SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 3
APLICACIONES DE LOS DIODOS
CIRCUITOS RECORTADORES DE SEÑAL
Franklin Jancovick Varon Huertas
varon95_2011@hotmail.com
RESUMEN: durante el proceso de
reconocimiento de las características del diodo
se pretende llevar a cabo la actual práctica
orientada al recorte de señales con diodos
como anfitriones en la implementación del
circuito, en donde este recortara una cierta
porción de alguna señal alternante a tratar. a su
vez este trabajo con dichos diodos también
se denota como circuito limitador pues se
establece un parámetro de limitación
respectivo con el voltaje implementado.
MARCO TEORICO
Diodo: dispositivo electrónico estructurado por
dos terminales que permite la circulación de la
corriente a través de el en un solo sentido
formado por impurezas y diseñado en
diferentes estilos relacionados al nivel de
intensidad que se maneje en la implementación
electrónica.
Símbolo: FIGURA-1
FIGURA-1
Recortador-limitador: Un limitador o recortador
es un circuito que permite, mediante el uso de
resistencias y diodos, eliminar tensiones que no
nos interesa que lleguen a un determinado punto
de un circuito; expresiones de señales FIGURA-
2.
FIGURA-2
1 INTRODUCCION
Es indispensable para el estudiante durante
el material curricular de esta asignatura
abarcar e mayor material de trabajo que
implica el uso de diodos, pues la presencia de
diodos en el diseño de circuitos compuestos
de alta y baja potencia es casi indispensable en
diferentes tipos de configuración , en este caso
se concentrara el trabajo practico en la
limitación-recorte de una señal con el uso de los
mismos , junto con alguna configuración
respectiva que compete un nivel de resistencia
y un voltaje implementado se obtendrá los
resultados esperados .
Mediante un limitador podemos conseguir que a
un determinado circuito le lleguen únicamente
tensiones positivas o solamente negativas, no
obstante esto también puede hacerse con un
sólo diodo formando un rectificador de media
onda, de forma que nos vamos a centrar en un
tipo de limitador que no permite que a un circuito
lleguen tensiones que podrían ser perjudiciales
para el mismo, estos circuitos se encuentran
vinculados tanto los parámetros de los
diferentes elementos presentes en el circuito
como a su configuración de recorte , los
circuitos recortadores se encuentran en modo
de trabajo serie y paralelo.
2 PROCEDIMIENTO
2.1 INICIO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS
-2 diodos de silicio 1N4001-1N4007
-2 resistencias de 1kΩ, ¼ vatio
- Protoboard
- cable de conexión
- fuente de alimentación
- osciloscopio
-multímetro
Como es de esperarse la actividad inicial que se
lleva a cabo es la correcta caracterización de
los implementos involucrados en la práctica ,
tales como funcionamiento, escalas, posiciones
entre otras deben estar en proporción necesaria
al circuito a implementar , esto garantiza obtener
los resultados propuestos-premeditados. La
implementación de la práctica actual se
realizara en dos fases, en la implementación
inicial se llevara a cabo el diseño de un circuito
recortador en serie, se reconocerá su trabajo,
resultados, características entre otras cosas, y
de modo concluyente se implementara un
circuito recortador en paralelo del cual se
apreciaran las observaciones especificadas en
la implementación del rectificador en serie con el
fin de establecer concluidamente sus
diferencias,características,aplicación entre otras
cosas.
2.2 RECORTADOR EN SERIE
En los que el diodo se encontraba en la rama
paralelo, también podemos obtener resultados
análogos si el diodo se encontrara en la rama
serie. Si consideramos el circuito de la figura 3.,
resulta evidente que en valores de voltaje de
entradas mayores que (VR-V), el diodo está
polarizado a la inversa, por lo tanto, no permite
que la señal a la entrada pase a la salida, es
decir, recorta la señal de entrada al valor (VR-V).
Los voltajes VR y V se restan porque VR está
conectado con el terminal positivo hacia el
ánodo, o sea, favoreciendo la conducción. En
valores de voltaje a la entrada menores que (VR-
V)el diodo conduce y a la salida se obtendrá la
misma señal que a la entrada. La forma de onda
obtenida es similar a la de la figura-2.
FIGURA-2
La implementación del circuito recortador en
serie maneja como patrón de diseño el
siguiente esquema FIGURA-3:
FIGURA-3
Concluidamente podemos establecer que
circuito recortador en serie es quel en el cual el
didod esta en serie con la carga y se puede
adicionar fuentes DC para tener efectos
prounciados en la señal de salida. Cabe
recalcar que el circuito puede ser alimentado
con formas de onda diferentes .
El modelo de la señal generada con la
implementacion del circuito recortador en serie
es el siguiente FIGURA-4:
FIGURA-4
Otras versiones del recortador de onda serie
compete el mdelo con fuente adicional como el
siguiente para modificar el valor dde v0-
FIGURA-5:
FIGURA-5
Con la correcta implementacion obtubimos como
resultado en la pantalla del osciloscopio la curva
correspondiente FIGURA-6:
FIGURA-6
Este modelo de recortador posee como
parametro de limitacion el voltaje de entrada y
arazon de la variacion de este la señal varia su
amplitud.
2.3 RECORTADOR EN PARALELO
En este tipo e circuitos el diodo se encuentra
en paralelo con el voltaje de salida v0, el
analisis es similar al de los recortadores en
serie FRAGICA-7:
GRAFICA-7
La implementacion de u8n circuito recortador en
paralelo y su expresion general de la señal
recortada se puede percibir en el siguiente
diagrama FIGURA-8:
FIGURA-8
En los diagramas anteriores se muestra (primer
figura) la señal de entrada sin pasar por el diodo
recortador, y por otro lado (segunda figura) se
muestran las señales una (en verde) es la señal
de entrada tal cual es, y la otra señal (en azul) se
muestra cómo queda la señal recortada.
De modo experimental y cumpliendo con las
especificaciones de la guia de laboratorio
obtubimos la visulizacion del proceso de
rectificado en paralelo de una señal en el
osciloscopio FIGURA-9:
FIGURA-9
3 CONCLUSIONES
-al implementar el recortador en serie este
funciona como un limitador y es controlado por
el voltaje implementado a este .
- las diferentes configuraciones de los diodos
permite establecer com es de esperarse una
nueva incidencia en las señales, es
comprendible pues la implementacion serie o
paralelo poseen gran determinacion en el
funcionamiento o posibles resultados de un
cirrcuito.
- consideracion cada vez mas alta de las
multifuncionalidades del diodo.
4 SIMULACIONES
SIMULACION DE CIRCUITO CORTADOR EN
SERIE:
CURVA:
SIMULACION DEL CIRCUITO CORTADOR
EN PARALELO:
CURVA:

