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Practica Lineal

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Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Electrónica

Academia de electrónica

Asignatura: Electrónica lineal

Practica numero 1
“Convertidores de C.A a C.D.”

Nombre del profesor: Vega Reyes Gabriel

Grupo:6CM1 Número de quipo: 02

Integrantes:
Cruz Munguia Danna Jael 2021300271
Sánchez Saavedra Angélica Michelle 2021303089
Velázquez Gonzales José Ángel 2020301425

Fecha de inicio: marzo 29, 2023


Fecha de terminación: abril 26, 2023
Fecha de entrega: mayo 3, 2023

1
Objetivos.

Al término de la presente práctica, el alumno será capaz de:


o Medir voltajes y corrientes (picos y promedio) en rectificadores de
media onda y onda completa.
o Describir los cambios que ocurren al variar la carga en circuitos
rectificadores con y sin filtro.
o Medir los voltajes de rizo en circuitos rectificadores con filtro C y RC.
o Medir los tiempos de conducción de los diodos.
o Realizara y probara una fuente regulada simétrica.
o Utilizará criterios para seleccionar componentes comerciales para los
diseños propuestos.

Funcionamiento.
La rectificación convierte un voltaje de ca a un voltaje de cd pulsante. El
componente que realiza esta función se llama diodo rectificador.
El diodo rectificador es un semiconductor, es decir, una unión PN,
conectada a dos terminales y encapsulada. Las terminales de denominan:
ánodo A conectado a la región P y el cátodo está conectado a la región
N. En este fluye una gran cantidad de electrones en una dirección llamada
polarización directa, donde el voltaje del ánodo es más positivo que el
voltaje del cátodo en la dirección opuesta, llamada polarización inversa, los
electrones no pueden fluir fácilmente en esa dirección, el voltaje de ánodo
es menos positivo que el voltaje de cátodo.
• Rectificador de media onda.

Es un circuito que elimina la mitad de la señal que recibe la entrada, en


función de como este polarizado el diodo, si la polarización es directa,
eliminara la parte negativa de la señal, y si la polarización es inversa,
eliminara la parte positiva.
• Rectificador de onda competa.

Este circuito transfiere energía de la entrada a la salida durante todo el ciclo


y proporciona mayor corriente promedio por cada ciclo en relación con la
que se obtiene utilizando un rectificador de media onda. El rectificador de
onda completa utiliza un transformador con el fin de obtener polaridades
positivas y negativas.

2
• Rectificador de media onda con filtro C

Un filtro de condensador es un circuito eléctrico formado por la asociación


de diodo y condensador destinado a filtrar o aplanar el rizado, dando como
resultado una señal eléctrica de corriente continua cuya tensión no varía
prácticamente en el tiempo. El circuito es el mismo que el empleado en la
rectificación de media onda añadiendo un condensador, por lo que al igual
que existen rectificadores de media onda y de onda completa existen filtros
de condensador de media y onda completa. Por medio de este circuito
cuando la tensión de entrada es positiva, el diodo 1 se polariza
directamente y permite el paso de la corriente (debido a que es un corto
circuito) cargando el capacitor al valor de tensión más alto (V máx.) cuando
la entrada alcanza su valor máximo positivo o negativo. En el momento en
que la tensión cae por debajo de ese valor, el capacitor se descarga por
medio de la resistencia de carga debido a que el diodo 1 se polariza
inversamente (circuito abierto). Cuando la tensión en el diodo uno es
negativa este se polariza inversamente (circuito abierto) y el diodo 2 se
polariza directamente (corto circuito), dejando pasar la tensión cargando
nuevamente el capacitor y de esta manera se repite el procedimiento.
• Fuente regulada simétrica.

Los reguladores lineales de tensión, también llamados reguladores de voltaje


son circuitos integrados diseñados para entregar una tensión constante y
estable.

Estos dispositivos están presentes en la gran mayoría de fuentes de


alimentación, pues proporcionan una estabilidad y protección sin apenas
necesidad de componentes externos haciendo que sean muy económicos.

