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INSTALACIONES DE RADIOCOMUNICACIONES
PRÁCTICA 3:MEDIDAS ENCORIENTEALTERNA.CIRCUITORC
NOTA: Dado que la práctica se realizará en proteus, se deben capturar todos los esquemas de
conexiones, medidas realizadas y pantallas de osciloscopio necesarias para añadirlas al einforme
correspondiente
Dado un circuito RC fomando por una resistencia de 20 Ω y un condensador de 220 uF
alimentados por un alternador de 20 V 100 Hz.
1. Dibuja el esquema del circuito dando valores a los componentes.
2. Conecta el osciloscopio de tal manera que el canal A (CH A) mide la tensión del generador
V y el canal B (CH B) mide la tensión en la resistencia VR. Captura tanto el esquema del
circuito como la pantalla del osciloscopio. Indica la posición de la base de tiempos y los
atenuadores de tensión. Guarda el archivo de proteus con el nombre practica_3_2 y
súbelo al aula virtual. Azul - 7div x 2V=14V Amarillo - 8div x 5V=40V
3. Sitúa la base de tiempos del osciloscopio de tal manera que podamos visualizar un periodo
completo en pantalla. Si 20 DIV son 360º, ¿puedes hallar el desfase entre VR y V ? Anótalo
en la tabla del siguiente apartado.
4. Mide en el circuito con voltímetro y amperímetro. Captura la pantalla. calcula Z. Anota los
valores en la tabla. Guarda el archivo de proteus con el nombre practica_3_4 y
súbelo al aula virtual.
I Z  V    VR Vc
VALOR MEDIDO 0,94A 21,27 72grados 18,8 6,73
5. Conecta el osciloscopio de tal manera que el canal A (CH A) mide la tensión en el
condensador VC y el canal B (CH B) mide la tensión en la resistencia VR. Captura la pantalla.
Guarda el archivo de proteus con el nombre practica_3_5 y súbelo al aula virtual.
6. Determina el desfase () entre VR y VC . 90grados
7. Cambia el valor de la frecuencia a 500Hz. Anota las lecturas de los instrumentos (valores
eficaces) en la siguiente tabla. Guarda el archivo de proteus con el nombre
practica_3_7 y súbelo al aula virtual.
I Z  V    VR Vc
VALOR MEDIDO
1A 20 90grados 19,9 1,42
8. Repite el proceso para valores de la frecuencia de 1 kHz y 10 kHz y anota los valores.
FRECUENCIA I (mA) VR (V) VC (V)
20 Hz 481 9,62 17,7
30 Hz 634 12,7 15,5
40 Hz 738 14,8 13,4
100 Hz 937 18,8 6,73
200 Hz 983 19,7 3.51
500 Hz 955 19,9 1,42
9. Contesta a la pregunta: ¿Qué ocurre en el circuito RC si se aumenta la frecuencia de la
fuente? ¿Por qué? La intensidad aumenta, el voltaje de la resistencia aumenta y el del
condensador disminuye además las ondas en el osciloscopio se vuelven más pequeñas
10. Representa la tensión en el condensador en función de la frecuencia en proteus
(Respuesta en frecuencia). Captura la pantalla correspondiente. Guarda el archivo de
proteus con el nombre practica_3_10 y súbelo al aula virtual.
Filtro pasa altos
11. Repite el apartado anterior pero intercambiando la posición de la resistencia y el
condensador. Añade la captura de pantalla. ¿Qué conclusiones sacas? Guarda el archivo
de proteus con el nombre practica_3_11 y súbelo al aula virtual.
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Practica 3 irc

  • 1. INSTALACIONES DE RADIOCOMUNICACIONES PRÁCTICA 3:MEDIDAS ENCORIENTEALTERNA.CIRCUITORC NOTA: Dado que la práctica se realizará en proteus, se deben capturar todos los esquemas de conexiones, medidas realizadas y pantallas de osciloscopio necesarias para añadirlas al einforme correspondiente Dado un circuito RC fomando por una resistencia de 20 Ω y un condensador de 220 uF alimentados por un alternador de 20 V 100 Hz. 1. Dibuja el esquema del circuito dando valores a los componentes. 2. Conecta el osciloscopio de tal manera que el canal A (CH A) mide la tensión del generador V y el canal B (CH B) mide la tensión en la resistencia VR. Captura tanto el esquema del circuito como la pantalla del osciloscopio. Indica la posición de la base de tiempos y los atenuadores de tensión. Guarda el archivo de proteus con el nombre practica_3_2 y súbelo al aula virtual. Azul - 7div x 2V=14V Amarillo - 8div x 5V=40V
  • 2. 3. Sitúa la base de tiempos del osciloscopio de tal manera que podamos visualizar un periodo completo en pantalla. Si 20 DIV son 360º, ¿puedes hallar el desfase entre VR y V ? Anótalo en la tabla del siguiente apartado. 4. Mide en el circuito con voltímetro y amperímetro. Captura la pantalla. calcula Z. Anota los valores en la tabla. Guarda el archivo de proteus con el nombre practica_3_4 y súbelo al aula virtual.
  • 3. I Z  V    VR Vc VALOR MEDIDO 0,94A 21,27 72grados 18,8 6,73 5. Conecta el osciloscopio de tal manera que el canal A (CH A) mide la tensión en el condensador VC y el canal B (CH B) mide la tensión en la resistencia VR. Captura la pantalla. Guarda el archivo de proteus con el nombre practica_3_5 y súbelo al aula virtual.
  • 4.
  • 5. 6. Determina el desfase () entre VR y VC . 90grados 7. Cambia el valor de la frecuencia a 500Hz. Anota las lecturas de los instrumentos (valores eficaces) en la siguiente tabla. Guarda el archivo de proteus con el nombre practica_3_7 y súbelo al aula virtual. I Z  V    VR Vc VALOR MEDIDO 1A 20 90grados 19,9 1,42 8. Repite el proceso para valores de la frecuencia de 1 kHz y 10 kHz y anota los valores. FRECUENCIA I (mA) VR (V) VC (V) 20 Hz 481 9,62 17,7 30 Hz 634 12,7 15,5 40 Hz 738 14,8 13,4 100 Hz 937 18,8 6,73 200 Hz 983 19,7 3.51 500 Hz 955 19,9 1,42 9. Contesta a la pregunta: ¿Qué ocurre en el circuito RC si se aumenta la frecuencia de la fuente? ¿Por qué? La intensidad aumenta, el voltaje de la resistencia aumenta y el del condensador disminuye además las ondas en el osciloscopio se vuelven más pequeñas 10. Representa la tensión en el condensador en función de la frecuencia en proteus (Respuesta en frecuencia). Captura la pantalla correspondiente. Guarda el archivo de proteus con el nombre practica_3_10 y súbelo al aula virtual. Filtro pasa altos 11. Repite el apartado anterior pero intercambiando la posición de la resistencia y el condensador. Añade la captura de pantalla. ¿Qué conclusiones sacas? Guarda el archivo de proteus con el nombre practica_3_11 y súbelo al aula virtual.