada a una carga (en este caso una bocina) y por lo tanto tener un sonido mas potente. Tabla de

Más detalles

Laboratorio Amplificador Diferencial Discreto

Laboratorio Amplificador Diferencial Discreto Objetivos Laboratorio mplificador Diferencial Discreto Verificar el funcionamiento de un amplificador discreto. Textos de Referencia Principios de Electrónica, Cap. 17, mplificadores Diferenciales. Malvino,

Más detalles

El sistema a identificar es el conjunto motor eléctrico-freno siguiente:

El sistema a identificar es el conjunto motor eléctrico-freno siguiente: Sistema a identificar El sistema a identificar es el conjunto motor eléctrico-freno siguiente: Relación entrada-salida Las variables de entrada-salida a considerar para la identificación del sistema es

Más detalles

Laboratorio Nº3. Procesamiento de señales con transistores

Laboratorio Nº3. Procesamiento de señales con transistores Laboratorio Nº3 Procesamiento de señales con transistores Objetivos iseñar redes de polarización para operar transistores JT y JFT en modo activo, y evaluar la estabilidad térmica de puntos de operación,

Más detalles

1. LÍMITE DE UNA FUNCIÓN REAL

1. LÍMITE DE UNA FUNCIÓN REAL CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS PROGRAMA: INGENIERIAS DE SISTEMAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ACTIVIDAD ACADEMICA: CÁLCULO DIFERENCIAL DOCENTE:

Más detalles

En el presente capítulo se describe el procedimiento seguido para obtener una señal de

En el presente capítulo se describe el procedimiento seguido para obtener una señal de Acondicionamiento y Caracterización del Transformador Diferencial de Variación Lineal 5.1 Introducción En el presente capítulo se describe el procedimiento seguido para obtener una señal de voltaje correspondiente

Más detalles

PROBLEMAS DE EXAMEN. 1.- La figura representa un convertidor alterna/alterna con control por fase bidireccional con carga resistiva:

PROBLEMAS DE EXAMEN. 1.- La figura representa un convertidor alterna/alterna con control por fase bidireccional con carga resistiva: POBLEMAS DE EXAMEN 1.- La figura representa un convertidor alterna/alterna con control por fase bidireccional con carga resistiva: 1 V in = 2 V s sen(wt) i in 2 a) Explicar brevemente el funcionamiento

Más detalles

Encendiendo y apagando circuitos (Transitorios que le dicen...)

Encendiendo y apagando circuitos (Transitorios que le dicen...) Encendiendo y aagando circuitos (Transitorios que le dicen...) En toda la arte revia de Física consideramos que, o bien las cargas estaban quietas (electrostática), o se movían con velocidad constante,

Más detalles

Tema 2 El Amplificador Operacional

Tema 2 El Amplificador Operacional CICUITOS ANALÓGICOS (SEGUNDO CUSO) Tema El Amplificador Operacional Sebastián López y José Fco. López Instituto de Microelectrónica Aplicada (IUMA) Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 3507 - Las

Más detalles

Buenos días Maestro Bosco, estos son los resultados que tengo hasta el momento:

Buenos días Maestro Bosco, estos son los resultados que tengo hasta el momento: Buenos días Maestro Bosco, estos son los resultados que tengo hasta el momento: Realicé las pruebas en un sistema Arduino implementando los siguientes métodos para la medición de la corriente rms: a) Medición

Más detalles

Mantenimiento de equipos electrónicos. El generador de funciones y el generador de baja frecuencia.

Mantenimiento de equipos electrónicos. El generador de funciones y el generador de baja frecuencia. Mantenimiento de equipos electrónicos El generador de funciones y el generador de baja frecuencia 1/11 Aplicaciones de los generadores de funciones y generadores de baja frecuencia y diferencias entre

Más detalles

PRÁCTICA 3. , se pide:

PRÁCTICA 3. , se pide: 3 3.- Dada la función de utilidad U, se ide: a) Calcular la función de la familia de curvas de indiferencia corresondientes a dicha función de utilidad Para calcular la familia de curvas de indiferencia

Más detalles

Electrónica 1. Práctico 1 Amplificadores Operacionales 1

Electrónica 1. Práctico 1 Amplificadores Operacionales 1 Electrónica 1 Práctico 1 Amplificadores Operacionales 1 Los ejercicios marcados con son opcionales. Además cada ejercicio puede tener un número, que indica el número de ejercicio del libro del curso (Microelectronic

