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Laboratorio 1

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CIRCUITOS ELECTRÓNICOS

INTEGRADOS

Laboratorio N°1

USO DE INSTRUMENTO DE LABORATORIO

INFORME

Integrantes del grupo

Quevedo García, Ederson


Quispe Gutiérrez, Carlos

C5-B

Profesor: Mendiola Mogollón, Carlos

Fecha de realización: 04 de marzo de 2019


Fecha de entrega: 06 de marzo de 2019

2019 – 1

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Uso de Instrumentos de Laboratorio Electrónico
Objetivos

1. Identificar los controles de un osciloscopio de doble traza.


2. Medir formas de onda de c.a. con el osciloscopio y el multimetro digital.
3. Medir voltajes de DC con el osciloscopio y el voltímetro digital.
4. Medir la frecuencia, periodo y fase de una señal de c.a. usando el osciloscopio y el generador de
funciones.
5. Obtener una fuente dual de +12V y -12V.

FUNDAMENTO TEORICO

El osciloscopio es un dispositivo de visualización grafica que nos permite medir voltajes,


mostrándonos en señales eléctricas que varían con el tiempo. Este dispositivo es el
instrumento más versátil que existen, puede medir un gran número de fenómenos,
provisto de un transductor adecuado (un elemento que convierte una magnitud física en
eléctrica) que es capaz de darnos el valor del ritmo cardiaco, potencia de sonido, nivel
de vibraciones, valor de una presión, etc.
Se puede visualizar formas de ondas de señales alternantes y continuas, midiendo su
voltaje pico a pico, medio y rms.

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Procedimiento

OSCILOSCOPIO Y GENERADOR DE FUNCIONES

I. USOS
1.1 El Osciloscopio. En la pantalla se visualiza una señal de voltaje

a) Se ve la forma de onda de la señal. Voltaje vs. Tiempo.


b) Se mide la amplitud de voltaje en el eje vertical.
c) Se mide el tiempo y periodos en el eje horizontal.
d) Se mide la diferencia de fase entre 2 señales.
e) Se ve la relación de transferencia (amplitud y Fase) de 2 señales, uno en el eje vertical y
otra en el eje horizontal (modo XY).
f) A la corriente se les observa indirectamente a través de una resistencia conocida y de bajo
valor. (I= V/R).

1.2 Generador de Funciones: Genera una señal de voltaje de prueba para circuitos
eléctricos y electrónicos, se le puede ajustar.
a) Forma de onda: sinusoidal, cuadrada y triangular.
b) Frecuencias: selector de escalas: x1, x10, x100 Hz. Perilla giratoria de ajuste continuo.
c) Atenuación: selector: 0 dB. (x1). –20 dB (0.1), -40dB (x0.01) perilla giratoria de ajuste
continuo.
d) Nivel DC: perilla giratoria de ajuste continuo. Suma voltaje DC +/- a la señal generada.

II. MEDICIONES

2.1 DE AMPLITUD: se usa el eje vertical

Amplitud = # div. Vert. X (sensibilidad vertical)

Donde la sensibilidad esta expresada en V/div (Voltios/división)

Figura 1

Por ejemplo, en la figura 1 si la sensibilidad esta ajustada en 1 V/div., la amplitud Vpp es:

Vp= 3 V Vpp= 6 Vpp

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2.2 DE PERIODO

Tiempo = # div. Horiz. X base de Tiempo

Donde la base de tiempo se expresa en s/div (segundos/división)

Por ejemplo, en la figura 2

2.3 MEDICIÓN DE FASE

= (t1/T) x 360°

La señal de voltaje muestra un periodo T y la señal de corriente un desfasaje de t1 = T/4, luego el


cálculo de desfasaje obtenido es de:

 = (t1/T) x 360° = (T/4) / T x 360° = 90°

La figura muestra un ángulo de desfase de 90°.

La otra manera es usando el modo x-y y del osciloscopio y utilizar las figuras de Lissajous, se calcula
como:

 = arcsen (a/b)

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VY

a b

Vx

III. RESULTADO DE LABORATORIO

1. Encender y ajustar los controles del generador a los siguientes valores:

- Amplitud : 5V
- Atenuación : 0dB
- Tipo de señal : Senoidal
- DC Offset : Desactivado
- Frecuencia : 50 Hz

2. Encienda el osciloscopio y acóplelo en AC y visualice la señal del generador, dibuje con exactitud la
señal observada y complete las mediciones: Hacer de nuevo el mismo procedimiento en DC

AC DC

10ms 2v 10ms 2v

10 20ms 10
20ms

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3. Ajuste el Generador de Funciones para los siguientes valores.

- Amplitud : 4 Vpp
- Atenuación : 0 dB.
- Tipo de señal : Triangular
- DC Offset : Activado en –2 VDC
- Frecuencia : 1 KHz

6a) Visualice señal del Generador en el Osciloscopio, dibuje con exactitud la forma de onda
con el selector en AC.
6b) Repita el proceso con el selector en DC.
DC
AC

500us 1v 500us 1v
1ms
4 1ms 4

Compare ambas formas de onda ¿Qué observa?

Se observa que cuando se pone en AC desaparece el offset y cuando esta en DC si aparece el offset,

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4. Implemente el siguiente circuito

Ajuste los controles del generador de señales a los siguientes valores:

- Amplitud : 4V
- Atenuación : 0 dB
- Tipo de señal : Senoidal
- DC Offset : Desactivado
- Frecuencia : 1 kHz

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Conecte el CH1 del osciloscopio en el punto Vi y el canal CH2 en el punto Vo. A continuación, dibuje las
señales observadas y mida el desfasaje en segundos y en grados.

100us 2v

1ms 8

DESFASAJE EN GRADOS
Como podemos apreciar en la
imagen que le hicimos un
zoom, nos damos cuenta que la
señal de color rojo ocupa
exactamente 5 cuadros y eso
equivale a 180 ° entonces
decimos que cada cuadro vale
36°, como también podemos
ver que cada cuadro está
dividido por 5 entonces seria
7.2°.
Entonces según la imagen
podemos notar que el desfasaje
es de 2 cuadros y 1
subdivisión, que sería igual a
79,2°.

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DESFASAJE EN SEGUNDOS
Ø=225.446us
5. Cambie el osciloscopio a la opción X-Y, ¿Qué observa? Muestre la gráfica obtenida.

500mv
2v

81ms

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6. Varíe la frecuencia, explique lo que observa en el osciloscopio

Cuando vario la frecuencia la figura mostrada en el osciloscopio se empieza a inclinar y a crecer


como veremos en la siguiente imagen.

OBSERVACIONES:
En las gráficas obtenidas podemos observar que al variar la escala de
voltaje en el osciloscopio la curva se expande o se contrae
manteniéndose el mismo voltaje inicial. Lo mismo ocurre si variamos la
escala del tiempo, la gráfica se expande o se contrae en el eje horizontal
manteniéndose el valor de la frecuencia.

CONCLUSIONES:
El uso del osciloscopio es muy importante, debido a que nos permite
medir la evolución de cualquier tipo de señal. Asimismo nos ayuda a medir
voltajes mediante gráficas.

APLICACION

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