78xx para reguladores de tensión positiva

79xx para reguladores de tensión negativa

Las dos cifras siguientes corresponden al voltaje de salida:

xx05 para tensión de 5v

xx12 para 12v

xx24 para 24v

etc. etc.

3
Análisis y Diseño
Rectificador de media onda.
Construir el rectificador de media onda mostrado en la figura considerando
que se utilizara una carga de 220 Ω a 5 Watts, y un transformador de 24v a 1
A con derivación central.

127 V
12 Vrms
60Hz Rc

12 Vrms

Figura 1. Rectificador de media onda


Obteniendo de manera teórica los parámetros del voltaje pico en el
transformador, valor de carga, voltaje promedio en la carga, corriente
promedio en la carga, voltaje pico en la carga, corriente pico en la carga
y eficiencia de conversión.
Cálculos.

Voltaje pico en el transformador:


𝑉𝑝
𝑉𝑟𝑚𝑠 = → 𝑉𝑝 = (𝑉𝑟𝑚𝑠)(√2) = (12𝑉 )(√2) = 16.97 𝑉.
√2
Valor de carga:
Rcar=220Ω

Voltaje promedio de la carga:


𝑉𝑝 16.97𝑉
𝑉𝑜 = = = 5.401 𝑉
𝜋 𝜋
Corriente promedio de la carga:
𝑉𝑜 5.40 𝑉
𝐼𝑜 = = = 0.0245 𝐴
𝑅𝑐𝑎𝑟 220 Ω
Voltaje pico en la carga:
𝑉𝑝𝑐 = 𝑉𝑝 = 16.97 𝑉

4
Corriente pico en la carga:
𝐼𝑝𝑐 = 𝐼𝑜(𝜋) = (0.0245 𝐴 )( 𝜋) = 0.0769 𝐴
Eficiencia de conversión:
𝑉𝑜 𝐼𝑜
%𝜂 = ∗ 100
𝑉𝑟𝑐𝑚 𝐼𝑟𝑐𝑚
𝑉𝑝 16.97𝑉 𝐼𝑝 0.2423𝐴
𝑉𝑟𝑚𝑠 = = = 8.4852𝑉 𝐼𝑟𝑐𝑚 = = = 0.1211 𝐴
2 2 2 2

(5.40 𝑣)(0.0245 𝐴)
∴ %𝜂 = ∗ 100 = 40.52%
(8.4852𝑣)(0.1211𝐴)

Rectificador de onda completa.

Construir el rectificador de onda completa mostrado en la figura 2 utilizando


una carga de 220 Ω a 5 Watts, un transformador de 24 V a 1 A con derivación
central.

127 V
12 Vrms
60Hz Rc

12 Vrms

Figura 2. Rectificador de onda completa


Obteniendo de manera teórica los parámetros del voltaje pico en el
transformador por devanado, valor de carga, voltaje promedio en la carga,
corriente promedio en la carga, voltaje pico en la carga, corriente pico en
la carga y eficiencia de conversión.

Cálculos.
Voltaje pico en el transformador:
𝑉𝑝
𝑉𝑟𝑚𝑠 = → 𝑉𝑝 = (𝑉𝑟𝑚𝑠)(√2) = (12𝑉 )(√2) = 16.97 𝑉.
√2
Valor de carga:
Rcar=220Ω

5
Voltaje promedio de la carga:
2𝑉𝑝 2(16.97𝑉)
𝑉𝑜 = = = 10.803 𝑉
𝜋 𝜋
Corriente promedio de la carga:
𝑉𝑜 10.803 𝑉
𝐼𝑜 = = = 0.0491 𝐴
𝑅𝑐𝑎𝑟 220 Ω
Voltaje pico en la carga:
𝑉𝑝𝑐 = 𝑉𝑝 = 16.97 𝑉
Corriente pico en la carga:
(0.0245 𝐴 )( 𝜋)
𝐼𝑝𝑐 = 𝐼𝑜(𝜋) = = 0.0771 𝐴
2
Eficiencia de conversión:
𝑉𝑜 𝐼𝑜
%𝜂 = ∗ 100
𝑉𝑟𝑐𝑚 𝐼𝑟𝑐𝑚
𝑉𝑝 16.97𝑉 𝐼𝑝 0.0771𝐴
𝑉𝑟𝑚𝑠 = = = 11.99 𝑉 𝐼𝑟𝑐𝑚 = = = 0.0545 𝐴
2 √2 2 √2