Más detalles

Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Escuela de Física. Electricidad y magnetismo II Fs-415. Filtros Eléctricos y sus aplicaciones

Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Escuela de Física. Electricidad y magnetismo II Fs-415. Filtros Eléctricos y sus aplicaciones Universidad Nacional Autónoma de Honduras Escuela de Física Electricidad y magnetismo II Fs-415 Filtros Eléctricos y sus aplicaciones Introducción: Todo circuito eléctrico que tenga incluidas capacitancias

Más detalles

Amplificadores diferenciales, de instrumentación y de puente

Amplificadores diferenciales, de instrumentación y de puente 3 mplificadores diferenciales, de instrumentación y de puente 3. Introducción En este capítulo se estudian los circuitos amplificadores diferenciales, de instrumentación y de puente. La aplicación de estos

Más detalles

Práctica 7. Control de una Máquina Expendedora Mediante Máquinas de Estado Finito (FSM)

Práctica 7. Control de una Máquina Expendedora Mediante Máquinas de Estado Finito (FSM) Práctica 7 7.1 Objetivo Control de una Máquina Expendedora Mediante Máquinas de Finito (FSM) El alumno aprenderá la importancia del diseño de una máquina de estados finitos (FSM) para controlar un proceso

Más detalles

PRÁCTICA 4 Montaje y evaluación de sistemas secuenciales.

PRÁCTICA 4 Montaje y evaluación de sistemas secuenciales. Montaje y evaluación de sistemas secuenciales. 1.- Objetivos: El objetivo de este módulo es familiarizar al alumno con los sistemas secuenciales partiendo del más sencillo (un biestable) para llegar al

Más detalles

Las simulaciones como herramienta de enseñanza de ecuaciones diferenciales ordinarias.

Las simulaciones como herramienta de enseñanza de ecuaciones diferenciales ordinarias. Las simulaciones como herramienta de enseñanza de ecuaciones diferenciales ordinarias. Fernando Lagomarsino, Samira Abdel Masih Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional de Lomas de Zamora. e-mail:

Más detalles

Mantenimiento de equipos electrónicos. El polímetro. Desarrollo de Productos Electrónicos El polímetro 1/24

Mantenimiento de equipos electrónicos. El polímetro. Desarrollo de Productos Electrónicos El polímetro 1/24 Mantenimiento de equipos electrónicos El polímetro Desarrollo de Productos Electrónicos El polímetro 1/24 El polímetro: tipos y rangos de medida. Un polímetro debe ser capaz de medir, al menos, tensiones

Más detalles

Proyecto: Control de motor de corriente directa Como parte de este proyecto deben llevarse a cabo las siguientes actividades:

Proyecto: Control de motor de corriente directa Como parte de este proyecto deben llevarse a cabo las siguientes actividades: Proyecto: Control de motor de corriente directa Diseño de un convertidor dc-dc. Definir configuración. Calcular parámetros iniciales de los elementos del convertidor a partir de la representación matemática

Más detalles

Práctica 7. Control de posición de un servomotor de corriente continua

Práctica 7. Control de posición de un servomotor de corriente continua . Control de osición de un seromotor de corriente continua Asignatura: Sistemas Electrónicos de Control Curso: 7/8- Profesora: Rosa ª Fernández Realización: 6-5-8 (g7) y 3-6-8 (g), 8h-h, Laboratorio de

Más detalles

PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES TRABAJO FINAL PROFESOR: CRISTIAN FILTRO PASA BAJAS PARA SEÑAL DE SENSOR DE TEMPERATURA LM35

PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES TRABAJO FINAL PROFESOR: CRISTIAN FILTRO PASA BAJAS PARA SEÑAL DE SENSOR DE TEMPERATURA LM35 PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES TRABAJO FINAL PROFESOR: CRISTIAN FILTRO PASA BAJAS PARA SEÑAL DE SENSOR DE TEMPERATURA LM35 JIMÉNEZ OSORIO HÉCTOR ALONSO MARTÍNEZ PÉREZ JOSÉ ALFREDO PÉREZ GACHUZ VICTOR

Más detalles

PROCESOS DE MARKOV. Definiciones en los Procesos de Markov de Primer Orden:

PROCESOS DE MARKOV. Definiciones en los Procesos de Markov de Primer Orden: ROCESOS DE MARKOV rinciio de Markov: Cuando una robabilidad condicional deende únicamente del suceso inmediatamente anterior, cumle con el rinciio de Markov de rimer Orden, es decir. X ( t ) j X () K,

Más detalles

Compuertas de Muestreo

Compuertas de Muestreo Compuertas de Muestreo V1-0m/0mV 100 Hz Vs1 10V - C1 100uF A R 1k R3 Rc 1k C Q1 N R1 500 Vo C 100uF 0.000ms 50.00ms 100.0ms 150.0ms 00.0ms A: v1_1 0.00mV -0.00mV B: v_1 5.000 V C: vo 11.00 V 1.000 V R5

Más detalles

ELO20_FOC. Este sencillo circuito, le permitirá transmitir señales de audio en un área de aproximadamente 100 m de radio.

ELO20_FOC. Este sencillo circuito, le permitirá transmitir señales de audio en un área de aproximadamente 100 m de radio. Este sencillo circuito, le permitirá transmitir señales de audio en un área de aproximadamente 100 m de radio. La señal emitida por el mismo, puede ser sintonizada en cualquier punto del Dial de su radio

Más detalles

El por qué del procesado de 64 bits

El por qué del procesado de 64 bits El por qué del procesado de 64 bits El ARTA64 es una versión experimental de ARTA que usa un formato de datos de coma flotante de 64 bits para el procesado de la Transformada de Fourier rápida (FFT). La

Más detalles

CUESTIONES DEL TEMA - V

CUESTIONES DEL TEMA - V Presentación El tema 5 está dedicado al análisis y diseño de filtros activos. Inicialmente se realiza una clasificación de los filtros. Posteriormente se propone el uso de filtros prototipos y el escalado

Más detalles

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Facultad de Ingeniería Departamento de Ing. Eléctrica Electrónica II

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Facultad de Ingeniería Departamento de Ing. Eléctrica Electrónica II INTEGRADOR, DERIVADOR Y RECTIFICADOR DE ONDA CON AMPLIFICADORES OPERACIONALES LAURA MAYERLY ÁLVAREZ JIMENEZ (20112007040) MARÍA ALEJANDRA MEDINA OSPINA (20112007050) RESUMEN En esta práctica de laboratorio

Más detalles

CAPITULO VI: Generadores de Sonido

CAPITULO VI: Generadores de Sonido CAPITULO VI GENERADORES DE SONIDOS GENERADOR DE CODIGO MORSE En el circuito de la fig. 6.1 se observa un 555 en configuración de multivibrador astable, funcionando como un práctico oscilador para código

Más detalles

10. PUNTEROS Y VARIABLES DINÁMICAS

10. PUNTEROS Y VARIABLES DINÁMICAS 10. PUNTEROS Y VARIABLES DINÁMICAS Concetos: Resumen: Variables estáticas y dinámicas, Puntero, Auntador, Dirección de memoria, Segmento de código, Segmento de datos, Segmento de ila o stack, Segmento

Más detalles

RECOMENDACIÓN UIT-R BS *,** Medición del nivel de tensión del ruido de audiofrecuencia en radiodifusión sonora

RECOMENDACIÓN UIT-R BS *,** Medición del nivel de tensión del ruido de audiofrecuencia en radiodifusión sonora Rec. UIT-R BS.468-4 1 RECOMENDACIÓN UIT-R BS.468-4 *,** Medición del nivel de tensión del ruido de audiofrecuencia en radiodifusión sonora La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT, (1970-1974-1978-1982-1986)

Más detalles

Se inicia con las especificaciones del módulo fotovoltaico.

Se inicia con las especificaciones del módulo fotovoltaico. Con base en las especificaciones técnicas del inversor SB 3000U y de un módulo fotovoltaico de 175 watts, indicar los valores los parámetros característicos requeridos para el dimensionamiento del sistema.

