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
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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 = ___________
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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 = ___________
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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:
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