(10.803 𝑣)(0.0491 𝐴)
∴ %𝜂 = ∗ 100 = 81.0666%
(11.999𝑣)(0.0545𝐴)

Rectificador de media onda con filtro C.


Calcular un capacitor para obtener un voltaje de rizo 2V y conectarlo según
la figura 3.

Figura 3. Rectificador de media onda con filtro C

Obteniendo de manera teórica los parámetros del voltaje pico en el


transformador, valor de carga, valor de capacitor, voltaje de rizo, frecuencia

6
de la señal de salida, voltaje promedio en la carga, corriente promedio en
la carga voltaje pico inverso en el diodo, tiempo de conducción en el diodo.
Sustituimos la carga por otra de 100 Ω/ 5watts y repetimos todo el
procedimiento, ya con el capacitor regulado. Y de nueva cuenta volvimos
a sustituir la carga por otra de 560 Ω/5 watts y repetimos una vez más el
procedimiento, ya con el capacitor

Cálculos.
Voltaje pico en el transformador:
𝑉𝑝
𝑉𝑟𝑚𝑠 = → 𝑉𝑝 = (𝑉𝑟𝑚𝑠)(√2) = (12𝑉 )(√2) = 16.97 𝑉.
√2
Valor de carga:

Rcar=220Ω
Valor de capacitor:
𝑉𝑝𝑇 𝑉𝑝𝑇
∆𝑉𝑜 = ; ∆𝑉𝑜 𝑅𝑐𝑎𝑟 𝐶 = 𝑉𝑝𝑇 ; 𝐶 =
𝑅𝑐𝑎𝑟 𝐶 ∆𝑉𝑜𝑅𝑐𝑎𝑟

16.97𝑉 ( 16.66𝑥10−3 )
∴𝐶= = 642. 796 𝑝𝐹
(2)(220Ω)
Voltaje de rizo:
∆𝑉𝑜 = 2𝑉
Frecuencia de la señal de salida
F= 60 Hz

Voltaje promedio de la carga:


𝑡 16.66𝑥10 −3 𝑠
𝑉𝑜 = 𝑉𝑝 (1 − ) = 16.97𝑣 ( 1 − ) = 15.97 𝑉
2𝑅𝑐𝑎𝑟 𝑐 2(220Ω)(642.6𝑥10−6 )

Corriente promedio de la carga:


𝑉𝑜 15.97 𝑉
𝐼𝑜 = = = 72.59 𝑚𝐴
𝑅𝑐𝑎𝑟 220 Ω
Voltaje pico inverso en el diodo:
𝑉𝑝𝑖 = −𝑉𝑝 = −16.97 𝑉

7
Tiempo de conducción del diodo:

1 2∆𝑉𝑜 1 2(2)
Δ𝑡 = √ = √ = 1.24𝑚𝑆
𝑤 𝑉𝑜 2𝜋(60) 18.19

Con Rcar=100Ω

Voltaje promedio de la carga:


𝑡 16.66𝑥10 −3 𝑠
𝑉𝑜 = 𝑉𝑝 (1 − ) = 16.97𝑣 ( 1 − ) = 14.77 𝑉
2𝑅𝑐𝑎𝑟 𝑐 2(100Ω)(642.6𝑥10−6 )

Corriente promedio de la carga:


𝑉𝑜 14.77𝑉
𝐼𝑜 = = = 147.7 𝑚𝐴
𝑅𝑐𝑎𝑟 100 Ω
Voltaje de rizo:
𝑉𝑝𝑇 16.97𝑣(16.66𝑥10−3 )
∆𝑉𝑜 = = = 8.25𝑉
𝑅𝑐𝑎𝑟 𝐶 100(342.6𝑥10−6 )
Tiempo de conducción del diodo:

1 2∆𝑉𝑜 1 2(8.25)
Δ𝑡 = √ = √ = 2.80 𝑚𝑆
𝑤 𝑉𝑜 2𝜋(60) 14.77

Con Rcar=560Ω
Voltaje promedio de la carga:
𝑡 16.66𝑥10 −3 𝑠
𝑉𝑜 = 𝑉𝑝 (1 − ) = 16.97𝑣 ( 1 − ) = 16.57𝑉
2𝑅𝑐𝑎𝑟 𝑐 2(560Ω)(642.6𝑥10−6 )

Corriente promedio de la carga:


𝑉𝑜 16.57 𝑉
𝐼𝑜 = = = 29.58 𝑚𝐴
𝑅𝑐𝑎𝑟 560 Ω
Voltaje de rizo:
𝑉𝑝𝑇 16.97𝑣(16.66𝑥10−3 )
∆𝑉𝑜 = = = 1.47
𝑅𝑐𝑎𝑟 𝐶 560(342.6𝑥10−6 )
Tiempo de conducción del diodo:

1 2∆𝑉𝑜 1 2(1.47)
Δ𝑡 = √ = √ = 1.11𝑚𝑆
𝑤 𝑉𝑜 2𝜋(60) 16.57

8
Rectificador de onda completa filtro C.

Calcular un capacitor para obtener un voltaje de rizo 2V y conectarlo según


la figura 4.

Figura 4. Rectificador de onda completa con filtro C

Obteniendo de manera teórica los parámetros del voltaje pico en el


transformador, valor de carga, valor de capacitor, voltaje de rizo, frecuencia
de la señal de salida, voltaje promedio en la carga, corriente promedio en
la carga voltaje pico inverso en el diodo, tiempo de conducción en el diodo.
Sustituimos la carga por otra de 100 Ω/ 5watts y repetimos todo el
procedimiento, ya con el capacitor regulado. Y de nueva cuenta volvimos
a sustituir la carga por otra de 560 Ω/5 watts y repetimos una vez más el
procedimiento, ya con el capacitor
Cálculos.
Voltaje pico en el transformador:
𝑉𝑝
𝑉𝑟𝑚𝑠 = → 𝑉𝑝 = (𝑉𝑟𝑚𝑠)(√2) = (12𝑉 )(√2) = 16.97 𝑉.
√2
Valor de carga:
Rcar=220Ω

Valor de capacitor:
𝑉𝑝𝑇 𝑉𝑝𝑇
∆𝑉𝑜 = ; ∆𝑉𝑜 𝑅𝑐𝑎𝑟 𝐶 = 𝑉𝑝𝑇 ; 𝐶 = ∆𝑉𝑜𝑅𝑐𝑎𝑟
𝑅𝑐𝑎𝑟 𝐶

16.97𝑉 ( 16.66𝑥10−3 )
∴𝐶= = 321,40 µ𝐹
(2)(220Ω)(2)

9
Voltaje de rizo:
𝑉𝑝𝑇
∆𝑉𝑜 = = 2𝑉
𝑅𝑐𝑎𝑟 𝐶
Frecuencia de la señal de salida
F= 120 Hz

Voltaje promedio de la carga:


∆𝑉𝑜 2𝑉
𝑉𝑜 = 𝑉𝑝 − = 16.97𝑣 − = 15.97 𝑉
2 2
Corriente promedio de la carga:
𝑉𝑜 15.97 𝑉
𝐼𝑜 = = = 72.59 𝑚𝐴
𝑅𝑐𝑎𝑟 220 Ω
Voltaje pico inverso en el diodo:
𝑉𝑝𝑖 = −2𝑉𝑝 = −2(16.97 𝑉 ) = −33.94 𝑉
Tiempo de conducción del diodo:

1 2∆𝑉𝑜 1 2(2)
Δ𝑡 = √ = √ = 6.722𝑚𝑆
𝑤 𝑉𝑜 2𝜋(120) 15.97

Con Rcar=100Ω
Voltaje promedio de la carga:
∆𝑉𝑜 2𝑉
𝑉𝑜 = 𝑉𝑝 − = 16.97𝑣 − = 15.97 𝑉
2 2
Corriente promedio de la carga:
𝑉𝑜 15.97𝑉
𝐼𝑜 = = = 159.7 𝑚𝐴
𝑅𝑐𝑎𝑟 100 Ω
Voltaje de rizo:
𝑉𝑝𝑇 16.97𝑣(16.66𝑥10−3 )
∆𝑉𝑜 = = = 8.25𝑉
𝑅𝑐𝑎𝑟 𝐶 100(342.6𝑥10−6 )
Tiempo de conducción del diodo:

1 2∆𝑉𝑜 1 2(8.25)
Δ𝑡 = √ = √ = 1.34𝑚𝑆
𝑤 𝑉𝑜 2𝜋(120) 15.97

10
Con Rcar=560Ω

Voltaje promedio de la carga:


∆𝑉𝑜 2𝑉
𝑉𝑜 = 𝑉𝑝 − = 16.97𝑣 − = 15.97 𝑉
2 2
Corriente promedio de la carga:
𝑉𝑜 15.97𝑉
𝐼𝑜 = = = 28.51 𝑚𝐴
𝑅𝑐𝑎𝑟 560 Ω
Voltaje de rizo:
𝑉𝑝𝑇 16.97𝑣(16.66𝑥10−3 )
∆𝑉𝑜 = = = 8.25𝑉
𝑅𝑐𝑎𝑟 𝐶 100(342.6𝑥10−6 )
Tiempo de conducción del diodo:

1 2∆𝑉𝑜 1 2(8.25)
Δ𝑡 = √ = √ = 1.34𝑚𝑆
𝑤 𝑉𝑜 2𝜋(120) 15.97

11
Fuente de alimentación simétrica regulada.

Construimos una fuente de alimentación simétrica regulad, como la


mostrada en la figura 5. El voltaje regulado de salida debe ser de ± 12 volts,
con una corriente de aproximadamente 100 mA. Propusimos parámetros
necesarios para utilizar un transformador de 24 volts a 1 Ampere.

Figura 5. Fuente regulada simétrica


Desarrollo del experimento.
Rectificador de media onda
Construimos un rectificador de media onda como se muestra en la figura
1.1, utilizando una carga de 220 ohms por lo menos a 5 watts, y un
transformador de 24 volts a 1 Ampere, con derivación central.

De esta manera obtuvimos las curvas de:


• El voltaje pico en el secundario del transformador sin el rectificador, es
decir, tomando la salida directa del devanado utilizado.
• El voltaje pico en el secundario del transformador (solo el devanado
utilizado), con el rectificador.
• El voltaje pico en la carga Para medir el voltaje promedio colocamos
un voltímetro de C.D. en paralelo con la carga y se registra la lectura.
Por medio de la ley de ohm obtuvimos el valor de la corriente
promedio.

12
Figura 1.1 arreglo para medir voltaje pico

Para medir el voltaje promedio, se coloca un voltímetro de C.D. en paralelo


con la carga y se registra la lectura. Por medio de la ley de ohm se obtiene
el valor de la corriente promedio. Los valores se obtienen directamente del
osciloscopio.

Registrando las mediciones y los cálculos previamente obtenidos en la


tabla 1.

Parámetro Teórico Practico

Voltaje pico en el 16.97v 17 V


transformador
Valor de la carga. 220Ω 180 Ω

Voltaje promedio en la 5.401 v 6.43 V


carga.
Corriente promedio en 0.02423 A 0.03 A
la carga
Voltaje pico en la 16.97 V 17 V
carga
Corriente pico en la 0.0769 A 0.0773 A
carga
Eficiencia de 40.52% 43.7%
conversión
Tabla 1. Mediciones para el rectificador de media onda

Rectificador de onda completa.

