Practicas de INTERFACES ELECTRO-ÓPTICOS PARA COMUNICACIONES

Documentos relacionados
PRÁCTICA Nº1. DIODOS. 1.- Toma un diodo rectificador 1N4007 y realiza el montaje de la figura 1 utilizando una fuente de continua.

1. PRESENTANDO A LOS PROTAGONISTAS...

Práctica 2. El Circuito Integrado NE555 como oscilador astable y como detector de pulsos fallidos. 9 El Circuito Integrado NE555: Montaje y Prueba

PRACTICA Nº 1: APLICACIONES DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA PRÁCTICAS DE LABORATORIO ASIGNATURA: OPTOELECTRÓNICA

Electrónica Analógica

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

Práctica 2: Amplificador operacional I

Práctica 2: Análisis de circuitos básicos con diodos y transistores Utilización del PSIM para análisis de circuitos electrónicos básicos

Contenido. Capítulo 2 Semiconductores 26

PRÁCTICA 1. AMPLIFICADORES MONOETAPA CON BJT

EJEMPLOS DE CIRCUITOS LABORATORIO ELECTRÓNICA ANALÓGICA

PRÁCTICA 10. EMISOR COMÚN Y COLECTOR COMÚN

PRÁCTICA 1 MODULACIONES LINEALES Modulación en doble banda Lateral: DBL Modulación en banda Lateral Única: BLU

INDICE. XV I. Dispositivos de efecto de campo Capitulo 1. Transistores de unión de efecto de campo

CONTENIDO PRESENTACIÓN. Capítulo 1 COMPONENTES SEMICONDUCTORES: EL DIODO... 1

CIRCUITOS ELECTRICOS, COMPONENTES ELECTRÓNICOS, Y APARATOS DE MEDIDA

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

Laboratorio Circuitos no Lineales con AO

CIRCUITOS CON TRANSISTORES

EJEMPLOS DE CIRCUITOS LABORATORIO ELECTRÓNICA ANALÓGICA

Práctica Nº 4 - Aplicaciones del Amplificador Operacional con realimentación

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: ELECTRONICA GENERAL

PRÁCTICA 6. AMPLIFICADOR OPERACIONAL: INVERSOR, INTEGRADOR y SUMADOR

Electrónica Analógica Amplificadores Operacionales Práctica 4

Practica 3.- Aplicaciones del diodo de unión.

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA AMPLIFICADORES OPERACIONALES PRÁCTICA 1 AMPLIFICADOR INVERSOR

Pr.B Boletín de problemas de la Unidad Temática B.III: Detección y generación de señales luminosas

1.3.- Dos bombillas en paralelo con interruptor independiente. Aplicación: Bombillas en las distintas habitaciones de una vivienda.

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación Tecnología Fotónica Curso Académico 2014/2015 Curso 1º Cuatrimestre 2º

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA ELECTRÓNICA BÁSICA

Práctica No. 5 Circuitos RC Objetivo Ver el comportamiento del circuito RC y sus aplicaciones como integrador y diferenciador

TEMA : LA ELECTRÓNICA

INDICE Capitulo 1. Magnitudes Electrónicas y Resolución de Circuitos de cc Capitulo 2. Capacidad e Inductancia. Comportamiento en cc

DE UN MEDIDOR DE AC. Existen diversos tipos de medidores que se pueden emplear en medir magnitudes eléctricas alternas. Se pueden clasificar en:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

Laboratorio Amplificador Diferencial Discreto

Práctica 4 Detector de ventana

PRÁCTICA 4. Polarización de transistores en emisor/colector común

Práctica 2. El Circuito Integrado NE555 como oscilador astable y como detector de pulsos fallidos. 7 El Circuito Integrado NE555: Introducción Teórica

AVERÍAS DE UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN LINEAL

Parcial_1_Curso.2012_2013. Nota:

COMPONENTES ELECTRÓNICOS

Práctica 5 Diseño de circuitos con componentes básicos.

AUDIOCAPACIMETRO (BC548/BC558)

GANANCIA EN CIRCUITOS AMPLIFICADORES. LAURA MAYERLY ÁLVAREZ JIMÉNEZ ( ) MARÍA ALEJANDRA MEDINA OSPINA ( ) RESUMEN

SENSOR INFRARROJO EMISOR Y RECEPTOR

6. MATERIALES SEMICONDUCTORES.

OSCILADORES SINUSOIDALES Y NO SINUSOIDALES

Práctica Complementaria: Detector de color

INTRODUCCIÓN A LA CORRIENTE ALTERNA. USO DEL OSCILOSCOPIO

PRÁCTICAS ELECTRÓNICA ANALÓGICA

4.- Detector de humedad. Material necesario: T1 = Transistor NPN BC547 T2 = Transistor NPN BD137 R1 = 2K2 R2 = 2K2 R3 = 220 Ω