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Fuente regulada de voltaje
Fuente regulada de voltajeFuente regulada de voltaje
Fuente regulada de voltaje
CECYTEM
 
Amplificadores multiplicadores
Amplificadores multiplicadoresAmplificadores multiplicadores
Amplificadores multiplicadores
Zaiida Lozano
 
Electronica analisis a pequeña señal fet
Electronica  analisis a pequeña señal fetElectronica  analisis a pequeña señal fet
Electronica analisis a pequeña señal fet
Velmuz Buzz
 

La actualidad más candente (20)

Convertidor boost
Convertidor boostConvertidor boost
Convertidor boost
 
El transistor ujt
El transistor ujtEl transistor ujt
El transistor ujt
 
Recortadores y Sujetadores de señales.
Recortadores y Sujetadores de señales.Recortadores y Sujetadores de señales.
Recortadores y Sujetadores de señales.
 
2.7. Recortadores con Diodos
2.7. Recortadores con Diodos2.7. Recortadores con Diodos
2.7. Recortadores con Diodos
 
01 señal senoidal
01 señal senoidal01 señal senoidal
01 señal senoidal
 
2.5. Rectificador de Media Onda
2.5. Rectificador de Media Onda2.5. Rectificador de Media Onda
2.5. Rectificador de Media Onda
 
El diodo como sujetador
El diodo como sujetadorEl diodo como sujetador
El diodo como sujetador
 
Conexión darlington transistor
Conexión darlington transistorConexión darlington transistor
Conexión darlington transistor
 
Diodos electronica (semiconductores)
Diodos electronica  (semiconductores)Diodos electronica  (semiconductores)
Diodos electronica (semiconductores)
 
Fuente regulada de voltaje
Fuente regulada de voltajeFuente regulada de voltaje
Fuente regulada de voltaje
 
Presentación de Diodos
Presentación de DiodosPresentación de Diodos
Presentación de Diodos
 
3.5. Configuración en Colector Común
3.5. Configuración en Colector Común3.5. Configuración en Colector Común
3.5. Configuración en Colector Común
 
Amplificadores multiplicadores
Amplificadores multiplicadoresAmplificadores multiplicadores
Amplificadores multiplicadores
 
Diseño de Amplificador en configuración de Emisor Común con un TBJ ...
Diseño de Amplificador en configuración de Emisor Común  con un TBJ          ...Diseño de Amplificador en configuración de Emisor Común  con un TBJ          ...
Diseño de Amplificador en configuración de Emisor Común con un TBJ ...
 