Construimos el rectificador de onda completa mostrado en la figura 2.1,


utilizando una carga de 220 ohms a 5 watts, y un transformador de 24 volts
a 1 V, con derivación central.
De esta manera obtuvimos las curvas de:
• El voltaje pico en el secundario del transformador tomado a partir de
la derivación hacia uno de los extremos con el rectificador
conectado.
• El voltaje pico en la carga

13
Figura 2.1 arreglo para medir voltaje pico

Registrando las mediciones y los cálculos previamente obtenidos en la


tabla 2.

Parámetro Teórico Practico

Voltaje pico en el 16.97v 17.1 V


transformador
Valor de la carga. 220Ω 220.4 Ω

Voltaje promedio en la 10.807 v 10.7 V


carga.
Corriente promedio en 0.0491 A 0.0485 A
la carga
Voltaje pico en la 16.97 V 17.1 V
carga
Corriente pico en la 0.0771 A 0.07625 A
carga
Eficiencia de 81.066% 81%
conversión
Tabla 2. Mediciones para el rectificador de onda completa.
Rectificador de media onda con filtro C.
Calculamos un capacitor para obtener el voltaje rizo de 2 volts y lo
conectamos según la figura 3.
Posteriormente obtuvimos la curva de los siguientes parámetros:
• Voltaje en el transformador
• Voltaje en la carga (voltaje promedio y rizo)
• Voltaje en el diodo (especificamos el tiempo de conducción)

14
Para obtener la curva del voltaje en la carga, conectamos el canal 2 del
osciloscopio en paralelo con la carga. Observamos que este debe estar en
C.A.
Para obtener la curva del voltaje en el diodo, realizamos la conexión de la
figura y verificamos que el canal del osciloscopio estuviera en C.D.
Para medir el voltaje de rizo conectamos el canal 2 del osciloscopio en
paralelo con la carga. Observamos que este mismo debía de estar en C.A.
Registrando las mediciones y los cálculos previamente obtenidos en la tabla
3.

Parámetro Teórico Practico

Voltaje pico en el 16.97v 17 V


transformador
Valor de la carga. 220Ω 220.4Ω

Valor del capacitor 642.6 mF 642 mF


Voltaje de rizo 2V 3.05 V
Frecuencia de la señal 60 Hz 60 Hz
de salida
Voltaje promedio en la 15.97 V 13.20 V
carga
Corriente promedio en 0.0725 A 0.0798 A
la carga
Voltaje pico inverso en -16.97 V -17.1 V
el diodo
Tiempo de 1.24 mS 1.28 mS
conducción del diodo
Tabla 3. Mediciones para el rectificador de media onda con filtro capacitivo
Rectificador de onda completa filtro C.
Calculamos el capacitor para lograr obtener un voltaje de rizo de 2 volts.
De la misma manera obtuvimos la curva de los siguientes parámetros:

• Voltaje en el transformador (por devanado)


• Voltaje en la carga (voltaje promedio y rizo)
• Voltaje en el diodo (especificamos el tiempo de conducción)

Para obtener la curva del voltaje en la carga, conectamos el canal 2 del


osciloscopio en paralelo con la carga. Observamos que este mismo debía
estar en C.A.

15
Para obtener la curva del voltaje en el diodo, realizamos la conexión de la
figura y verificamos que el canal del osciloscopio estuviera en C.D.
Para medir el voltaje de rizo conectamos el canal 2 del osciloscopio en
paralelo con la carga y Observamos que este debía estar en C.A.

Registrando las mediciones y los cálculos previamente obtenidos en la tabla


4.

