PRACTICA 4: CAPACITORES

Documentos relacionados
No 10 LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO CARGA Y DESCARGA DE CONDENSADORES. Objetivos

Objetivo general. Objetivos específicos. Materiales y equipo CIRCUITOS RECTIFICADORES. Electrónica I. Guía 3 1 / 9

Objetivo general. Objetivos específicos. Materiales y equipo CIRCUITOS RECTIFICADORES. Electrónica I. Guía 3 1 / 8

PRÁCTICA NÚMERO 9 CAPACITANCIA

CENTRO DE CIENCIA BÁSICA Curso: Fundamentos de Electromagnetismo Docente: M. Sc Luz Aída Sabogal Tamayo 1

CENTRO DE CIENCIA BÁSICA ESCUELA DE INGENIERÍA UPB FÍSICA II: FUNDAMENTOS DE ELECTROMAGNETISMO PRÁCTICA 6: CAMPO MAGNÉTICO EN BOBINAS

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE MEDICIONES ELÉCTRICAS INSTRUMENTOS DE MEDICION PARA CORRIENTE DIRECTA (DC)

Condensadores. Parte I.

CIRCUITOS RC Y RL OBJETIVO. Parte A: Circuito RC EQUIPAMIENTO TEORÍA

TRANSIENTES EN CIRCUITOS RC y SU APLICACION A LA MEDIDA DE CAPACITANClAS

Multímetro digital Modelo: y

DIODO DE UNION. Objetivo General. Objetivos específicos. Materiales y equipo. Introducción teórica. Electrónica I. Guía 2 1 / 7

MEDICIONES EN CORRIENTE ALTERNA (AC)

PRÁCTICA NÚMERO 10 LEY DE OHM

PRÁCTICA NÚMERO 4 CAPACITANCIA

PRÁCTICA: MEDIDAS ELÉCTRICAS. LEY DE OHM.

INS-F1. Voltímetro Digital. Manual del usuario

Cuando dos condensadores se conectan en serie, almacenan la misma carga Q:

Práctica No 0: Parte C El Osciloscopio y el Generador de Señales

EL OSCILOSCOPIO ANALÓGICO MEDICIONES SOBRE CIRCUITOS RC Y RL. Práctica Nº 5 Preparación

PRÁCTICA Nº 7. CARGA Y DESCARGA DE UN CAPACITOR

Medidor digital de resistencia a tierra de varillas SW-4234

PROCEDIMIENTOS DE MEDICIONES DC SOBRE DISPOSITIVOS DE DOS TERMINALES

CENTRO DE CIENCIA BÁSICA ESCUELA DE INGENIERÍA Curso Electricidad y Magnetismo

MEDICIONES SOBRE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS APLICACIONES DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL

Manual de instrucciones Medidor digital de resistencia a tierra de varillas SW-4234

MUL009 Capacímetro 3 1/2 Manual de Usuario

PRACTICA 2: CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA

MULTÍMETRO TENAZA MINI D Manual del usuario

UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÍSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

PRÁCTICA 1: MEDIDAS ELÉCTRICAS. LEY DE OHM.

sen(ωt + ϕ) donde la amplitud de corriente en función de la amplitud del voltaje es: = +

Guías de Prácticas de Laboratorio

MEDICIONES SOBRE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS APLICACIONES DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL

INSTRUMENTOS DE MEDICION DE CORRIENTE ALTERNA. Interpretar las características nominales descritas en los instrumentos de medición para AC.

MANEJO DEL MULTIMETO ANÁLOGO Y DIGITAL

Capacitores y dieléctricos

PRÁCTICA NÚMERO 5 LEY DE OHM

Objetivos generales. Objetivos específicos. Materiales y equipo. Introducción Teórica DIODO DE UNION

PRÁCTICA N 6. Cómo influye el factor de atenuación X1 y X10 cuando se realiza una medida?

FÍSICA II Guía de laboratorio 03: Mediciones de resistencia y voltaje

Figura Amplificador inversor

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE EL SALVADOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA LABORATORIO #4

Medidor digital de resistencia y resistividad de tierra SW-4235

UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÌSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

Laboratorio 1. Circuitos en serie y en paralelo en corriente alterna

MANUAL DE INSTRUCCIONES KMDS-03 MULTÍMETRO DIGITAL WARNING LEA Y ENTIENDA ESTE MANUAL ANTES DE USAR EL DISPOSITIVO.