Más detalles

Introducción a la Física Experimental. Experimento guiado. Abril M. López Quelle

Introducción a la Física Experimental. Experimento guiado. Abril M. López Quelle Introducción a la Física Experimental. Experimento guiado. Abril 2009. M. López Quelle Circuito RC en corriente alterna. Comportamiento de un filtro RC. 1.- Breve introducción teóricateoría previa Utilizamos

Más detalles

Implementación de efectos acústicos

Implementación de efectos acústicos Práctica 3: Implementación de efectos acústicos 3.0.- Objetivos Al finalizar esta práctica, el alumno debe ser capaz de: Grabar una señal de voz procesarla en Matlab. Añadir un eco, con diferente amplitud

Más detalles

TERMODINÁMICA FUNDAMENTAL. TEMA 4. Aplicaciones del primer principio

TERMODINÁMICA FUNDAMENTAL. TEMA 4. Aplicaciones del primer principio ERMODINÁMICA FUNDAMENAL EMA 4. Alicaciones del rimer rinciio 1. Ecuación energética de estado. Proiedades energéticas 1.1. Ecuación energética La energía interna, al ser función de estado, deende de, y.

Más detalles

INFORME DE MONTAJE Y PRUEBAS DEL CIRCUITO ELECTRÓNICO PARA ADQUIRIR LOS POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS

INFORME DE MONTAJE Y PRUEBAS DEL CIRCUITO ELECTRÓNICO PARA ADQUIRIR LOS POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS INFORME DE MONTAJE Y PRUEBAS DEL CIRCUITO ELECTRÓNICO PARA ADQUIRIR LOS POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS ACTIVIDADES: A02-2: Diseño de los circuitos electrónicos A02-3: Montaje y pruebas en protoboard de

Más detalles

Amplificador de distribución de audio

Amplificador de distribución de audio Amplificador de distribución de audio Tadeo Suarez Jeffrey Torres Camayo Ivan Blanco Universidad de San Buenaventura 2011 Hardware El hardware consta de 4 partes: 1. Fuente dual 12V 0V -12V 2. Etapa de

Más detalles

CORRIENTE CONTINUA I : RESISTENCIA INTERNA DE UNA FUENTE

CORRIENTE CONTINUA I : RESISTENCIA INTERNA DE UNA FUENTE eman ta zabal zazu Departamento de Física de la Materia Condensada universidad del país vasco euskal herriko unibertsitatea FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO DEPARTAMENTO de FÍSICA

Más detalles

Universidad de Costa Rica. Estudio de las Principales Características de los Amplificadores Operacionales

Universidad de Costa Rica. Estudio de las Principales Características de los Amplificadores Operacionales Universidad de Costa Rica Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Eléctrica IE0408 Laboratorio Eléctrico II I ciclo 2015 Reporte Estudio de las Principales Características de los Amplificadores Operacionales

Más detalles

Herramientas Integradas para Laboratorios de Electrónica

Herramientas Integradas para Laboratorios de Electrónica Herramientas Integradas para Laboratorios de Electrónica NI Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite (NI ELVIS) Integración y funcionalidad con múltiples instrumentos. Combina instrumentación,

Más detalles

TEMA 6 ESTABILIDAD EN EL PUNTO DE TRABAJO

TEMA 6 ESTABILIDAD EN EL PUNTO DE TRABAJO TEMA 6 ESTABILIDAD EN EL PUNTO DE TRABAJO (Guía de lases) Asignatura: Dispositivos Electrónicos I Dpto. Tecnología Electrónica ONTENIDO Introducción Estabilidad en el punto de trabajo Punto de trabajo

Más detalles

Analizador de Espectro Digital de Frecuencia de Audio. Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Mendoza

Analizador de Espectro Digital de Frecuencia de Audio. Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Mendoza 9. MANUAL DE USUARIO 9.1. Requerimientos del sistema Los requerimientos mínimos son: IBM PC compatible con un Pentium II o AMD K6-2 Sistema Operativo Microsoft Windows de 32 bits, que incluye Windows 95/98,

Más detalles

sección página desplazamiento

sección página desplazamiento 1 1.- PROBLEMA (30%) Un sistema de gestion de memoria soorta esacios de direcciones logicas de 32 bits y un modelo de memoria aginado con tama~nos de agina de 4K bytes. Con estos datos, la tabla de aginas

Más detalles

Pérdidas por inserción y de retorno en componentes pasivos de radiofrecuencia

Pérdidas por inserción y de retorno en componentes pasivos de radiofrecuencia Pérdidas por inserción y de retorno en componentes pasivos de radiofrecuencia *Por José Toscano Hoyos 1. Introducción La consideración de las pérdidas que se presentan en un sistema de transmisión de radiofrecuencia,

