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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA
UNIDAD CULHUACAN.
INGENIERIA EN COMUNICACIONES Y ELECTRONICA
ELECTRONICA I.
PROFESORA: SOFIA RODRIGUEZ PEÑA
Integrantes:
- SEGURA HERNÁNDEZ ALEJANDRA N.
- SOTO ROMERO ARTURO
- VAZQUEZ GUERRA ROCIO JASMIN
GRUPO: 4 C 3 M.
FECHA DE ENTREGA: 23/ 02/ 04.
Practica 3
Recortadotes y sujetadores
OBJETIVO:
• Conocer el manejo de un circuito recortador con diodos y sus
aplicaciones.
• Como es el funcionamiento de un sujetador.
MATERIAL:
• Diodo Zener.
• Resistencias de 338Ω.
• Lets.
• Puntas.
• Osciloscopio.
INTRODUCCION TEORICA:
SUJETADORES DE VOLTAJE O CAMBIADORES DE NIVEL
Una red cambiadora de nivel es la que cambia una señal a un nivel de DC diferente.
La red debe de tener un capacitor, un diodo y un elemento resistivo, pero también
puede usar una fuente de Dc independiente para introducir un cambio de nivel de DC
adicional. La longitud de R y de C debe elegirse de tal forma que la constante de
tiempo T = RC es lo suficientemente grande para asegurar que el voltaje a través del
capacitor no se descarga de manera significativa, durante el intervalo en que el diodo
no está conduciendo.
PRIMERA ETAPA
En esta primera etapa el capacitor se carga con el voltaje de la fuente a través del
diodo que al estar polarizado en directo es sustituido por un cortocircuito (mostrado el
la figura (c). Esta etapa se encuentra en un rango de 0 < t < T/2 con un voltaje de
entrada igual al voltaje de la batería ViN = V
En la figura (a) se muestra una onda cuadrada de entrada. En la figura (b) se ilustra
un circuito sujetador (de fijación) donde la salida se fija a cero, es decir, no existe
batería, por lo que VB = 0. Si el diodo se encontrara en dirección opuesta al del
circuito previo, se fijaría el mínimo en lugar del máximo de salida, en este caso se esta
fijando el máximo de salida.
Es importante que la tensión a través del capacitor permanezca aproximadamene
constante durante el semiperiodo de la onda de entrada.
SEGUNDA ETAPA
En la segunda etapa el capacitor es cargado con el doble del voltaje de la fuente ya
que el diodo se polariza inversamente siendo este sustituido por un circuito abierto,
mostrado en la figura (b). Esta etapa se encuentra entre un rango T/2 < t < T con un
voltaje de entrada igual a menos dos veces el voltaje de la fuente de acuerdo a la ley
de voltaje de Kirchhoft: -V - V - ViN = 0 quedando ViN = - 2V
Una regla práctica de diseño es hacer que la constante de tiempo RC tenga al menos
cinco veces la duración del semiperiodo, es decir, t1 - t0 o t2 - t1
Si la constante de tiempo es muy pequeña, la onda se distorsiona, para reducir ese
error se puede incrementar la constante de tiempo, por ejemplo, 10 veces la duración
del semiperiodo.
RECORTADORES EN PARALELO
Los circuitos recortadores se utilizan para eliminar parte de una forma de onda que se
encuentre por encima o por debajo de algún nivel de referencia. También se conocen
como limitadores, selectores de amplitud o rebanadores.
En este análisis se encontrarán cuatro tipos de recortadores en paralelo, en los dos
primeros solo cambia la polaridad del diodo y, la fuente de dc queda con la misma
polaridad; en los dos recortadores siguientes el diodo conserva la misma polaridad,
mientras que la fuente de dc invierte su polaridad para cada recortador restante.
RECORTADORES EN SERIE
Los recortadores en serie a diferencia de los recortadores en paralelo es como su
nombre lo dice el diodo en serie.
DESARROLLO.
1) Armar el circuito con el que vamos a trabajar.
2) Plantear la ecuaciones para las diferentes condiciones de conducción y
de no conducción en cada uno de los circuitos.
3) Obtener la grafica de transferencia.
4) Obtener la respuesta de cada circuito.
SIMULACIONES
Circuito 1.
Circuito 2.
Circuito 3.
Circuito 4
CUESTIONARIO
1. ¿Para que se utilizan los recortadores de nivel?
Se utilizan para eliminar parte de una forma de onda que se encuentre por encima o
por debajo de algún nivel de referencia. También se conocen como limitadores,
selectores de amplitud o rebanadores.
2. ¿Que sucede si el condensador se encuentra descargado al aplicar tensión
sobre el?
Se comportará como un corto (oponiéndose al cambio de voltaje).
3. ¿Que se requiere para que exista conducción en el condensador?
Se requiere que la señal inicie su recorrido con un voltaje negativo, esto hará que el
condensador se cargue a un voltaje Vmax.