Dpto de Física UNS Electromagnetismo, Física B y Física II Prof. C Carletti

CONSTANTE DIELÉCTRICA

Experimento 3: Circuitos Rectificadores con y sin Filtro

PRESENTACIÓN X-Y MEDICIONES CON EL OSCILOSCOPIO SOBRE CIRCUITOS RC Y RL

Ley de Ohm. I. Objetivos

RECTIFICACIÓN. Objetivos específicos. Materiales y equipo. Procedimiento

Telurómetro de 4 hilos Modelo GRT300. Manual del usuario

Electrónica II: Capacitancia y capacitores. Versión 1.0

Practica No. 3. Capacitor de Placas Planas Paralelas

MULTÍMETRO TENAZA MINI D Manual del usuario

Estudiar empíricamente la existencia de constantes de tiempo características asociadas a capacitancias e inductancias en circuitos eléctricos.

Multímetro Digital TI-DM400 GUÍA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Instrucciones de uso Multímetro digital DT 9912

PRESENTACIÓN X-Y MEDICIONES CON EL OSCILOSCOPIO SOBRE CIRCUITOS RC Y RL

M A Y O A C T U A L I Z A D A

CARACTERISTICAS DEL JFET.

Manual del usuario Telurómetro de 4 hilos Modelo GRT300

Potencia eléctrica Condensadores y Bobinas en Circuitos de C.C.

Multímetro digital de bolsillo Modelo:

MUL1506. Multímetro de bolsillo True-RMS con rango automático

MULTIMETRO DIGITAL MANUAL DE USUARIO

PRÁCTICA No. 9 RESPUESTA DE RÉGIMEN TRANSITORIO EN CIRCUITOS RLC

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE MEDICIONES ELÉCTRICAS INSTRUMENTOS DE MEDICION PARA CORRIENTE DIRECTA (DC)

Experimento 3: Circuitos rectificadores con y sin filtro

PRACTICA Nº 2 AMPLIFICADOR DIFERENCIAL Y AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION

Índice...9. Presentación Referencias y nomenclatura Aplicación multimedia Contenidos del CD-ROM...23

Práctica circuito RC en serie con CD aplicada

LABORATORIO DE FÍSICA 1. PRÁCTICA 6: Guía de circuitos de corriente continua y RC PRÁCTICA 6 1ER CUATRIMESTRE 2014 OBJETIVO GENERAL

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE MEDICIONES ELÉCTRICAS INSTRUMENTOS DE MEDICION PARA CORRIENTE DIRECTA (DC)

Resistencia de filamento 0,5 Ω Balanza Digital Calorímetro de Aluminio Conectores 120 ml de agua Revestimiento de lana para aislación

CARACTERISTICAS DE LOS DIODOS CIRCUITOS RECTIFICADORES DE MEDIA ONDA

Figura 1: Se muestra el LED y la FR sin el tubito negro

MULTIMETRO DIGITAL MANUAL DE USUARIO

INSTRUMENTOS DE LABORATORIO

MEDICIONES DE CARACTERÍSTICAS DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS APLICACIÓN DEL AMPLIFICADOR DIFERENCIAL Y OSCILADOR DE ONDA CUADRADA

EL DIODO ZENER. REGULADORES DE VOLTAJE

MULTIMETRO DIGITAL MINI D Manual del usuario

EL DIODO ZENER. REGULADORES DE VOLTAJE

PRACTICA No. 1 EL PROTOBOARD

APLICACIONES DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL

Advertencias de ALTA TENSIÓN

Transcripción:

1 PRACTICA 4: CAPACITORES 1.1 OBJETIVO GENERAL Determinar qué factores influyen en la capacitancia de un condensador y las formas de hallar dicha capacitancia 1.2 Específicos: Determinar la influencia del área y la separación de placas, en la capacitancia de un capacitor de placas paralelas. Determinar la variación en la capacitancia del capacitor de placas paralelas con dieléctrico entre sus placas Demostrar que la capacitancia no depende de la diferencia de potencial, ni del campo eléctrico aplicado al condensador 2. PREINFORME 2.1 Base teórica: Presentar un resumen máximo de 2 páginas sobre los siguientes temas. Capacitancia, capacitancia de un capacitor de placas paralelas y asociación de capacitores en serie y paralelo Carga eléctrica almacenada en un capacitor en función de la diferencia de potencial Capacitores con dieléctricos y Ruptura dieléctrica Constante de tiempo de un capacitor y tiempo de vida media 2.2. Realizar los siguientes ejercicios y cuestionamientos: Las placas de cierto capacitor de placas paralelas, están separadas 5,00 mm y tienen 2.00 m 2 de área. Se aplica una diferencia de potencial de 10.0 KV al capacitor. Calcule: la capacitancia, la carga eléctrica de cada placa, y la magnitud del campo eléctrico entre las placas. Un capacitor de almacenamiento en un chip de memoria de acceso aleatorio (RAM) tiene una capacitancia de 0,055 pf. Si lo cargamos a 5.3 voltios. Cuántos electrones de exceso hay en su placa negativa?. Cómo se halla el valor de la energía almacena en un capacitor de placa plana, sin dieléctrico?. 3. MATERIALES Y EQUIPOS: Medidor de campo eléctrico completo Fuente de voltaje DC (0 a 30 Voltios) Materiales dieléctricos: Acrílico, vidrio y papel Multímetro digital (para medir voltaje y capacitancia Cables Soportes para el medidor de campo Condensador de placas paralelas Flexómetro Condensador de 4,3 µf y de 32.000 µf Resistencias de 470, 1000 y 10000 Ω Cronómetro Osciloscopio con puntas de prueba Generador de señales Board

2 4. METODOLOGÍA Esta práctica se desarrollará en forma frontal, esto es el docente manipula el equipo y dirige todas las acciones, los estudiantes van realizando los cálculos y los respectivos análisis. 5. MONTAJES 5.1. Recomendaciones para el uso del medidor de campo eléctrico El medidor de campo eléctrico de la figura 1, no puede ser utilizado para medir campos eléctricos alternos, ni en situaciones de altas descargas eléctricas. Tiene 3 escalas (0 2 KV), (0 20KV) y (0 200KV), al usarlo use la escala adecuada y no sobre pase sus valores. El equipo tiene certificado de calibración en ambientes controlados, se recomienda mantenerlo en adecuadas condiciones de humedad, y temperatura. Tierra Botón On/Off Selector de escala Escala análoga Leds Ajuste de cero FIGURA 1 Antes de iniciar la operación y con la tapa de protección puesta en el dispositivo, se prende el medidor para iniciar el auto chequeo, todos los leds deben prender, si estos quedan intermitentes es indicador de falla en el equipo. Finalizando satisfactoriamente el auto chequeo, sólo queda encendido el led de la escala más sensible. Una vez seleccionada la escala a utilizar, presionando el botón selector de escala, se procede a hacer el ajuste de cero de la escala usando el botón con el mismo nombre (ver figura 1), evite el error de paralaje. 5.2 Explicación del montaje 1: Se ubica el medidor de campo eléctrico, de tal forma que quede insertado en una de las placas, del capacitor. Se debe asegurar la estabilidad del medidor para evitar dañados por golpes. De igual forma se debe asegurar una buena conexión a tierra. Para ello se sugiere que la placa en la cual queda el medidor de campo eléctrico, se conecte a la terminal negativa de la fuente y se haga un puente con la terminal tierra del medidor, que se muestra en la figura 1. FIGURA 2

