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POLITÉCNICO ALEMÁN ALBERT EINSTEIN
        LO ERRÁZURIZ 800 – CERRILLOS FONO 5573861
        DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA
        Profesor: Antonio Calfio L.



SUBSECTOR/MÓDULO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE                                         NIVEL: CUARTO MEDIO
                   EQUIPOS DE SONIDO E IMAGEN

GUÍA N° 00               CONTENIDO: CIRCUITO RC

Nombre: ___________________________________________________________                        Fecha: ___/___/___



OBJETIVOS: Los alumnos al desarrollar el circuito serán capaces de:

     Calcular y medir el efecto en el voltaje y la corriente del circuito RC en corriente alterna.
     Mostrar la relación de fase entre la corriente y el voltaje en los circuitos RC.
     Utilizar el Osciloscopio y el generador de funciones para comprobar el funcionamiento de un circuito en
        corriente alterna.



INTRODUCCION TEORICA:

La inductancia es la propiedad de un circuito para oponerse a todo cambio de corriente. Una bobina consiste en
una cantidad de vueltas de alambre enrollado alrededor de un núcleo, esté ultimo puede ser el aire. A mayor
número de vueltas mayor es la inductancia, la cual también se ve afectada por las características físicas del núcleo
y de las espiras.

El flujo de corriente alterna a través de una bobina produce un voltaje autoinducido denominado fuerza
electromotriz inducida (fem), que tiende a oponerse a todo cambio en la corriente del circuito.

La unidad de inductancia es el “henrio” (H). Por definición, un conductor o bobina tiene una inductancia de un
henrio si una corriente que cambia a razón de un ampere por segundo produce una fem inducida de un volts. La
reactancia inductiva (XL) es la oposición que presenta la bobina a la circulación de una corriente variable.

La capacitancia es la capacidad de un circuito para oponerse a los cambios de voltaje. Un condensador consiste en
dos placas separadas por un aislante denominado “dieléctrico”, capaces de almacenar una determinada cantidad
de carga eléctrica. La capacidad de un condensador es directamente proporcional a la superficie enfrentada de sus
dos placas e inversamente proporcional al espesor de su dieléctrico.

La unidad de capacitancia es el faradio (F). Por definición un condensador tiene una capacitancia de un faradio,
cuando un voltaje aplicado que cambia a razón de un volts por segundo produce una corriente de un ampere en un
circuito. La reactancia capacitiva (XC) es la oposición que presenta un condensador a la circulación de una
corriente variable.

INSTRUMENTOS, COMPONENTES Y MATERIALES:



                1 Tester                                 1 Resistencia de 470 Ω

                1 Generador de funciones                 1 Resistencia de 1.5 KΩ

                1 Osciloscopio                           1 Resistencia de 1 KΩ

                1 Protoboard                             1 Condensador de 0.1 μf

                1 Alicate de punta



                                                                                                                  1
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     LO ERRÁZURIZ 800 – CERRILLOS FONO 5573861
     DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA
     Profesor: Antonio Calfio L.



PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:

  1. Realice en el protoboard el montaje del siguiente circuito RC serie. Conecte el generador a una
     frecuencia de 1 KHz y 2 Vp-p. Utilizando el multitester en corriente alterna, mida: VR, VC, IT.


             VR = _______________
             VC = _______________
             IT = _______________




  2. Utilizando el osciloscopio mida y dibuje las señales del generador, la resistencia y el condensador,
     indicando Vp-p, Vmax, Vefe, T y F.


             SEÑAL GENERADOR


                                                 Volt/div = ________          Time/div = _________

                                                 Vp-p = __________

                                                 Vmax = __________            T = ___________

                                                 Vefe. = __________           F = ___________



             SEÑAL RESISTENCIA


                                                 Volt/div = ________          Time/div = _________

                                                 Vp-p = __________

                                                 Vmax = __________            T = ___________

                                                 Vefe. = __________           F = ___________



             SEÑAL CONDENSADOR


                                                 Volt/div = __________        Time/div = _________

                                                 Vp-p = __________

                                                 Vmax = __________            T = ___________

                                                 Vefe. = __________           F = ___________




                                                                                                            2
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3. Con el osciloscopio en MODO DUAL, conecte el canal 1 a la resistencia y el canal 2 al condensador,
   dibuje simultáneamente ambas señales. Indique cual es la relación de fase que observa, medida en
   grados, y que señal parte primero.