Electronica analisis a pequeña señal fet
Electronica  analisis a pequeña señal fetElectronica  analisis a pequeña señal fet
Electronica analisis a pequeña señal fet
 
Electrónica potencia 2
Electrónica potencia 2Electrónica potencia 2
Electrónica potencia 2
 
Redesde 2 puertos parámetros Z y parámetros Y
Redesde 2 puertos parámetros Z y parámetros YRedesde 2 puertos parámetros Z y parámetros Y
Redesde 2 puertos parámetros Z y parámetros Y
 
Practica0,1,2,3,4
Practica0,1,2,3,4Practica0,1,2,3,4
Practica0,1,2,3,4
 
Rectificador de media onda no controlado
Rectificador de media onda no controlado Rectificador de media onda no controlado
Rectificador de media onda no controlado
 
Optoacopladores
OptoacopladoresOptoacopladores
Optoacopladores
 

Similar a Aplicaciones de los diodos recortadores

final rectificadores controlados
final rectificadores controladosfinal rectificadores controlados
final rectificadores controlados
Lautaro Narvaez
 
Pre informe 1
Pre informe 1Pre informe 1
Pre informe 1
8rdvargas
 
5a clase el amplificador diferencial
5a clase el amplificador diferencial 5a clase el amplificador diferencial
5a clase el amplificador diferencial
ManuelGmoJaramillo
 
Tema 10: Comparador De Tension
Tema 10: Comparador De TensionTema 10: Comparador De Tension
Tema 10: Comparador De Tension
Héctor
 

Similar a Aplicaciones de los diodos recortadores (20)

Aplicaciones de los diodos
Aplicaciones de los diodosAplicaciones de los diodos
Aplicaciones de los diodos
 
Electronica 10%
Electronica 10%Electronica 10%
Electronica 10%
 
Recortadores emerson
Recortadores emersonRecortadores emerson
Recortadores emerson
 
Recortadores de ondas
Recortadores de ondasRecortadores de ondas
Recortadores de ondas
 
Limitadores
LimitadoresLimitadores
Limitadores
 
Limitadores final
Limitadores finalLimitadores final
Limitadores final
 
capitulo v.pdf
capitulo v.pdfcapitulo v.pdf
capitulo v.pdf
 
Amplificador de base comun y colectivo
Amplificador de base comun y colectivoAmplificador de base comun y colectivo
Amplificador de base comun y colectivo
 
final rectificadores controlados
final rectificadores controladosfinal rectificadores controlados
final rectificadores controlados
 
Informe 2 de Electronica I laboratorio
Informe 2 de Electronica I  laboratorioInforme 2 de Electronica I  laboratorio
Informe 2 de Electronica I laboratorio
 
Manual de Lab_Circuitos Electrónicos I.pdf
Manual de Lab_Circuitos Electrónicos I.pdfManual de Lab_Circuitos Electrónicos I.pdf
Manual de Lab_Circuitos Electrónicos I.pdf
 
Capítulo II - Microondas - Análisis de redes de microondas
Capítulo II - Microondas - Análisis de redes de microondasCapítulo II - Microondas - Análisis de redes de microondas
Capítulo II - Microondas - Análisis de redes de microondas
 
Tema 4 El Diodo Ideal
Tema 4   El Diodo IdealTema 4   El Diodo Ideal
Tema 4 El Diodo Ideal
 
Practica III ELECTRONICA I
Practica III ELECTRONICA IPractica III ELECTRONICA I
Practica III ELECTRONICA I
 
Pre informe 1
Pre informe 1Pre informe 1
Pre informe 1
 
Diseño de regulador de voltaje de circuito integrado - Fuente DC simétrica
Diseño de regulador de voltaje de circuito integrado - Fuente DC simétricaDiseño de regulador de voltaje de circuito integrado - Fuente DC simétrica
Diseño de regulador de voltaje de circuito integrado - Fuente DC simétrica
 