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRÓNICA LABORATORIO DE CIRCUITOS II PRÁCTICA N 5 "GENERADORES DE SEÑAL"

Parcial_2_Curso.2012_2013

DEPARTAMENTO: Electrónica ASIGNATURA: CÓDIGO: PAG.: 1 Electrónica I REQUISITOS: Redes Eléctricas I. (2107)

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

Materiales Semiconductores TRABAJO PRÁCTICO Nº 5 Circuitos Rectificadores y Filtrado Analógico

Laboratorio 4: Circuito de control de potencia con Triac

Cuando necesitamos una señal triangular sin más, es decir, de amplitud y frecuencia fijas, utilizamos el circuito de la figura 18.

1. Medidor de potencia óptica

1.- La señal de salida v o en t = 5ms. a) -60V b) 60V c) 75V d) -75V. 2.- La señal de salida v o en t = 15ms. a) -60V b) 60V c) 75V d) -75V

PRÁCTICAS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA CON CROCODILE. Lucía Defez Sánchez Profesora de la asignatura tecnología en la ESO

PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA 4º E.S.O.

COMPONENTES ELECTRÓNICOS ANALÓGICOS Página 1 de 7

P R O G R A M A C I Ó N D E M Ó D U L O Í N D I C E

PRÁCTICA 13. CIRCUITO AMPLIFICADOR MONOETAPA CON BJT

UDI 4: ELECTRÓNICA ANALÓGICA

PRÁCTICA 4. Montaje y evaluación de sistemas secuenciales.

PRÁCTICA 2: MODULACIONES ANGULARES. Modulación FM

LABORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS. Circuito detector de intensidad luminosa artificial

ELECTRONICA ANALOGICA I

PRÁCTICA 4 COMPONENTES OPTOELECTRÓNICOS Y ELECTROMECÁNICOS Conmutador basado en relé

CIRCUITOS ELECTRÓNICOS, DIODO LED

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MICRORROBOTS

Experiencia P57: Amplificador seguidor de emisor Sensor de voltaje

MÓDULO Nº9 AMPLIFICADORES OPERACIONALES. Explicar que es un amplificador operacional. Entender el funcionamiento de los circuitos básicos con OP AMP.

TARJETAS PARA EXPERIMENTOS DE ELECTRÓNICA LINEAL SEMICONDUCTORES MOD. MCM3/EV TRANSISTORES Y SUS POLARIZACIONES MOD. MCM4/EV CIRCUITOS AMPLIFICADORES

PRACTICA Nº 2 CIRCUITOS NO LINEALES CON AMPLIFICADORES OPERACIONALES PREPARACIÓN TEÓRICA

1 Tablero maestro 1 Tarjeta de circuito impreso EB Multímetro 1 Osciloscopio 1 Generador de funciones Tabla 1.1. Materiales y equipo.

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR COMPROBADOR DEL ESTADO DE UNA BATERÍA UTILIZANDO LEDS

PRÁCTICA 12. AMPLIFICADOR OPERACIONAL II

RECTIFICACIÓN DE MEDIA ONDA

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

CURSO: ELECTRÓNICA BÁSICA UNIDAD 3: OSCILADORES - TEORÍA PROFESOR: JORGE ANTONIO POLANÍA INTRODUCCIÓN

Practicas tema6 (Componentes electrónicos activos) P1 Nombre y apellidos: FP básica

CIRCUITOS CON C.I. 555 Temporizadores

UNIVERSIDAD DON BOSCO

TRABAJO PRÁCTICO Nº 4 FUENTES

Rectificación no controlada Electrónica de potencia

LUCES SECUENCIALES REVERSIBLES DE 6 LED. Simula que tienes un scanner o una alarma en tu vehículo

Medida de la característica estática de un diodo

TEMPORIZADOR Objetivos generales. Objetivos específicos. Materiales y equipo. Introducción teórica

Capítulo 1 Introducción Mecatrónica Sistemas de medición Ejemplos de diseño... 5

Electrónica 1. Práctico 2 Amplificadores operacionales 2

PRÁCTICA 1. CARACTERIZACIÓN DE DIODOS DE POTENCIA

CONFIGURACIONES BASICAS DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL. * Realizar montajes de circuitos electrónicos sobre el protoboard.

CIRCUITOS INTEGRADOS DE PUERTAS LÓGICAS

COMPARADORES. Objetivos generales. Objetivos específicos. Materiales y equipo. Introducción teórica

Electrónica II. Guía 4

Transcripción:

Practicas de INTERFACES ELECTROÓPTICOS PARA COMUNICACIONES Francisco Javier del Pino Suárez

Práctica 1. Fotorresistencias Objetivos Esta práctica está dedicada al estudio de las fotorresistencias. A partir de las hojas de características de este dispositivo se diseñará dos circuitos útiles para caracterizar la iluminación del laboratorio. Material El Laboratorio de Dispositivos Optoelectrónicos suministrará la fotorresistencia NORP1 (RS stock no. 651507). El resto de componentes (resistencias, condensadores, circuitos integrados, latiguillos, placa protoboard, etc.) deberá traerlo cada alumno. Montaje 1: Oscilador con frecuencia controlada por luz. Realizar un oscilador que genere una señal cuadrada con una amplitud V pp =5V siguiendo cualquiera de los esquemas propuestos en la figura 1. Calcular C para que la frecuencia para oscuridad (según hoja de características de la fotorresistencia) sea mayor que 50 Hz. 1 8 C 1 R 1 1 8 C 1 R 1 SALIDA 3 7 6 SALIDA INVERTIDA SALIDA 3 7 6 C 4 555 5 4 555 5 C (a) (b) Fig 1 (a) Oscilador de ciclo útil del 50% (b) Oscilador de ciclo útil variable. Una vez tengamos el circuito oscilando, medir la frecuencia de salida con y sin iluminación. A partir de estos datos calcular el valor de la fotorresistencia y el nivel de iluminación en lúmenes para ambos estados. Montaje : Caracterización de la iluminación del laboratorio El circuito de la figura muestra una red de polarización de un transistor bipolar en configuración emisor común. Calcular los valores de los componentes para que

cuando haya máxima iluminación, en el colector tengamos 5V. La tensión de alimentación será de V cc =10V y el transistor bipolar puede ser el BC547 o el NA. V CC R C V o R B R E Fig Emisor común Medir la frecuencia de oscilación y la magnitud de la señal en el colector con y sin iluminación. Explicar los resultados.

Práctica. Fotodiodos Objetivos En esta práctica se obtendrá en el osciloscopio la curva de un fotodiodo así como la dependencia de la misma con la iluminación recibida. Como aplicación práctica del uso de los fototransistores se hará un sencillo montaje que servirá de sensor de iluminación o de oscuridad. Material El Laboratorio de Dispositivos Optoelectrónicos suministrará el fotodiodo PD481. El resto de componentes (resistencias, condensadores, circuitos integrados, latiguillos, placa protoboard, etc.) deberá traerlo cada alumno. Montaje En este apartado se obtendrá en el osciloscopio la curva de un fotodiodo. Se apreciará también cómo al iluminar el fotodiodo la curva se desplaza hacia corrientes negativas debido a la generación de corriente inversa tal y como se explica en clase de teoría. Para ello se realizará el montaje de la figura 3, el cual consta de cuatro amplificadores operacionales. La función de cada uno de ellos, referenciados de de izquierda a derecha, es la siguiente: 1. Oscilador de frecuencia y amplitud controlada. Su función es la de generar una señal de carga y descarga de un condensador que es bastante parecida a una señal triangular. Seguidor de tensión para no cargar la etapa anterior 3. Etapa básica convertidora de corriente a tensión. La tensión aplicada a la entrada (ánodo del fotodiodo, el cátodo está puesto a tierra por medio de un cortocircuito virtual) hace que circule una corriente por el fotodiodo la cual circula a su vez por la resistencia de 100k dando como resultado una tensión a la salida. 4. Etapa inversora. Permite invertir la señal de la etapa anterior para tener la relación directa con la corriente del dispositivo. Utilizando el circuito de la figura 3, representar en el osciloscopio y dibujar en papel las curvas características de los siguientes dispositivos: 1. Diodo rectificador. Fotodiodo PD481, con y sin iluminación. Para ello, una vez representada la curva en la pantalla del osciloscopio, iluminar el fotodiodo mediante la lámpara del laboratorio. Se deberá apreciar como la curva del fotodiodo se desplaza hacia corrientes negativas.

33k 10k 1uF V V V V V d 10k V V I d V V I d 10k 6k Fig 3 Montaje para la visualización de la curva de un fotodiodo. Nota1: Para obtener la curva deberemos visualizar en el osciloscopio la señal V d en el canal 1 y la señal I d 10k en el canal. Seguidamente debemos cambiar el osciloscopio de visualización Y(t) a señal XY. En la memoria se deberá explicar el funcionamiento de cada una de las partes del circuito y justificar los valores de los componentes y los resultados obtenidos.

Práctica 3. LEDs Objetivos En esta práctica se visualizarán en el osciloscopio las curvas características de diferentes LEDs con emisiones en distintas longitudes de onda. Durante el transcurso de esta práctica se realizará además una demostración del uso del medidor de espectro óptico C7473 de HAMAMATSU, que consistirá en medir el espectro de emisión de los LEDs estudiados. Material El Laboratorio de Dispositivos Optoelectrónicos suministrará los LEDs a medir. El resto de componentes (resistencias, condensadores, circuitos integrados, latiguillos, placa protoboard, etc.) deberá traerlo cada alumno. Montaje Utilizando el circuito de la figura 5, representar en el osciloscopio y dibujar en papel las curvas características de los siguientes dispositivos: 3. Diodo rectificador 4. LED verde: HLMP3950 5. LED amarillo: HLMP3850 6. LED rojo: HLMP3750 7. LED infrarrojo: GL480 Para ello se deberá calcular R 1, R y R 3 para cada uno de los dispositivos citados de forma que se vea la curva característica completa y no se sature cuando circula la corriente máxima que admite el dispositivo. 33k R 3 1uF V V V V V d V V I d V V I d R 3 R 1 R 3 R Fig 4 Montaje para la visualización de la curva de un LED. En la memoria se deberá justificar los valores de los componentes y los resultados obtenidos.

Práctica 4. Fototransistores Objetivos En esta sesión se realizarán dos montajes como aplicación práctica de los fototransistores: el primero consiste en un sensor de iluminación u oscuridad y el segundo en un detector de paso. Material El Laboratorio de Dispositivos Optoelectrónicos suministrará el fototransistor PT481F y el zumbador. Así mismo, para el segundo montaje se suministrará el LED infrarrojo GL480. El resto de componentes (resistencias, condensadores, circuitos integrados, latiguillos, placa protoboard, etc.) deberá traerlo cada alumno. Montaje 1: Sensor de iluminación u oscuridad En este apartado se diseñará un sensor de iluminación o de oscuridad según el gusto del consumidor. Para ello se partirá del circuito de la figura 4a. En éste circuito se comprobará el nivel de señal continua en (V ft ) con y sin iluminación para una tensión de alimentación de 6 voltios. Una vez echo esto, se diseñará un divisor de tensión para obtener un valor intermedio entre los anteriores (V div ). El divisor utilizado es el de la figura 4b y la tensión de alimentación es la misma. Finalmente utilizaremos un operacional como comparador de forma que la iluminación u oscuridad cambie los valores de las entradas inversora y no inversora, obteniendo de este modo el sensor buscado. Como indicador utilizaremos un zumbador, el cual se activa cuando se le aplica una tensión continua de alrededor de unos 4 voltios. El circuito comparador se muestra en la figura 4c. Note que dependiendo de si queremos que el circuito se active con iluminación u oscuridad conectaremos a las entradas del operacional uno u otro circuito. V CC V CC PT481F V ft V R 1 V div V V CC R V CC Zumbador (a) (b) (c) Fig 5 Sensor de iluminación u oscuridad.

En la memoria se deberá indicar que configuración se ha tomado y los valores de los componentes utilizados. Montaje : Detector de paso Los detectores de paso son dispositivos muy utilizados en la vida diaria. Este tipo de circuitos los podemos encontrar en ascensores, puertas automáticas, etc. Básicamente están compuestos por un emisor y un receptor que trabajan a la misma longitud de onda, generalmente infrarrojo. En nuestro caso, trabajaremos con el diodo emisor de luz GL480 y el fototransistor PT481F. El emisor consta de un circuito 555 configurado como oscilador. El esquema que debemos utilizar se muestra en la figura 6. La resistencia R se debe calcular de forma que no se supere la corriente máxima que admite el dispositivo. 10V 1 8 0.1uF R A =100 7 R B =10k R 3 6 C=1.5uF 4 555 5 Fig 6 Emisor. Este circuito emite unos pulsos a una frecuencia de: f osc = 1.44 ( R R )C A B El receptor está compuesto por un fototransistor, un filtro pasoalto y un comparador no inversor. Su configuración se muestra en la figura 7.

10V 10uF R 1 = R 3 =5k 10k R =500 C=4.7uF V V V V Fig 7 Receptor. La frecuencia de corte y la ganancia del filtro vienen dadas por las siguientes expresiones: f c = 1.44 π R C A V = R R 3 Los pulsos que emite el emisor son captados por el fototransistor que se satura y se corta a la frecuencia emitida por el LED. Esta señal, al tener una frecuencia superior a la frecuencia de corte del filtro, pasa a la salida del mismo amplificada (A V ). Esta señal se compara con el nivel de referencia impuesto por el potenciómetro y si es superior genera un nivel alto a la salida lo cual hace que suene el zumbador. A la salida del circuito se puede conectar un contador o cualquier otro dispositivo actuador. En la memoria se deberá justificar los valores de los componentes indicando las frecuencias y niveles de las señales en los diferentes puntos del circuito.