Universidad Nacional de Rosario Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura Teoría de Circuitos

Documentos relacionados
Desarrollo de la Práctica Unidad de aprendizaje: Practica número: 11, 12 y 13 Nombre de la practica:

PRÁCTICA 6. AMPLIFICADOR OPERACIONAL: INVERSOR, INTEGRADOR y SUMADOR

Laboratorio Integrador y Diferenciador con AO

PROGRAMA DE TECNOLOGÍA ELECTRICA - UTP LABORATORIO DE CIRCUITOS - PRÁCTICA 10: MEDICION DE POTENCIA

LEY DE OHM. Voltímetro y amperímetro.

elab 3D Práctica 2 Diodos

Experimento 3: Circuitos rectificadores con y sin filtro

Ingeniería en Sistemas Informáticos

Componentes Electrónicos. Prácticas - Laboratorio. Práctica 2: Diodos

SIMULACIÓN CON PROTEUS

TEORIA DE CIRCUITOS. CURSO PRÁCTICA 4. RESPUESTA FRECUENCIAL EN REGIMEN PERMANENTE SENOIDAL

FISICA II Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía PRÁCTICA Nº 7

FS-200 Física General II UNAH. Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Facultad de Ciencias Escuela de Física.

PRACTICA Nº3: FAMILIAS LOGICAS

Práctica de medidas eléctricas. Uso del poĺımetro.

Laboratorio Amplificador Diferencial Discreto

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

Asignaturas antecedentes y subsecuentes

LABORATORIO DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO LEY DE OHM

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

Laboratorio de Electrónica

PRACTICA Nº 1 MEDICIONES SOBRE CIRCUITOS ELECTRONICOS

Practica 3.- Aplicaciones del diodo de unión.

LABORATORIO DE MAQUINAS ELECTRICAS. Guía de Practica N 02: MEDICION DE TENSION Y CORRIENTES EN TRANSFORMADORES MONOFASICOS

En el siguiente informe trataremos la ley de ohms desde una perspectiva practica.

Multisim en el grado de Electrónica Industrial y Automática. 1/5

INSTRUMENTACIÓN. PRÁCTICA 1

FISICA GENERAL III 2012 Guía de Trabajo Practico No 9 ANÁLISIS DE CIRCUITOS RL, RC Y RCL SERIE Y PARALELO. R. Comes y R. Bürgesser

PRÁCTICA NÚMERO 6. ESTUDIO DE UN CIRCUITO RLC EN CORRIENTE ALTERNA.

DISEÑO CURRICULAR LABORATORIO DE FÍSICA II

Práctica 4 Filtros de señales eléctricas.

GUÍA DE TRABAJO CIRCUITOS TRIFÁSICOS

FILTROS PASIVOS Y ACTIVOS. Comprobar experimentalmente la respuesta en frecuencia de los filtros activos y pasivos

PRACTICA LEY DE OHM CIRCUITOS EN SERIE, PARALELO Y MIXTO

Universidad Autónoma del Estado de México Licenciatura en Ingeniería de Software Programa de estudio de la Unidad de Aprendizaje:

Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería Escuela de Mecánica Eléctrica Laboratorio de Electrónica Electrónica 4

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

Práctica No. 4 Capacitancia e Inductancia

PROFESOR: JORGE ANTONIO POLANIA PUENTES CURSO: LEY DE OHM

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

LAB ORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRIC OS

CORRIENTE CONTINUA I : RESISTENCIA INTERNA DE UNA FUENTE

Amplificador inversor y no inversor

ELECTRÓNICA ANALÓGICA FORMATO DEL REPORTE DE PRÁCTICAS DEL LABORATORIO

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

Escalamiento en Impedancia y en Frecuencia

UNIVERSIDAD DON BOSCO

TRABAJO PRÁCTICO Nº 2 ANÁLISIS DE CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENERGÍA Y FÍSICA INFORME DE INVESTIGACIÓN

Práctica 1: Medidas Básicas e Instrumentación

Laboratorio de Electricidad PRACTICA - 9 EL OSCILOSCOPIO. MEDIDAS DE TENSIÓN ALTERNA

EL AMPLIFICADOR CON BJT

Electrotécnica 1 Práctico 1

Práctica 3: Señales en el Tiempo y Dominio de

PRÁCTICA: MEDIDAS ELÉCTRICAS. LEY DE OHM.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE SONIDO

Laboratorio 4 Fuente no regulada y regulada

-Simulador de circuito. eléctrico-

PROCEDIMIENTOS PARA LABORATORIO DE ELECTRÓNICA.

3. Operar un generador de señales de voltaje en función senoidal, cuadrada, triangular.

UD6. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

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

LABORATORIO DE ELECTRÓNICA. PRÁCTICA 7 El Temporizador 555

Electrónica de Potencia. Guía 8. Facultad: Estudios Tecnologicos Escuela: Electronica y Biomedica Asignatura: Electrónica de Potencia

U D I - I n g e n i e r í a E l é c t r i c a

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIEROS DE SAN SEBASTIÁN TECNUN UNIVERSIDAD DE NAVARRA. Práctica 2 de Laboratorio ESTUDIO DEL RÉGIMEN TRANSITORIO

Práctica 4 Control de posición y velocidad de un motor de corriente continua

Laboratorio de Análisis de Circuitos. Práctica 2. Caracterización de elementos resistivos de un circuito

MEDIDAS ELÉCTRICAS. Práctica 2: VOLTÍMETROS

La Ley de Ohm establece una relación entre voltaje, V, aplicado a un conductor y corriente, I, circulando a través del mismo.

TRABAJO PRÁCTICO Nº 3 RECTIFICADORES

COMPONENTES PASIVOS Y CIRCUITOS RESONANTES

Práctica 4. Fenómenos transitorios: carga y descarga de un condensador. 4.1 Objetivo. 4.2 Material. 4.3 Fundamento

INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA VILLA MERCEDES

Laboratorio de Electricidad PRACTICA - 3 LEY DE OHM. PROPIEDADES DE LOS CIRCUITOS DE RESISTENCIAS SERIE Y PARALELO

ESCUELA: Ingeniería Eléctrica. UNIDADES: 2 HORAS TEORÍA PRÁCTICA TRAB. SUPERV. LABORATORIO SEMINARIO TOTALES DE ESTUDIO 1 3

PROFESOR: JORGE ANTONIO POLANIA PUENTES CURSO 2: CIRCUITOS SERIE

Práctica 3. Amplificador clase C

Practicas de Fundamentos de Electrotecnia ITI. Curso 2005/2006

FORMATO DE CONTENIDO DE CURSO

APLICACIONES LINEALES DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL

intensidad de carga. c) v 1 = 10 V, v 2 = 5 V. d) v 1 = 5 V, v 2 = 5 V.

LA RELACIÓN VOLTAJE- CORRIENTE EN RESISTENCIAS Y DIODOS

Tema 3: Criterios serie paralelo y mixto. Resolución de problemas.

TUBO DE KUNDT ONDAS ESTACIONARIAS

2. Medida de tensiones (V) y de Intensidades (I):

PRÁCTICA 3 LEYES DE KIRCHHOFF E DC. DIVISORES DE VOLTAJE Y CORRIE TE E DC

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL ROSARIO DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA TRABAJO PRÁCTICO Nº 10

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD TECNOLÓGICA Tecnología en Electricidad

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

Experimento 6: Transistores MOSFET como conmutadores y compuertas CMOS

Electrónica Analógica

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

1 Introducción y definiciones

Grado de Óptica y Optometría Asignatura: FÍSICA Curso: Práctica nº 5. MEDIDAS DE RESISTENCIAS, VOLTAJES Y CORRIENTES: MULTÍMETRO

Parcial_2_Curso.2012_2013

Experiencia P57: Amplificador seguidor de emisor Sensor de voltaje

CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS DEPENDIENTES DEL TIEMPO

Tema: Uso del analizador espectral.

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

Transcripción:

Universidad Nacional de Rosario Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura Teoría de Circuitos Trabajo Práctico Ensayo de circuitos mediante Laboratorio Remoto Autores: Cátedra Teoría de Circuitos Abril de 2017

Objetivos El principal objetivo de este Trabajo Práctico es introducir el uso del Laboratorio Remoto que se encuentra en la Universidad de Deusto, España para la experimentación con circuitos eléctricos. La Universidad Nacional de Rosario y la Universidad de Deusto forman parte del Proyecto Erasmus VISIR+ (Sistema de Instrumentación Virtual Real) y junto con otras universidades buscan desarrollar una red de laboratorios remotos que puedan ser usados a distancia y sin limitaciones horarias por los estudiantes. La herramienta, desarrollada por el Instituto de Tecnología de Blekinge (BTH) de la Universidad de Suecia, permite a los alumnos realizar experimentación/mediciones sobre circuitos reales a través de una interfaz que provee una sensación de realidad muy bien lograda. Esto permite a los alumnos utilizar los elementos componentes de un circuito (fuentes, resistores, capacitores, inductores, diodos, etc.) y los elementos de medición (multímetro y osciloscopio) como si realmente estuvieran manipulando los elementos insitu. En este Trabajo Práctico se pretende que el alumno se familiarice con la interfaz, que permite trabajar sobre circuitos eléctricos, ensamble diferentes circuitos, realice mediciones de tensión y corriente, y visualice formas de onda. Todas estas actividades permiten afianzar contenidos desarrollados en las clases teóricas de la materia. En particular las actividades estarán relacionadas con los temas: Teorema de Máxima Transferencia de Potencia. Evolución temporal transitoria en un circuito de primer orden RC. Desfasaje entre las formas de onda de tensión y corriente en una rama RC en Régimen Permanente Senoidal. Introducción Ingresar al sitio web del Laboratorio Remoto de la Universidad de Deusto https://weblab.deusto.es/weblab/login y colocar el nombre de usuario y contraseña que han sido provistos por la cátedra. Figura 1: Pantalla de acceso al Laboratorio Remoto Una vez que has accedido al laboratorio VISIR, deberás reservar una sesión. Para ello, solamente tendrás que pulsar el botón Reservar Trabajo Práctico: Ensayo de circuitos mediante Laboratorio Remoto Página 2 de 7

Una vez reservado, aparecerá la interfaz de experimentación, que se encuentra dividido en 3 zonas: 1. Zona de componentes: es donde van a ir apareciendo los componentes que se van a emplear en cada circuito (resistencias, capacitares, etc ) 2. Zona de montaje: donde se construyen los circuitos y se conectan los instrumentos para comprobar su funcionamiento. 3. Zona de instrumentación: donde vamos a poder configurar los diferentes instrumentos disponibles en el laboratorio (Multímetro, Osciloscopio, Fuentes de Continua, Fuente de Alterna) En la Figura 2, podemos ver las tres zonas bien diferenciadas. Figura 2: Interfaz del laboratorio remoto Trabajo Práctico: Ensayo de circuitos mediante Laboratorio Remoto Página 3 de 7

Actividades a realizar a través del Laboratorio Remoto VISIR+ 1. Máxima Transferencia de Potencia Dado el siguiente circuito: E Figura 3: Circuito a ensayar para verificación del Teorema de Máxima Transferencia de Potencia siendo E = 20V y R S = 10 KΩ 1.1. Calcular el valor teórico de la tensión en R L para sus tres valores y completar la primer columna de la Tabla. 1.2. Ensayar el circuito mediante el laboratorio VISIR para medir la corriente circulando por R L para sus tres valores y completar la segunda columna de la Tabla. Herramientas a utilizar: un amperímetro. 1.3. Con los valores medidos calcular la potencia para los tres valores de R L y verificar en que caso la potencia es máxima. Herramientas a utilizar: Multimetro. V RL (teórico) I RL (teórico) I RL (práctico) P RL R L = 1 KΩ R L = 10 KΩ R L = 30 KΩ * Para obtener la resistencia R L = 30 KΩ, conectar 3 resistencias de 10KΩ en serie. Trabajo Práctico: Ensayo de circuitos mediante Laboratorio Remoto Página 4 de 7

2. Régimen Permanente Senoidal (RPS) Dado el siguiente circuito: Figura 4: Circuito a ensayar en RPS, con f = 1000 Hz y siendo los valores de R = 1000 Ω y C = 100 nf 2.1. Calcular el valor teórico de la impedancia vista por la fuente y completar la siguiente tabla. f = 1000 Hz ω =.rad/seg x C =. Ω Z =.. Ω θ =.. rad 2.2. Calcular las tensiones en cada elemento y la corriente del circuito (Valores Eficaces) 2.3. Ensayar el circuito mediante el laboratorio VISIR para verificar los resultados de manera experimental. Herramientas a utilizar: un voltímetro y un osciloscopio. 2.4. Completar la siguiente gráfica con las evoluciones observadas mediante el osciloscopio de la tensión en la fuente y la corriente en la misma (a partir de de la tensión en la resistencia). Medir el desfasaje entre las 2 ondas senoidales. Herramientas a utilizar: Osciloscopio. 2.5. Relacionar el valor medido en la gráfica con el valor calculado en 2.1 de θ. Trabajo Práctico: Ensayo de circuitos mediante Laboratorio Remoto Página 5 de 7

3. Régimen Transitorio en Circuitos de Primer Orden Dado el siguiente circuito, se utiliza una onda cuadrada para visualizar el régimen transitorio (en cada semiciclo podemos pensar que tenemos una fuente de continua y una condición inicial en el capacitor dependiendo del semiciclo anterior): Figura 5: Circuito a ensayar con alimentación de onda cuadrada y los valores de los componentes R =1000 Ω y C = 100 nf 3.1. Calcular el valor teórico de la constante de tiempo del circuito siendo R = 1000 Ω y C = 100 nf. 3.2. Ensayar el circuito mediante el laboratorio VISIR para los siguientes 3 valores de frecuencia de alimentación f 1 = 100 Hz, f 2 = 1000 Hz y f 3 = 5000 Hz, y siendo el valor máximo fijo de 5 V. Dibujar la forma de onda de la tensión en el capacitor, V C (t) para los 3 casos. Herramientas a utilizar: Osciloscopio. f 1 = 100 Hz T 1 =.. seg Trabajo Práctico: Ensayo de circuitos mediante Laboratorio Remoto Página 6 de 7

f 2 = 1000 Hz T 2 =.. seg f 3 = 5000 Hz T 3 =.. seg Trabajo Práctico: Ensayo de circuitos mediante Laboratorio Remoto Página 7 de 7