5a clase el amplificador diferencial
5a clase el amplificador diferencial 5a clase el amplificador diferencial
5a clase el amplificador diferencial
 
Tema 10: Comparador De Tension
Tema 10: Comparador De TensionTema 10: Comparador De Tension
Tema 10: Comparador De Tension
 
Generadores de Señal y Conformadores de Ondas Con Circuitos Monoestable y Ast...
Generadores de Señal y Conformadores de Ondas Con Circuitos Monoestable y Ast...Generadores de Señal y Conformadores de Ondas Con Circuitos Monoestable y Ast...
Generadores de Señal y Conformadores de Ondas Con Circuitos Monoestable y Ast...
 
Informe diodo-zener-fuente-9 v
Informe diodo-zener-fuente-9 v Informe diodo-zener-fuente-9 v
Informe diodo-zener-fuente-9 v
 

Más de Franklin J.

Imágenes formadas por espejos concavos y convexos
Imágenes  formadas por  espejos  concavos  y  convexosImágenes  formadas por  espejos  concavos  y  convexos
Imágenes formadas por espejos concavos y convexos
Franklin J.
 
Amplificador operacional de instrumentacion
Amplificador operacional de  instrumentacionAmplificador operacional de  instrumentacion
Amplificador operacional de instrumentacion
Franklin J.
 
Filtros activos con amplificador operacional
Filtros activos con amplificador operacionalFiltros activos con amplificador operacional
Filtros activos con amplificador operacional
Franklin J.
 
Amplificador lm741 integrador y diferenciador pd
Amplificador lm741 integrador y  diferenciador pdAmplificador lm741 integrador y  diferenciador pd
Amplificador lm741 integrador y diferenciador pd
Franklin J.
 
Acceso y funciones
Acceso  y  funcionesAcceso  y  funciones
Acceso y funciones
Franklin J.
 

Más de Franklin J. (16)

Diseño de seguidor para luz mediante fotorresistencias pdf
Diseño de seguidor  para luz mediante fotorresistencias pdfDiseño de seguidor  para luz mediante fotorresistencias pdf
Diseño de seguidor para luz mediante fotorresistencias pdf
 
Circuitos digitales uso de basys
Circuitos digitales uso de basysCircuitos digitales uso de basys
Circuitos digitales uso de basys
 
DISPLAY 7 SEGMENTOS CIRCUITOS DIGITALES
DISPLAY 7 SEGMENTOS CIRCUITOS DIGITALESDISPLAY 7 SEGMENTOS CIRCUITOS DIGITALES
DISPLAY 7 SEGMENTOS CIRCUITOS DIGITALES
 
amplificador de sonido
amplificador de sonidoamplificador de sonido
amplificador de sonido
 
fenomenos ondulatorios
fenomenos ondulatoriosfenomenos ondulatorios
fenomenos ondulatorios
 
Imágenes formadas por espejos concavos y convexos
Imágenes  formadas por  espejos  concavos  y  convexosImágenes  formadas por  espejos  concavos  y  convexos
Imágenes formadas por espejos concavos y convexos
 
Difracción de la luz
Difracción de la luzDifracción de la luz
Difracción de la luz
 
Amplificador operacional de instrumentacion
Amplificador operacional de  instrumentacionAmplificador operacional de  instrumentacion
Amplificador operacional de instrumentacion
 
Filtros activos con amplificador operacional
Filtros activos con amplificador operacionalFiltros activos con amplificador operacional
Filtros activos con amplificador operacional
 
Amplificador lm741 integrador y diferenciador pd
Amplificador lm741 integrador y  diferenciador pdAmplificador lm741 integrador y  diferenciador pd
Amplificador lm741 integrador y diferenciador pd
 
Aplicación de modulos RF-radio control
Aplicación de modulos RF-radio controlAplicación de modulos RF-radio control
Aplicación de modulos RF-radio control
 
Amplificador diferencial pdf
Amplificador  diferencial pdfAmplificador  diferencial pdf
Amplificador diferencial pdf
 
Amplificador operacional no inversor lm741 pdf
Amplificador operacional no inversor lm741 pdfAmplificador operacional no inversor lm741 pdf
Amplificador operacional no inversor lm741 pdf
 
Amplificador lm741 d.a pd
Amplificador lm741 d.a pdAmplificador lm741 d.a pd
Amplificador lm741 d.a pd
 
