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MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES
PRÁCTICA 5: ANÁLISIS Y MEDIDAS EN UN CIRCUITO SERIE RLC
Nuria Bodelón García
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 informe
correspondiente a ésta práctica.
ANÁLISIS DE UN CIRCUITO RLC SERIE MEDIANTE SIMULACIÓN EN PROTEUS
Dado un circuito RLC formado por una resistencia de 1 kΩ, una autoinducción de 56 mH y un
condensador de 470 nF. Someter el conjunto a una tensión alterna de 5 V- 500 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.
3. Sitúa la base de tiempos del osciloscopio de tal modo que se vea un ciclo completo en
pantalla. Si 20 DIV son 360º, ¿puedes hallar el desfase entre VR y V? Anótalo en la tabla del
apartado siguiente.
20DIV-360º
1DIV-X
El desfase entre estas dos señales sería de 18º.
4. Mide en el circuito con voltímetro y amperímetro. Captura la pantalla. Calcula Z. Anota los
valores en la tabla.
Z=V/I Z=3,53/3,16mAx10-3
1117,09Ω
I Z=V/I  VR VL VC VL+VC
VALOR MEDIDO 3,16mA 1117,09Ω 18º 3,16V 0,57V 2,12V 2,69V
5. Conecta el osciloscopio de tal manera que en el canal A tengamos VR y en el canal B VL.
Captura la pantalla del esquema del circuito y la del osciloscopio y pégalas en el documento
informe de la práctica.
6. Calcula el desfase entre VR y VL, con las señales visualizadas en el apartado anterior.
Hay 5 divisiones entre estas dos señales asique, el desfase es de 90º.
7. Conecta el osciloscopio de tal manera que en el canal A tengamos VR y en el canal B VC.
Intercambia las posiciones del condensador y la bobina si fuese necesario. Captura la pantalla
del esquema del circuito y la del osciloscopio y pégalas en el documento informe de la
práctica.
8. Calcula el desfase entre VR y VC, con las señales visualizadas en el apartado anterior.
Desfase entre estas es de 90º.
9. Calcula la frecuencia de resonancia y anótalo.
√
Fr=981Hz.
10. Cambia el valor de la frecuencia del generador por la de resonancia.
11. Conecta el osciloscopio de tal manera que en el canal A tengamos VC y en el canal B VL.
Cambia la posición de la tierra si fuese necesario. Captura la pantalla del esquema del circuito
y la del osciloscopio y pégalas en el documento informe de la práctica.
12. Mide VL + VC con un voltímetro y anota el resultado.
13. Calcular la ganancia de la tensión en función de la frecuencia en proteus (Respuesta en
frecuencia).
14. Rellena la siguiente tabla VR en función de la frecuencia.
F(Hz) 100 200 500 1K 1,5K 2K 3K 5K 10K 50K
VR(V) 1,01 1,86 3,16 3,52 3,37 3,1 2,55 1,78 0,96 0,20
15. Calcula las frecuencias de corte con los datos de los dos apartados anteriores.
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  • 1. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES PRÁCTICA 5: ANÁLISIS Y MEDIDAS EN UN CIRCUITO SERIE RLC Nuria Bodelón García 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 informe correspondiente a ésta práctica. ANÁLISIS DE UN CIRCUITO RLC SERIE MEDIANTE SIMULACIÓN EN PROTEUS Dado un circuito RLC formado por una resistencia de 1 kΩ, una autoinducción de 56 mH y un condensador de 470 nF. Someter el conjunto a una tensión alterna de 5 V- 500 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.
  • 2. 3. Sitúa la base de tiempos del osciloscopio de tal modo que se vea un ciclo completo en pantalla. Si 20 DIV son 360º, ¿puedes hallar el desfase entre VR y V? Anótalo en la tabla del apartado siguiente. 20DIV-360º 1DIV-X El desfase entre estas dos señales sería de 18º. 4. Mide en el circuito con voltímetro y amperímetro. Captura la pantalla. Calcula Z. Anota los valores en la tabla.
  • 3. Z=V/I Z=3,53/3,16mAx10-3 1117,09Ω I Z=V/I  VR VL VC VL+VC VALOR MEDIDO 3,16mA 1117,09Ω 18º 3,16V 0,57V 2,12V 2,69V 5. Conecta el osciloscopio de tal manera que en el canal A tengamos VR y en el canal B VL. Captura la pantalla del esquema del circuito y la del osciloscopio y pégalas en el documento informe de la práctica.
  • 4. 6. Calcula el desfase entre VR y VL, con las señales visualizadas en el apartado anterior. Hay 5 divisiones entre estas dos señales asique, el desfase es de 90º. 7. Conecta el osciloscopio de tal manera que en el canal A tengamos VR y en el canal B VC. Intercambia las posiciones del condensador y la bobina si fuese necesario. Captura la pantalla del esquema del circuito y la del osciloscopio y pégalas en el documento informe de la práctica. 8. Calcula el desfase entre VR y VC, con las señales visualizadas en el apartado anterior. Desfase entre estas es de 90º. 9. Calcula la frecuencia de resonancia y anótalo. √ Fr=981Hz. 10. Cambia el valor de la frecuencia del generador por la de resonancia.
  • 5. 11. Conecta el osciloscopio de tal manera que en el canal A tengamos VC y en el canal B VL. Cambia la posición de la tierra si fuese necesario. Captura la pantalla del esquema del circuito y la del osciloscopio y pégalas en el documento informe de la práctica. 12. Mide VL + VC con un voltímetro y anota el resultado.
  • 6. 13. Calcular la ganancia de la tensión en función de la frecuencia en proteus (Respuesta en frecuencia). 14. Rellena la siguiente tabla VR en función de la frecuencia. F(Hz) 100 200 500 1K 1,5K 2K 3K 5K 10K 50K VR(V) 1,01 1,86 3,16 3,52 3,37 3,1 2,55 1,78 0,96 0,20 15. Calcula las frecuencias de corte con los datos de los dos apartados anteriores.