Parámetro Teórico Practico

Voltaje pico en el 16.97v 17 V


transformador
Valor de la carga. 220Ω 220.4Ω

Valor del capacitor 321.40 µF 330 µF


Voltaje de rizo 2V 1.64 V
Frecuencia de la señal 120 Hz 120 Hz
de salida
Voltaje promedio en la 15.97 V 14.78 V
carga
Corriente promedio en 0.0725 A 0.0777 A
la carga
Voltaje pico inverso en -33.94 V -34.6 V
el diodo
Tiempo de 0.643 mS 0.698 mS
conducción del diodo
Tabla 4. Mediciones para el rectificador de onda completa con filtro capacitivo
Fuente regulada simetrica.
Construimos una fuente de alimentación simétrica regulada. El voltaje
regulado de salida es de 12 volts, con una corriente de aproximadamente
100 mA.
Así obtuvimos las siguientes curvas:
• Voltaje a la entrada del regulador (7812 y7912), sin carga.
• Voltaje a la entrada del regulador (7812 y 7912), con la carga de
100Ω
• Voltaje a la salida del regulador (7812 y 7912) sin la carga.
• Voltaje a la salida del regulador (7812 y 7912), con la carga de 100Ω
Registrando las mediciones en la tabla 5.

16
Parámetro Regulador 7812 Regulador 7912
100 220 560 100 220 560
Vin sin carga 18.4 V -18.2 v
Vo sin carga 12.2v 12 v
Vin con carga 16.1 v 17.1 V 17.5 v -16.1 v -17 v -17.6
de 100Ω
Vo con carga 12.1 v 12.2 V 12.2 v -12v -12 v -12 v
de 100Ω
Regulación 33.05% 40.16% 43.44% 34.16% 41.66% 46.66%
con carga
Voltaje de rizo 118mV 44.4mV
a la entrada
sin carga
Voltaje de rizo 10mV 12 mV
a la salida sin
carga
Voltaje de rizo 2.4 v 1.4 V 800mv 2.4 v 1.6 v 80 mV
a la entrada
con carga de
100Ω
Voltaje de rizo 108mV 400mV 400mV 400mV 400mV 400mV
a la salida con
carga de 100Ω
Voltaje 108mV 108mV 108mV -11.95mV -11.95mV -11.95mV
diferencial sin
carga
Voltaje 2.369 v 1v 400mV -2.39 v -1.2 v -400 mV
diferencial con
carga
Tabla 5. Mediciones para la fuente de alimentación simétrica regulada
Conclusiones.
Durante el desarrollo de esta práctica tuvimos muchos problemas por falta
de conocimiento con el uso de instrumentos de laboratorio, por lo tanto, nos
costó mucho trabajo concluir con la misma.

Aunque al final logramos llegar a los resultados esperados logrando


comparar los resultados teóricos con los prácticos. Conociendo los
convertidores C.A y C.D, llegando a comprender a detalle el
funcionamiento de cada rectificador de media onda y de onda completa
con o sin filtro capacitivo. Verificando que se puede llegar a un resultado
similar o muy distinto tanto teóricamente como en la práctica, pero siempre

17
es importante conocer ambas maneras para que los resultados sean más
acertados y por ende mas satisfactorios.
-Cruz Munguia Danna Jael.
En esta primera práctica de convertidores los primeros circuitos a realizar
eran sencillos, conforme íbamos avanzando aumentaba su grado de
complejidad, los cálculos teóricos fueron fáciles de sacar ya que todo era
de lo que vimos en clase pero al principio se nos complicó poder realizar las
mediciones adecuadas, no teníamos como tal el conocimiento de cómo
utilizar el transformador, pero al final pudimos llegar a los resultados.

En la parte teórica se pueden tener datos muy exactos, en la parte real es


bastante común encontrar diferencias por diversos factores como los errores
por efecto de carga, deficiencias en propias de los dispositivos utilizados o
el mal manejo por parte del operario tanto de los dispositivos electrónicos
como de los aparatos de medición
-Sánchez Saavedra Angélica Michelle.

Referencias bibliográficas.

http://www.etitudela.com/profesores/jmng/general/downloads/8ud04filtro
enc.pdf

https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448171624.pdf
http://artefactos.leame.com/reguladores-de-tension-78xx-y-79xx/

18

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