Procesamiento de imagenes python con raspberri pi 2
Procesamiento de imagenes python con raspberri pi 2Procesamiento de imagenes python con raspberri pi 2
Procesamiento de imagenes python con raspberri pi 2
 
Acceso y funciones
Acceso  y  funcionesAcceso  y  funciones
Acceso y funciones
 

Último (6)

Vision de asignatura ESTRUCTURA DE DATOS.pptx
Vision de asignatura ESTRUCTURA DE DATOS.pptxVision de asignatura ESTRUCTURA DE DATOS.pptx
Vision de asignatura ESTRUCTURA DE DATOS.pptx
 
LAS TETAS DE MARIA GUEVARA REVISTA DIGITAL INF.pdf
LAS TETAS DE MARIA GUEVARA REVISTA DIGITAL INF.pdfLAS TETAS DE MARIA GUEVARA REVISTA DIGITAL INF.pdf
LAS TETAS DE MARIA GUEVARA REVISTA DIGITAL INF.pdf
 
PRESENTACION SISTEMAS OPERATIVOS MOVILES_20240424_235225_0000.pdf
PRESENTACION SISTEMAS OPERATIVOS MOVILES_20240424_235225_0000.pdfPRESENTACION SISTEMAS OPERATIVOS MOVILES_20240424_235225_0000.pdf
PRESENTACION SISTEMAS OPERATIVOS MOVILES_20240424_235225_0000.pdf
 
Mapa conceptual de el hardware y software
Mapa conceptual de el hardware y softwareMapa conceptual de el hardware y software
Mapa conceptual de el hardware y software
 
477407774-EMBRIOLOGIA-DEL-SISTEMA-NERVIOSO.pptx
477407774-EMBRIOLOGIA-DEL-SISTEMA-NERVIOSO.pptx477407774-EMBRIOLOGIA-DEL-SISTEMA-NERVIOSO.pptx
477407774-EMBRIOLOGIA-DEL-SISTEMA-NERVIOSO.pptx
 
La busqueda de la relevancia en la economia (Harberger).pptx
La busqueda de la relevancia en la economia (Harberger).pptxLa busqueda de la relevancia en la economia (Harberger).pptx
La busqueda de la relevancia en la economia (Harberger).pptx
 