           RELACIÓN DE FASE


                                               Volt/div = __________      Time/div = _________

                                               Angulo de desfase = __________




4. Con los dos canales conectados seleccione la posición X-Y en el osciloscopio, dibuje la señal.


           SEÑAL DE LISSANJOUS




5. Arme en su protoboard el siguiente circuito RC mixto.




6. Regule el generador de funciones a una frecuencia de 500 HZ con 5 Vp-p. Utilizando el osciloscopio
   mida y dibuje las señales de R1 y C1.


                   SEÑAL R1


                                               Volt/div = ________        Time/div = _________

                                               Vp-p = __________

                                               Vmax = __________          T = ___________

                                               Vefe. = __________         F = ___________



                                                                                                        3
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                   SEÑAL C1


                                               Volt/div = ________       Time/div = _________

                                               Vp-p = __________

                                               Vmax = __________         T = ___________

                                               Vefe. = __________        F = ___________


7. Cambie la frecuencia a 10 KHZ manteniendo los 5 Vp-p. Utilizando el osciloscopio mida y dibuje las
   señales de R1 y C1.


                   SEÑAL R1


                                               Volt/div = ________       Time/div = _________

                                               Vp-p = __________

                                               Vmax = __________         T = ___________

                                               Vefe. = __________        F = ___________



                   SEÑAL C1



                                               Volt/div = ________       Time/div = _________

                                               Vp-p = __________

                                               Vmax = __________         T = ___________

                                               Vefe. = __________        F = ___________


8. Explique qué diferencias se observan al cambiar la frecuencia en el circuito de 500 Hz a 10 KHz.


   Respuesta:
   ____________________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________________




                                                                                                        4

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Circuito RC: mediciones y análisis de señales en corriente alterna