3 5.3 Explicación del montaje 2: En las figuras 3 y 4, se utiliza sólo el multímetro como medidor de capacitancia y el capacitor de placa plana de separación variable sin orificio. Se debe asegurar que el capacitor no esté conectado a ninguna fuente de voltaje y el selector de funciones esté en capacitancia, en la escala (pf) picofaradios. d Placa de Aluminio Material Dieléctrico Placa de Aluminio A A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 FIGURA 3 FIGURA 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6. PROCEDIMIENTO: (tenga en cuenta todas las recomendaciones que se hacen para el manejo de los medidores y del proceso de medición) 6.1 Medición indirecta de la capacitancia de un capacitor de placas paralelas:(independencia del campo eléctrico y de la diferencia de potencial aplicado al condensador) Se arma el montaje como se visualiza en la figura 2. Coloque como distancia de separación de las placas 4 cm. y asegúrese de medirla en ambos lados. Después de hacer el auto chequeo del medidor, déjelo en la escala más sensible. De la fuente se utilizan las terminales que entregan voltaje variable. Coloque el medidor de voltaje en paralelo con las placas del capacitor. Con el selector de voltaje inicialmente el cero, vaya variándolo hasta leer en el medidor de campo eléctrico 100(v/m) y anote este valor en la tabla 1. Repita el procedimiento hasta llenar la tabla. En la columna 3 se coloca el valor de la carga eléctrica para cada valor de voltaje. Área de las placas A (m 2 )= 0,04m 2 Distancia de separación de las placas d (m)= 4x10-2 m_ VOLTAJE V (V) CAMPO ELÉCTRICO E (V/m) CARGA ELÉCTRICA Q (C) Q = ε o A* E C (pf) C = Q V 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 PROMEDIO Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR Tabla 1. La capacitancia y su independencia del campo eléctrico y la diferencia de potencial

4 6.2 Medición indirecta de la capacitancia de un capacitor de placas paralelas: (influencia de la distancia entre placas. Separe las placas del capacitor una distancia (d) de 15 cm. Con un montaje similar al realizado en el procedimiento anterior (figura 2), y siguiendo todas las recomendaciones. Fije una diferencia de potencial de 20 voltios entre las placas. Disminuya lentamente la distancia de separación entre las placas hasta que en el medidor de campo eléctrico se lea 100 v/m. Apague la fuente y mida esta distancia, regístrela en la tabla 2. Repita hasta llenar la tabla 2 En la columna 3 de la tabla 2 se anota el valor de la capacitancia para cada caso CAMPO ELÉCTRICO E (V/m) Área de las placas A(m 2 ) = 0.04 m 2 Diferencia de potencia entre las placas V (v)= _20 v DISTANCIA ENTRE LAS PLACAS d (x10-2 m) INVERSO DE LA DISTANCIA 1/d (m -1 ) C (pf) o A* E C = ε V 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Tabla 2. La capacitancia y su dependencia de la geometría del capacitor 6.3 Capacitor de placas paralelas con dieléctrico entre las placas Use el montaje que se ilustra en las figuras 3 y 4 y las recomendaciones pertinentes Coloque el dieléctrico entre las placas, de tal forma que llene todo el espacio entre ellas. Mida la capacitancia (usando el multímetro en la escala de picofaradios) y también la distancia de separación entre las placas. Anote en la tabla 3. Retire el dieléctrico lentamente de tal forma que sólo una porción de él quede dentro de las placas y observe el cambio en la capacitancia y registre sus observaciones. Cuando lo retire completamente, anote el nuevo valor de la capacitancia C o en la columna 4, de la tabla 3 Repita para otros materiales dieléctricos MATERIAL DIELÉCTRICO Vidrio 1 Acrílico 1 Acrílico 2 Madera Área de las placas A (m2) = Diferencia de potencia entre las placas V(v)= _20 v CON DIELÉCTRICO C (pf) DISTANCIA ENTRE LAS PLACAS d (x10-2 m) SIN DIELÉCTRICO C O (pf) Tabla 3. La capacitancia y la influencia del dieléctrico CONSTANTE DIELÉCTRICA k = C C o