Más detalles

SIMULACIÓN CON PROTEUS

SIMULACIÓN CON PROTEUS UNIVERSIDAD DEL VALLE ESCUELA DE INGENIERIA ELÉCTRICA Y ELÉCTRONICA CÁTEDRA DE PERCEPCIÓN Y SISTEMAS INTELIGENTES LABORATORIO 2: PROTEUS 1. OBJETIVOS SIMULACIÓN CON PROTEUS Introducir al estudiante en

Más detalles

EXP204 REGULADOR DE VOLTAJE SERIE

EXP204 REGULADOR DE VOLTAJE SERIE EXP204 REGULADOR DE VOLTAJE SERIE I.- OBJETIVOS. Diseñar un regulador de voltaje serie ajustable Comprobar el funcionamiento del regulador. Medir la resistencia de salida del regulador Medir el por ciento

Más detalles

CAPITULO I INTRODUCCIÓN. Diseño Digital

CAPITULO I INTRODUCCIÓN. Diseño Digital CAPITULO I INTRODUCCIÓN Diseño Digital QUE ES DISEÑO DIGITAL? UN SISTEMA DIGITAL ES UN CONJUNTO DE DISPOSITIVOS DESTINADOS A LA GENERACIÓN, TRANSMISIÓN, PROCESAMIENTO O ALMACENAMIENTO DE SEÑALES DIGITALES.

Más detalles

Profesor: José Angel Garcia. PRACTICA No. 1 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y CIRCUITOS ELEMENTALES

Profesor: José Angel Garcia. PRACTICA No. 1 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y CIRCUITOS ELEMENTALES Profesor: José Angel Garcia PRACTICA No. 1 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y CIRCUITOS ELEMENTALES 1.- OBJETIVO. Familiarizar al alumno con los Instrumentos para Medición de Variables eléctricas, que usara frecuentemente

Más detalles

CAPITULO XII PUENTES DE CORRIENTE ALTERNA

CAPITULO XII PUENTES DE CORRIENTE ALTERNA CAPITULO XII PUENTES DE CORRIENTE ALTERNA 2. INTRODUCCION. En el Capítulo IX estudiamos el puente de Wheatstone como instrumento de medición de resistencias por el método de detección de cero. En este

Más detalles

Tutorial sobre Motores Paso a Paso (Stepper motors) Recopilado de Internet

Tutorial sobre Motores Paso a Paso (Stepper motors) Recopilado de Internet Prof: Bolaños D. Tutorial sobre Motores Paso a Paso (Stepper motors) Recopilado de Internet Los motores paso a paso son ideales para la construcción de mecanismos en donde se requieren movimientos muy

Más detalles

ELECTRÓNICA ANALÓGICA FORMATO DEL REPORTE DE PRÁCTICAS DEL LABORATORIO

ELECTRÓNICA ANALÓGICA FORMATO DEL REPORTE DE PRÁCTICAS DEL LABORATORIO FORMATO DEL REPORTE DE PRÁCTICAS DEL LABORATORIO PORTADA Nombre de la universidad Facultad de Ingeniería Ensenada Carrera Materia Alumno Nombre y número de Práctica Nombre del maestro Lugar y fecha CONTENIDO

Más detalles

Circuitos de corriente alterna: conversión analógicadigital

Circuitos de corriente alterna: conversión analógicadigital Universidad de Chile Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Departamento de Física FI2003 - Métodos Experimentales Semestre primavera 2009 Profesores: D. Criado, R. Espinoza, N. Mujica & R. Muñoz GUIA

Más detalles

ELECTROCARDIÓGRAFO DE 12 DERIVACIONES PORTABLE CON PROCESAMIENTO HÍBRIDO Y VISUALIZACIÓN EN PLATAFORMA LABVIEW

ELECTROCARDIÓGRAFO DE 12 DERIVACIONES PORTABLE CON PROCESAMIENTO HÍBRIDO Y VISUALIZACIÓN EN PLATAFORMA LABVIEW ELECTROCARDIÓGRAFO DE 1 DERIVACIONES PORTABLE CON PROCESAMIENTO HÍBRIDO Y VISUALIZACIÓN EN PLATAFORMA LABVIEW A.A. Ruiz Heredia 1, A.C. Islas Padilla, H. García Estrada 3, M. G. Ramírez Sotelo 4, A.I.

Más detalles

SIFeIS. CONCAyNT PLANTA EXTERIOR E IPR. CONCAyNT ELECTRÓNICA

SIFeIS. CONCAyNT PLANTA EXTERIOR E IPR. CONCAyNT ELECTRÓNICA ELECTRÓNICA PLANTA EXTERIOR E IPR GUÍA DE ESTUDIOS DE ELECTRÓNICA PARA IPR Un agradecimiento especial al Co. FRANCISCO HERNANDEZ JUAREZ por la oportunidad y el apoyo para realizar este trabajo, así como

Más detalles

6. Métodos para resolver la ecuación completa.

6. Métodos para resolver la ecuación completa. GRADO DE INGENIERÍA AEROESPACIAL. CURSO 0. 6. Métodos ara resolver la ecuación comleta. Dedicamos esta sección a ver dos métodos que nos ermiten hallar una solución articular de la ecuación comleta y +

Más detalles

BJT como amplificador en configuración de emisor común con resistencia de emisor

BJT como amplificador en configuración de emisor común con resistencia de emisor Práctica 9 BJT como amplificador en configuración de emisor común con resistencia de emisor Índice General 9.1. Objetivos................................ 73 9.2. Introducción teórica..........................

Más detalles

Micrófono K-MI99 MANUAL DE USUARIO

Micrófono K-MI99 MANUAL DE USUARIO Micrófono K-MI99 MANU AL DE USUAR IO Por favor conserve estas instrucciones. Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo MICRÓFONO antes del primer uso.

Más detalles

10. GASES Y FLUIDOS REALES

10. GASES Y FLUIDOS REALES 10. GASES Y FLUIDOS REALES En caítulos anteriores estudiamos las consecuencias de la Primera y Segunda Ley y los métodos analíticos ara alicar la ermodinámica a sistemas físicos. De ahora en más usaremos

Más detalles

Tema 6.-AMPLIFICADORES OPERACIONALES

Tema 6.-AMPLIFICADORES OPERACIONALES Tema 6.-AMPLIFICADORES OPERACIONALES INTRODUCCION.- El concepto original del AO (amplificador operacional) procede del campo de los computadores analógicos, en los que comenzaron a usarse técnicas operacionales

Más detalles

RESPUESTA FRECUENCIAL Función de transferencia del amplificador

RESPUESTA FRECUENCIAL Función de transferencia del amplificador Función de transferencia del amplificador A (db) A (db) A 0 3 db A M 3 db Amplificador directamente acoplado ω BW=ω H -ω L GB=A M ω H ω L ω H ω Amplificador capacitivamente acoplado Ancho de Banda Producto

Más detalles

Copyright Marcos Ivorra Schuler. ALTEA.

Copyright Marcos Ivorra Schuler. ALTEA. Coyright 2013. Marcos Ivorra Schuler. ALTEA. Edición autorizada en exclusiva ara todos los aíses a PILES, Editorial de Música, S. A. VALENCIA (Esaña). All rights reserved Deósito Legal: V-2154-2013 I.S.B.N.

Más detalles

8. Instrumentación y sistema de adquisición de datos

8. Instrumentación y sistema de adquisición de datos 8. Instrumentación y sistema de adquisición de datos Para poder obtener la información de interés del ensayo como son las potencias, energías, rendimientos Es necesario colocar sensores en todos los equipos.

Más detalles

INSTRUMENTACIÓN. PRÁCTICA 1

INSTRUMENTACIÓN. PRÁCTICA 1 Introducción INSTRUMENTACIÓN. PRÁCTICA 1 Medidas de tensión eléctrica y circuitos potenciométricos Los circuitos potenciométricos se emplean frecuentemente para convertir las variaciones de impedancia

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

TEMA 10 ANÁLISIS COSTE-VOLUMEN-BENEFICIO

TEMA 10 ANÁLISIS COSTE-VOLUMEN-BENEFICIO TEMA 10 ANÁLISIS COSTE-VOLUMEN-BENEFICIO 1 10.1. INTRODUCCIÓN Qué es el análisis C-V-B? Modelo que estudia la relación existente entre costes, recios, volúmenes de venta y beneficios, tomando ara el análisis

Más detalles

Electrónica Analógica 1

Electrónica Analógica 1 Trabajo Práctico 4: El transistor bipolar como amplificador. Modelo equivalente de pequeña señal. Parámetros híbridos. Configuraciones multietapa. Análisis en pequeña señal: método de trabajo La figura

Más detalles

Facultad de Ingeniería. Escuela de Eléctrica. Asignatura: Teoría Electromagnética.

Facultad de Ingeniería. Escuela de Eléctrica. Asignatura: Teoría Electromagnética. Tema: Aplicaciones prácticas de circuitos magnéticos. I. Objetivos. Facultad de Ingeniería. Escuela de Eléctrica. Asignatura: Teoría Electromagnética. Analizar la relación del número de vueltas en los

Más detalles

Las ventosas como sistema de protección en el arranque de bombas de pozo

Las ventosas como sistema de protección en el arranque de bombas de pozo Las ventosas como sistema de rotección en el arranque de bombas de ozo V.B. Esert Alemany Catedrático de Ingeniería Hidráulica. ITA. Universidad Politécnica de Valencia vesert@ita.uv.es J. García-Serra

Más detalles

PRÁCTICA 4. De las dos primeras CPO operando y simplificando se obtiene la condición de tangencia:

PRÁCTICA 4. De las dos primeras CPO operando y simplificando se obtiene la condición de tangencia: .- Determine la exresión de la demanda del bien x ara la siguiente función de utilidad: Para calcular la del bien x hay que resolver el roblema de maximización de la utilidad condicionada a la renta disonible

Más detalles

Práctica 1: Transformada de Fourier virtual a distancia finita

Práctica 1: Transformada de Fourier virtual a distancia finita Práctica 1: Transformada de Fourier virtual a distancia finita 1.1 Objetivo El objetivo de esta ráctica es la observación y estudio de la transformada de Fourier de diversas redes de difracción y, en articular,

Más detalles

Física Experimental III Guía de Laboratorio (2016) Práctico: El Transistor Bipolar.

Física Experimental III Guía de Laboratorio (2016) Práctico: El Transistor Bipolar. Física Experimental III Guía de Laboratorio (2016) Práctico: El Transistor Bipolar. Tarea 1: Curvas de salida del transistor bipolar, relación. Objetivo: Implementar un circuito para trazar las curvas

Más detalles

PRÁCTICA PD4 REGULACIÓN DE VOLTAJE CON DIODOS ZENER

PRÁCTICA PD4 REGULACIÓN DE VOLTAJE CON DIODOS ZENER elab, Laboratorio Remoto de Electrónica ITEM, Depto. de Ingeniería Eléctrica PRÁCTICA PD4 REGULACIÓN DE OLTAJE CON DIODO ENER OBJETIO Analizar teóricamente y de forma experimental la aplicación de diodos

Más detalles

MÁSTER OFICIAL EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS AVANZADOS, SISTEMAS INTELIGENTES. Asignatura: Convertidores Avanzados de Potencia.

MÁSTER OFICIAL EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS AVANZADOS, SISTEMAS INTELIGENTES. Asignatura: Convertidores Avanzados de Potencia. MÁSTER OFICIAL EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS AVANZADOS, SISTEMAS INTELIGENTES Asignatura: Convertidores Avanzados de Potencia Práctica 0 Introducción al Matlab/SIMULINK y análisis de potencia 1.- OBJETIVOS.

Más detalles

Desvanecimiento de pequeña y gran escala

Desvanecimiento de pequeña y gran escala Universidad Carlos III de Madrid Desvanecimiento de equeña y gran escala Modelos de gran escala Exlican el comortamiento de las otencia a distancias muco mayores que la longitud de onda (~ km). Esacio

Más detalles

CORRELATION COPROCESSOR BASED ON FPGA COPROCESADOR DE CORRELACIÓN BASADO EN FPGA. fenrique@uacj.mx, rblanco@uacj.mx

CORRELATION COPROCESSOR BASED ON FPGA COPROCESADOR DE CORRELACIÓN BASADO EN FPGA. fenrique@uacj.mx, rblanco@uacj.mx ISSN: 69-757 Volumen Número 5 año - 005 CRREATIN CRCESSR BASED N FGA CRCESADR DE CRREACIÓN BASAD EN FGA Miguel. Arias Estrada, Francisco J. Enríquez Aguilera,, Ricardo E. érez Blanco. INAE, Coordinación

Más detalles