  • 1. POLITÉCNICO ALEMÁN ALBERT EINSTEIN LO ERRÁZURIZ 800 – CERRILLOS FONO 5573861 DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA Profesor: Antonio Calfio L. SUBSECTOR/MÓDULO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE NIVEL: CUARTO MEDIO EQUIPOS DE SONIDO E IMAGEN GUÍA N° 00 CONTENIDO: CIRCUITO RC Nombre: ___________________________________________________________ Fecha: ___/___/___ OBJETIVOS: Los alumnos al desarrollar el circuito serán capaces de:  Calcular y medir el efecto en el voltaje y la corriente del circuito RC en corriente alterna.  Mostrar la relación de fase entre la corriente y el voltaje en los circuitos RC.  Utilizar el Osciloscopio y el generador de funciones para comprobar el funcionamiento de un circuito en corriente alterna. INTRODUCCION TEORICA: La inductancia es la propiedad de un circuito para oponerse a todo cambio de corriente. Una bobina consiste en una cantidad de vueltas de alambre enrollado alrededor de un núcleo, esté ultimo puede ser el aire. A mayor número de vueltas mayor es la inductancia, la cual también se ve afectada por las características físicas del núcleo y de las espiras. El flujo de corriente alterna a través de una bobina produce un voltaje autoinducido denominado fuerza electromotriz inducida (fem), que tiende a oponerse a todo cambio en la corriente del circuito. La unidad de inductancia es el “henrio” (H). Por definición, un conductor o bobina tiene una inductancia de un henrio si una corriente que cambia a razón de un ampere por segundo produce una fem inducida de un volts. La reactancia inductiva (XL) es la oposición que presenta la bobina a la circulación de una corriente variable. La capacitancia es la capacidad de un circuito para oponerse a los cambios de voltaje. Un condensador consiste en dos placas separadas por un aislante denominado “dieléctrico”, capaces de almacenar una determinada cantidad de carga eléctrica. La capacidad de un condensador es directamente proporcional a la superficie enfrentada de sus dos placas e inversamente proporcional al espesor de su dieléctrico. La unidad de capacitancia es el faradio (F). Por definición un condensador tiene una capacitancia de un faradio, cuando un voltaje aplicado que cambia a razón de un volts por segundo produce una corriente de un ampere en un circuito. La reactancia capacitiva (XC) es la oposición que presenta un condensador a la circulación de una corriente variable. INSTRUMENTOS, COMPONENTES Y MATERIALES: 1 Tester 1 Resistencia de 470 Ω 1 Generador de funciones 1 Resistencia de 1.5 KΩ 1 Osciloscopio 1 Resistencia de 1 KΩ 1 Protoboard 1 Condensador de 0.1 μf 1 Alicate de punta 1
  • 2. POLITÉCNICO ALEMÁN ALBERT EINSTEIN LO ERRÁZURIZ 800 – CERRILLOS FONO 5573861 DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA Profesor: Antonio Calfio L. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL: 1. Realice en el protoboard el montaje del siguiente circuito RC serie. Conecte el generador a una frecuencia de 1 KHz y 2 Vp-p. Utilizando el multitester en corriente alterna, mida: VR, VC, IT. VR = _______________ VC = _______________ IT = _______________ 2. Utilizando el osciloscopio mida y dibuje las señales del generador, la resistencia y el condensador, indicando Vp-p, Vmax, Vefe, T y F. SEÑAL GENERADOR Volt/div = ________ Time/div = _________ Vp-p = __________ Vmax = __________ T = ___________ Vefe. = __________ F = ___________ SEÑAL RESISTENCIA Volt/div = ________ Time/div = _________ Vp-p = __________ Vmax = __________ T = ___________ Vefe. = __________ F = ___________ SEÑAL CONDENSADOR Volt/div = __________ Time/div = _________ Vp-p = __________ Vmax = __________ T = ___________ Vefe. = __________ F = ___________ 2
  • 3. POLITÉCNICO ALEMÁN ALBERT EINSTEIN LO ERRÁZURIZ 800 – CERRILLOS FONO 5573861 DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA Profesor: Antonio Calfio L. 3. Con el osciloscopio en MODO DUAL, conecte el canal 1 a la resistencia y el canal 2 al condensador, dibuje simultáneamente ambas señales. Indique cual es la relación de fase que observa, medida en grados, y que señal parte primero. RELACIÓN DE FASE Volt/div = __________ Time/div = _________ Angulo de desfase = __________ 4. Con los dos canales conectados seleccione la posición X-Y en el osciloscopio, dibuje la señal. SEÑAL DE LISSANJOUS 5. Arme en su protoboard el siguiente circuito RC mixto. 6. Regule el generador de funciones a una frecuencia de 500 HZ con 5 Vp-p. Utilizando el osciloscopio mida y dibuje las señales de R1 y C1. SEÑAL R1 Volt/div = ________ Time/div = _________ Vp-p = __________ Vmax = __________ T = ___________ Vefe. = __________ F = ___________ 3
  • 4. POLITÉCNICO ALEMÁN ALBERT EINSTEIN LO ERRÁZURIZ 800 – CERRILLOS FONO 5573861 DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA Profesor: Antonio Calfio L. SEÑAL C1 Volt/div = ________ Time/div = _________ Vp-p = __________ Vmax = __________ T = ___________ Vefe. = __________ F = ___________ 7. Cambie la frecuencia a 10 KHZ manteniendo los 5 Vp-p. Utilizando el osciloscopio mida y dibuje las señales de R1 y C1. SEÑAL R1 Volt/div = ________ Time/div = _________ Vp-p = __________ Vmax = __________ T = ___________ Vefe. = __________ F = ___________ SEÑAL C1 Volt/div = ________ Time/div = _________ Vp-p = __________ Vmax = __________ T = ___________ Vefe. = __________ F = ___________ 8. Explique qué diferencias se observan al cambiar la frecuencia en el circuito de 500 Hz a 10 KHz. Respuesta: ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 4