4. Defina una red cambiadora de nivel y mencione sus componentes:
Es la que cambia una señal a un nivel de DC diferente. La red debe de tener un
capacitor, un diodo y un elemento resistivo, pero también puede usar una fuente de
Dc independiente para introducir un cambio de nivel de DC adicional.
5. ¿Como debe ser la constante de tiempo para que el condensador no se
descargué rápidamente?
Debe ser lo suficientemente grande para asegurar que el voltaje a través del capacitor
no se descargué de manera significativa, durante el intervalo en que el diodo no está
conduciendo.
6. Ilustra un circuito sujetador (de fijación) donde la salida sea fija a cero, es decir,
no existe batería, por lo que VB = 0.
7. ¿Que sucede si el capacitor es cargado? Dibuje
el circuito.
Este se carga con el doble del voltaje de la fuente
ya que el diodo se polariza inversamente siendo
este sustituido por un circuito abierto.
8. Que característica en particular tiene un diodo Zener
Siempre se utiliza en polarización inversa (actúa como un interruptor cerrado igual que
un diodo de unión normal), en donde la corriente que se desea circular va en contra
de la flecha que representa el mismo diodo, pero de muy poco valor.
9. ¿Que se observa en al curva del diodo zener?
Analizando la curva del diodo zener vemos que en el lugar donde se marca como
región operativa, la corriente (Ir, en la línea vertical inferior) puede variar en un amplio
margen, de pero el voltaje (Vz) no cambia. Se mantiene aproximadamente en 5.6 V.
(para un diodo zener)
10. ¿Cómo se le llama al aumento de la tensión que alcanzar un valor constante?
Se denomina tensión de ruptura o tensión zener, en la cual la corriente tiende a
aumentar mucho
11. ¿Cuales son las formas de ruptura del zener?
Multiplicación por avalancha
Consiste en aseverar electrones por medio de una tensión aplicada para que por
medio de su velocidad libere otros electrones
Ruptura Zener
Cuando la tensión inversa aplicada supera una determinada región, la fuerza que
esta ejerce sobre la órbitas de los electrones, es tal que libera esos electrones, esto
se logra mediante el dopaje, porque mientras más impureza es colocado, se deforma
la órbita, y libera el electrón y se produce una corriente.
CONCLUSION.
• Se encontró la diferencia entre un recortador y un sujetador.
• Se comprobó que el recortador elimina parte de una forma de onda que se
encuentre por encima o por debajo de algún nivel de referencia.
• Un sujetador es una red cambiadora de nivel es la que cambia una señal a un
nivel de DC diferente. Además debe de tener un capacitor, un diodo y un
elemento resistivo, su longitud de R y de C debe elegirse en base a la
constante de tiempo T = RC donde sera lo suficientemente grande para
asegurar que el voltaje a través del capacitor no se descarga de manera
significativa.
BIBLIOGRAFIA.
• ENCICLOPEDIA SALVAT.
TOMO 9.
• ENCICLOPEDIA DE LA ELECTRONICA INGENIERIA Y TECNICA.
TOMO 5.
Recortadores y sujetadores: funcionamiento y aplicaciones

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  • 1. INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA UNIDAD CULHUACAN. INGENIERIA EN COMUNICACIONES Y ELECTRONICA ELECTRONICA I. PROFESORA: SOFIA RODRIGUEZ PEÑA Integrantes: - SEGURA HERNÁNDEZ ALEJANDRA N. - SOTO ROMERO ARTURO - VAZQUEZ GUERRA ROCIO JASMIN GRUPO: 4 C 3 M. FECHA DE ENTREGA: 23/ 02/ 04.
  • 2. Practica 3 Recortadotes y sujetadores OBJETIVO: • Conocer el manejo de un circuito recortador con diodos y sus aplicaciones. • Como es el funcionamiento de un sujetador. MATERIAL: • Diodo Zener. • Resistencias de 338Ω. • Lets. • Puntas. • Osciloscopio.
  • 3. INTRODUCCION TEORICA: SUJETADORES DE VOLTAJE O CAMBIADORES DE NIVEL Una red cambiadora de nivel es la que cambia una señal a un nivel de DC diferente. La red debe de tener un capacitor, un diodo y un elemento resistivo, pero también puede usar una fuente de Dc independiente para introducir un cambio de nivel de DC adicional. La longitud de R y de C debe elegirse de tal forma que la constante de tiempo T = RC es lo suficientemente grande para asegurar que el voltaje a través del capacitor no se descarga de manera significativa, durante el intervalo en que el diodo no está conduciendo. PRIMERA ETAPA En esta primera etapa el capacitor se carga con el voltaje de la fuente a través del diodo que al estar polarizado en directo es sustituido por un cortocircuito (mostrado el la figura (c). Esta etapa se encuentra en un rango de 0 < t < T/2 con un voltaje de entrada igual al voltaje de la batería ViN = V En la figura (a) se muestra una onda cuadrada de entrada. En la figura (b) se ilustra un circuito sujetador (de fijación) donde la salida se fija a cero, es decir, no existe batería, por lo que VB = 0. Si el diodo se encontrara en dirección opuesta al del circuito previo, se fijaría el mínimo en lugar del máximo de salida, en este caso se esta fijando el máximo de salida. Es importante que la tensión a través del capacitor permanezca aproximadamene constante durante el semiperiodo de la onda de entrada.