5 6.4 Medición indirecta de la capacitancia a través de la constante de tiempo y el tiempo de vida media. Escoja un condensador cilíndrico y realice el montaje que se ilustra con el esquema eléctrico, de la figura 5. Este condensador se debe conectar con la polaridad adecuada; esto es el borne positivo de la fuente debe ir a través de la resistencia al borne también positivo del capacitor cilíndrico. Verifique que el voltaje inicial en el capacitor con la fuente apagada sea cero voltios, sino lo es, el profesor le enseñara como descargarlo con precaución Ajuste el voltaje de la fuente en 10 V (d.c.), conecte ahora el voltímetro en paralelo con el capacitor y con el interruptor abierto encienda la fuente. Al cerrar el interruptor, simultáneamente active el cronómetro y tome el tiempo que tarda el condensador en cargarse al 63% del voltaje de la fuente y registre este dato. Para descargar el capacitor, abra el interruptor, apague y desconecte la fuente y deje en serie sólo capacitor resistencia e interruptor (abierto). Cuando cierre el interruptor active simultáneamente el cronómetro y registre ahora el tiempo que tarda el capacitor en bajar su voltaje a la mitad del valor inicial y anote el valor V a Resistencia R= 470 Ω Capacitor = R V C S T (s) C (f) CARGA DESCARGA Figura 5 Tabla 4. Proceso de carga y descarga de un condensador 6.5 Medición de la capacitancia de un capacitor a través del tiempo de vida media (osciloscopio) Haga el montaje de la figura 5, pero cambie el capacitor por uno electrolítico pero pequeño, la fuente d.c. por un generador de señal cuadrada y el voltímetro por el osciloscopio. Ponga los controles del osciloscopio en posición normal, escoja una señal cuadrada de entre 500 y 800 Hz. Escoja un capacitor de 4,3µf y Ensaye con un valor de resistencia R de, 1 KΩ y 10 KΩ. observe las figuras de carga y descarga. Escoja el valor de R que proporcione una gráfica adecuada Visualice 1 ciclo de descarga del condensador. Trate que la figura de interés ocupe la mayor área posible de la pantalla. Cómo logrará esto?. Cuando se tomen medidas con el osciloscopio y como regla general, se debe amplificar en lo posible los segmentos en los que se vaya a tomar la medida; esto con el fin de mejorar la precisión en la toma de datos en la pantalla. Lea el voltaje pico a pico de la señal y el tiempo de vida media y anote dichos valores en la tabla 5 Capacitor (valor nominal) = Resistencia = Voltaje pico pico = Tiempo de vida media = Capacitancia = Escala VOLT/DIV = Escala TIME/DIV = Tabla 5: Medición del tiempo de vida media con el osciloscopio.

6 7. INFORME 7.1 Medición indirecta de la capacitancia de un capacitor de placas paralelas: independencia del campo eléctrico y de la diferencia de potencial aplicado al condensador. De acuerdo a la tabla 1 y por análisis estadístico determine con qué precisión se midió la capacitancia del condensador de placas paralelas. Haga un gráfico de carga en el capacitor en función de la diferencia de potencial, y mediante análisis gráfico determine la capacitancia del condensador Compare el anterior valor con el valor promedio reportado en la tabla 1. Cuál es la discrepancia entre estos dos datos?. Halle la discrepancia en el valor de la capacitancia obtenida por regresión lineal y por método gráfico que concluye? 7.2 Medición indirecta de la capacitancia de un capacitor de placas paralelas: (influencia de la distancia entre placas). Grafique capacitancia en función de el inverso de la distancia de separación de las placas. Halle la ecuación empírica y reporte la correlación usando regresión lineal 7.3 Medición directa de la capacitancia de un capacitor de placas paralelas con dieléctrico: Busque los valores teóricos de constante dieléctrica (k) para el acrílico y el vidrio. Cual es la discrepancia de los valores experimentales con el valor teórico en los textos Pregunta: Halle la capacitancia de un capacitor de placa plana, cuyas placas tiene igual área pero la distancia de separación entre ellas no es constante. Se puede utilizar este resultado como nuevo modelo para la práctica realizada? 7.4 Medición de la capacitancia de un capacitor a través de La constante de tiempo y el tiempo de vida media Use los tiempos tomados en los procesos de carga y descarga del capacitor y los conceptos de constante de tiempo y tiempo de vida media para determinar la capacitancia del capacitor y compárela con el valor nominal marcado en el capacitor. Haga el respectivo cálculo de error y defina cuales son las causas de error más influyentes y por qué?. 7.5 Medición de la capacitancia de un capacitor a través del tiempo de vida media (osciloscopio) Mida el tiempo de vida media y calcule el valor de la capacitancia del condensador, usando ( T ) C = 1/ 2, donde T ( R ln 2) ½ es el tiempo de vida media. Haga el respectivo cálculo de error y defina cuales son las causas de error más influyentes y por qué? Agosto 27/06 i i Luz Aída Sabogal UPB