3. CUESTIONARIO Y CONCLUSIONES a) Obtener las tensiones de entrada y salida gráficamente (sus curvas) b) analizar los resultados
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- Concepción Giménez Castro
- hace 8 años
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1 Universidad Técnica de Oruro Facultad Nacional de ngeniería Carrera de ngeniería Eléctrica y Electrónica LABORATORO Nº 4 ELECTRÓNCA REGULADORES CON ZENER 1. OBJETVO Simular y analizar circuitos reguladores de voltaje. 2. PROCEDMENTO a) Se introduce el análisis paramétrico que tiene el Pspice 0 a 30V para la fuente con incremento de 01V se debe mostrar la salida la tensión. R varía de 94 a 940 con incremento de 94 b) Vsin: Vamp 15V, f=1k 3. CUESTONARO Y CONCLUSONES a) explicar el funcionamiento del circuito b) Cuales son las principales limitaciones de un regulador Zener c) Porque se ha usado en este caso el análisis paramétrico. 3. CUESTONARO Y CONCLUSONES a) Obtener las tensiones de entrada y salida gráficamente (sus curvas) b) analizar los resultados ng. Marcelo Cayo Pillco
2 Universidad Técnica de Oruro Facultad Nacional de ngeniería Carrera de ngeniería Eléctrica y Electrónica LABORATORO Nº2 CRCUTOS ELECTRCOS AMPLFCADORES OPERACONALES 1. OBJETVO Analizar y simular las operaciones básicas de los amplificadores operacionales 2. PROCEDMENTO Simular el circuito comparador usando los simuladores Proteus o Tina, implemente el circuito y llene la tabla correspondiente
3 VF2 R3 1k VF1 7 4 VF3 V1 12 V2 12 P1 50k OP1!OPAMP 6 LED1 CQX35A P2 50k VF1[V] VF3[V] VF4[V] LED [ON/OFF] 2. mplementar el siguiente circuito, llene la tabla correspondiente Cuál es el factor de ganancia? Vin[V] Vout[V] Av=Vout/Vin[v] 3. mplementar el siguiente circuito, llene la tabla correspondiente Cuál es el factor de ganancia? Vin[V] Vout[V] Av=Vout/Vin[v] 4. Simule el circuito usando el Tina, implemente la misma grafique la salida Cuál es la ganancia Av=Vo/Vi Se produce algún desfase y de cuánto? 3. CONCLUSONES
4 Universidad Técnica de Oruro Facultad Nacional de ngeniería Carrera de ngeniería Eléctrica y Electrónica ng. Marcelo Cayo Pillco LABORATORO Nº2 ELECTRÓNCA DE POTENCA RECTFCACON CONTROLADA CON R 1. OBJETVO Simular y analizar las características de los rectificadores y convertidores AC-CC 2. PROCEDMENTO Resolver en el Pspice el circuito para los ángulos de disparo 20º, 50º, 120º y 170º si Vi=20sen100πt [V] RL=20[Ω] Obtenga la corriente en la carga cuando el SCR se dispara en 30º, 90º, 150º y 180º si Vi=20sen100πt [V] R L =20[Ω], L= Obtenga el valor medio y el valor eficaz de la misma con estos ángulos Cuál es el efecto del diodo y obtenga la corriente en la carga cuando el SCR se dispara en 30º, 90º, 150º y 180º?. Obtenga el valor medio y el valor eficaz de la misma con estos ángulos
5 3. CONCLUSONES Universidad Técnica de Oruro Facultad Nacional de ngeniería Carrera de ngeniería Eléctrica y Electrónica ng. Marcelo Cayo Pillco LABORATORO Nº2 ELECTRÓNCA Falta nombre 1. OBJETVO Simular y analizar la curva -V de diversos diodos. mplementar y ensayar fuentes de rectificación de media onda y onda completa. 2. PROCEDMENTO Los diodos que se utilizaran para la fuente son del tipo Din4002, calcular los valores de la resistencia para lograr las corrientes de carga tentativas que se muestran, además calcule la potencia que se deben disipar. a) Curva de tensión y corriente, Se simularan:
6 a) Diodo de silicio D1N4002 b) Diodo Zener de 7.5V/05W (medir en directo y en inversa). c) Diodo led. 3. CONCLUSONES ng. Marcelo Cayo Pillco a) Diodos de silicio V=0.7[V] 1K =0 Para V<0.7[V] V
7 1K Para V>0.7[V] V 0.7[V] b) Diodo Zener de 7.5 [V]/0.5[W] Diodo directo 1K =V-0.7[mA] V Vi=0.7[V] Para V>0.7[V] Diodo OFF V 1K V=0[V] Para V<0.7[V] V>-7.5[V] =0 Diodo inverso 1K Para V<-7.5[V] V Vz=7.5[V] - V=Vz+R
8 Cuando el voltaje proporcionado es positivo en el ánodo del diodo, éste se comporta como un corto circuito, es decir, el voltaje sobre él es cero y deja pasar toda la corriente hacia la resistencia. Cuando el voltaje de la fuente es negativo sobre el ánodo del diodo, éste se comporta como un circuito abierto y el diodo adquiere todo el voltaje de la fuente y no deja pasar corriente a la resistencia.
9 Modelos estáticos del diodo
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