Aplicaciones de los diodos recortadores

  • 1. APLICACIONES DE LOS DIODOS CIRCUITOS RECORTADORES DE SEÑAL Franklin Jancovick Varon Huertas varon95_2011@hotmail.com RESUMEN: durante el proceso de reconocimiento de las características del diodo se pretende llevar a cabo la actual práctica orientada al recorte de señales con diodos como anfitriones en la implementación del circuito, en donde este recortara una cierta porción de alguna señal alternante a tratar. a su vez este trabajo con dichos diodos también se denota como circuito limitador pues se establece un parámetro de limitación respectivo con el voltaje implementado. MARCO TEORICO Diodo: dispositivo electrónico estructurado por dos terminales que permite la circulación de la corriente a través de el en un solo sentido formado por impurezas y diseñado en diferentes estilos relacionados al nivel de intensidad que se maneje en la implementación electrónica. Símbolo: FIGURA-1 FIGURA-1 Recortador-limitador: Un limitador o recortador es un circuito que permite, mediante el uso de resistencias y diodos, eliminar tensiones que no nos interesa que lleguen a un determinado punto de un circuito; expresiones de señales FIGURA- 2. FIGURA-2 1 INTRODUCCION Es indispensable para el estudiante durante el material curricular de esta asignatura abarcar e mayor material de trabajo que implica el uso de diodos, pues la presencia de diodos en el diseño de circuitos compuestos de alta y baja potencia es casi indispensable en diferentes tipos de configuración , en este caso se concentrara el trabajo practico en la limitación-recorte de una señal con el uso de los mismos , junto con alguna configuración respectiva que compete un nivel de resistencia y un voltaje implementado se obtendrá los resultados esperados . Mediante un limitador podemos conseguir que a un determinado circuito le lleguen únicamente tensiones positivas o solamente negativas, no obstante esto también puede hacerse con un sólo diodo formando un rectificador de media onda, de forma que nos vamos a centrar en un tipo de limitador que no permite que a un circuito lleguen tensiones que podrían ser perjudiciales para el mismo, estos circuitos se encuentran vinculados tanto los parámetros de los diferentes elementos presentes en el circuito como a su configuración de recorte , los circuitos recortadores se encuentran en modo de trabajo serie y paralelo. 2 PROCEDIMIENTO 2.1 INICIO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS -2 diodos de silicio 1N4001-1N4007 -2 resistencias de 1kΩ, ¼ vatio - Protoboard - cable de conexión - fuente de alimentación - osciloscopio -multímetro Como es de esperarse la actividad inicial que se lleva a cabo es la correcta caracterización de los implementos involucrados en la práctica , tales como funcionamiento, escalas, posiciones entre otras deben estar en proporción necesaria al circuito a implementar , esto garantiza obtener los resultados propuestos-premeditados. La implementación de la práctica actual se realizara en dos fases, en la implementación inicial se llevara a cabo el diseño de un circuito recortador en serie, se reconocerá su trabajo, resultados, características entre otras cosas, y de modo concluyente se implementara un
  • 2. circuito recortador en paralelo del cual se apreciaran las observaciones especificadas en la implementación del rectificador en serie con el fin de establecer concluidamente sus diferencias,características,aplicación entre otras cosas. 2.2 RECORTADOR EN SERIE En los que el diodo se encontraba en la rama paralelo, también podemos obtener resultados análogos si el diodo se encontrara en la rama serie. Si consideramos el circuito de la figura 3., resulta evidente que en valores de voltaje de entradas mayores que (VR-V), el diodo está polarizado a la inversa, por lo tanto, no permite que la señal a la entrada pase a la salida, es decir, recorta la señal de entrada al valor (VR-V). Los voltajes VR y V se restan porque VR está conectado con el terminal positivo hacia el ánodo, o sea, favoreciendo la conducción. En valores de voltaje a la entrada menores que (VR- V)el diodo conduce y a la salida se obtendrá la misma señal que a la entrada. La forma de onda obtenida es similar a la de la figura-2. FIGURA-2 La implementación del circuito recortador en serie maneja como patrón de diseño el siguiente esquema FIGURA-3: FIGURA-3 Concluidamente podemos establecer que circuito recortador en serie es quel en el cual el didod esta en serie con la carga y se puede adicionar fuentes DC para tener efectos prounciados en la señal de salida. Cabe recalcar que el circuito puede ser alimentado con formas de onda diferentes . El modelo de la señal generada con la implementacion del circuito recortador en serie es el siguiente FIGURA-4: FIGURA-4 Otras versiones del recortador de onda serie compete el mdelo con fuente adicional como el siguiente para modificar el valor dde v0- FIGURA-5: FIGURA-5 Con la correcta implementacion obtubimos como resultado en la pantalla del osciloscopio la curva correspondiente FIGURA-6: FIGURA-6 Este modelo de recortador posee como parametro de limitacion el voltaje de entrada y arazon de la variacion de este la señal varia su amplitud. 2.3 RECORTADOR EN PARALELO En este tipo e circuitos el diodo se encuentra en paralelo con el voltaje de salida v0, el analisis es similar al de los recortadores en serie FRAGICA-7:
  • 3. GRAFICA-7 La implementacion de u8n circuito recortador en paralelo y su expresion general de la señal recortada se puede percibir en el siguiente diagrama FIGURA-8: FIGURA-8 En los diagramas anteriores se muestra (primer figura) la señal de entrada sin pasar por el diodo recortador, y por otro lado (segunda figura) se muestran las señales una (en verde) es la señal de entrada tal cual es, y la otra señal (en azul) se muestra cómo queda la señal recortada. De modo experimental y cumpliendo con las especificaciones de la guia de laboratorio obtubimos la visulizacion del proceso de rectificado en paralelo de una señal en el osciloscopio FIGURA-9: FIGURA-9 3 CONCLUSIONES -al implementar el recortador en serie este funciona como un limitador y es controlado por el voltaje implementado a este . - las diferentes configuraciones de los diodos permite establecer com es de esperarse una nueva incidencia en las señales, es comprendible pues la implementacion serie o paralelo poseen gran determinacion en el funcionamiento o posibles resultados de un cirrcuito. - consideracion cada vez mas alta de las multifuncionalidades del diodo. 4 SIMULACIONES SIMULACION DE CIRCUITO CORTADOR EN SERIE: CURVA: SIMULACION DEL CIRCUITO CORTADOR EN PARALELO: CURVA: