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1 CARRERA Ingeniero en Computación PRÁCTICA No. 8 PLAN DE ESTUDIO LABORATORIO DE NOMBRE DE LA PRÁCTICA 1 INTRODUCCIÓN CLAVE ASIGNATURA NOMBRE DE LA ASIGNATURA Mediciones Eléctricas y Electrónicas Mediciones Eléctricas y Electrónicas DURACIÓN (HORA) Caracterización del diodo 8 En esta práctica se analizarán las características fundamentales del diodo, y cómo éste afecta al conectarse en diferentes tipos de circuitos básicos. 2 OBJETIVO (COMPETENCIA) a) caracterización de un diodo semiconductor utilizando un multímetro analógico b) determinar el voltaje inverso de un diodo semiconductor c) aplicar el principio de rectificación en un circuito resistivo. 3 FUNDAMENTO Desde un punto de vista ideal, el diodo ofrece una resistencia cero al flujo de la corriente que va del ánodo al cátodo (sentido directo) y una resistencia infinita a la corriente que va del cátodo al ánodo (dirección inversa). 4 PROCEDIMIENTO (DESCRIPCIÓN) A EQUIPO NECESARIO MATERIAL DE APOYO 2 diodos rectificadores 1 protoboard 1 multimetro analógico con puntas 2 puntas de prueba 10x (punta de osciloscopio) 1 conector BNC macho 1 cable coaxial con microprueba Formuló Ing. Enrique Gómez M.C. J. Anguiano M.C. Aglay Glez. P. Revisó M.C. Gloria Etelbina Chávez Valenzuela Práctica impresa Pizarrón Plumones Aprobó Ing. Andrés León Kwan Autorizó M.C. Miguel Angel Martínez Romero Maestro Coordinador de la Carrera Gestión de la Calidad Director de la Facultad Página 1 de 6 Código _ GC-N4-017 Revisión _0_

2 6 caimanes 2 resistencias e 1 Kohms 2 resistencias de 10 Kohms B DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 1.- Arme el circuito de la siguiente figura: R=1Kohm V=10V Figura 1 Nota: Calcule la máxima disipación de potencia a la que va a ser sometida la resistencia. Cómo se encuentra polarizado el diodo? 2.- De la siguiente tabla, aplique el voltaje indicado al circuito anterior, y lleve a cabo las mediciones indicadas (utilice el multímetro analógico). Volts Vd Exp. I L teórico I L Exp. % error V L Exp. % error 0.30 V 0.60 V 0.80 V 2.00 V 4.00 V 6.00 V 8.00 V 3.- Arme el circuito de la siguiente figura: Página 2 de 6

3 Figura 2 Nota: Calcule la disipación de potencia de la resistencia y verifique si está dentro de lo especificado para el dispositivo. Cómo se encuentra polarizado el diodo? 4.- Varíe el voltaje de entrada, hasta encontrar el voltaje de ruptura del transistor, elabore su propia tabla. A qué se debe que al encontrar el voltaje de ruptura el diodo no sufra daños? 5.- Arme el circuito de la siguiente figura: 6.- Arme el circuito de la figura 4, ajuste la base de tiempo y amplificador vertical del osciloscopio. Nota: Dibuje la forma de onda esperada con un color rojo y la obtenida con un color azul. Página 3 de 6 Figura 3

4 Figura De la figura 4 mida Vd, I L y V L (valores rms), utilice el osciloscopio y el multímetro digital. Calcule primero los valores teóricos y compárelos. 8.- Repita el paso 7 con los siguientes valores: Ve = 10 sen(wt) f=10 Khz Ve = 10 sen(wt) f=40 Khz Ve = 10 sen(wt) f=80 Khz 9.- Arme el circuito de la figura 5 y mida Vd, I L y V L Página 4 de 6

5 Figura Arme el circuito de la figura 6 y mida Id, Vd y V L. Dibuje la forma de onda esperada y obtenida de colores diferentes Elabore un reporte de esta práctica y conteste las preguntas del anexo. Página 5 de 6

6 C Descrito en la práctica 1 CÁLCULOS Y REPORTE 5 RESULTADOS Y CONCLUSIONES El alumno demostrará de manera práctica el funcionamiento del diodo, especialmente como filtro. La señal del osciloscopio reflejará este comportamiento del diodo. 6 ANEXOS PREGUNTAS: 1.- De qué material están construidos los diodos semiconductores? 2.- Cuál es el voltaje de operación de los diodos rectificadores? 3.- Qué sucede si conectamos 4 diodos en serie? 4.- Qué se debe considerar al seleccionar un diodo? 5.- Cómo afecta la frecuencia a los diodos? 6.- Investigar los diferentes tipos de diodos que existen. 7.- Cómo afecta le frecuencia a los instrumentos de medición? 8.- Elabore un procedimiento para caracterizar una fuente de poder, así como las medidas de seguridad necesarias. Página 6 de 6

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