  • 4. SEGUNDA ETAPA En la segunda etapa el capacitor es cargado con el doble del voltaje de la fuente ya que el diodo se polariza inversamente siendo este sustituido por un circuito abierto, mostrado en la figura (b). Esta etapa se encuentra entre un rango T/2 < t < T con un voltaje de entrada igual a menos dos veces el voltaje de la fuente de acuerdo a la ley de voltaje de Kirchhoft: -V - V - ViN = 0 quedando ViN = - 2V Una regla práctica de diseño es hacer que la constante de tiempo RC tenga al menos cinco veces la duración del semiperiodo, es decir, t1 - t0 o t2 - t1 Si la constante de tiempo es muy pequeña, la onda se distorsiona, para reducir ese error se puede incrementar la constante de tiempo, por ejemplo, 10 veces la duración del semiperiodo. RECORTADORES EN PARALELO Los circuitos recortadores se utilizan para eliminar parte de una forma de onda que se encuentre por encima o por debajo de algún nivel de referencia. También se conocen como limitadores, selectores de amplitud o rebanadores. En este análisis se encontrarán cuatro tipos de recortadores en paralelo, en los dos primeros solo cambia la polaridad del diodo y, la fuente de dc queda con la misma polaridad; en los dos recortadores siguientes el diodo conserva la misma polaridad, mientras que la fuente de dc invierte su polaridad para cada recortador restante.
  • 5. RECORTADORES EN SERIE Los recortadores en serie a diferencia de los recortadores en paralelo es como su nombre lo dice el diodo en serie. DESARROLLO. 1) Armar el circuito con el que vamos a trabajar. 2) Plantear la ecuaciones para las diferentes condiciones de conducción y de no conducción en cada uno de los circuitos. 3) Obtener la grafica de transferencia. 4) Obtener la respuesta de cada circuito. SIMULACIONES Circuito 1.
  • 7. CUESTIONARIO 1. ¿Para que se utilizan los recortadores de nivel? Se utilizan para eliminar parte de una forma de onda que se encuentre por encima o por debajo de algún nivel de referencia. También se conocen como limitadores, selectores de amplitud o rebanadores. 2. ¿Que sucede si el condensador se encuentra descargado al aplicar tensión sobre el? Se comportará como un corto (oponiéndose al cambio de voltaje). 3. ¿Que se requiere para que exista conducción en el condensador? Se requiere que la señal inicie su recorrido con un voltaje negativo, esto hará que el condensador se cargue a un voltaje Vmax. 4. Defina una red cambiadora de nivel y mencione sus componentes: Es la que cambia una señal a un nivel de DC diferente. La red debe de tener un capacitor, un diodo y un elemento resistivo, pero también puede usar una fuente de Dc independiente para introducir un cambio de nivel de DC adicional. 5. ¿Como debe ser la constante de tiempo para que el condensador no se descargué rápidamente? Debe ser lo suficientemente grande para asegurar que el voltaje a través del capacitor no se descargué de manera significativa, durante el intervalo en que el diodo no está conduciendo.
  • 8. 6. Ilustra un circuito sujetador (de fijación) donde la salida sea fija a cero, es decir, no existe batería, por lo que VB = 0. 7. ¿Que sucede si el capacitor es cargado? Dibuje el circuito. Este se carga con el doble del voltaje de la fuente ya que el diodo se polariza inversamente siendo este sustituido por un circuito abierto. 8. Que característica en particular tiene un diodo Zener Siempre se utiliza en polarización inversa (actúa como un interruptor cerrado igual que un diodo de unión normal), en donde la corriente que se desea circular va en contra de la flecha que representa el mismo diodo, pero de muy poco valor. 9. ¿Que se observa en al curva del diodo zener? Analizando la curva del diodo zener vemos que en el lugar donde se marca como región operativa, la corriente (Ir, en la línea vertical inferior) puede variar en un amplio margen, de pero el voltaje (Vz) no cambia. Se mantiene aproximadamente en 5.6 V. (para un diodo zener) 10. ¿Cómo se le llama al aumento de la tensión que alcanzar un valor constante? Se denomina tensión de ruptura o tensión zener, en la cual la corriente tiende a aumentar mucho 11. ¿Cuales son las formas de ruptura del zener?
  • 9. Multiplicación por avalancha Consiste en aseverar electrones por medio de una tensión aplicada para que por medio de su velocidad libere otros electrones Ruptura Zener Cuando la tensión inversa aplicada supera una determinada región, la fuerza que esta ejerce sobre la órbitas de los electrones, es tal que libera esos electrones, esto se logra mediante el dopaje, porque mientras más impureza es colocado, se deforma la órbita, y libera el electrón y se produce una corriente. CONCLUSION. • Se encontró la diferencia entre un recortador y un sujetador. • Se comprobó que el recortador elimina parte de una forma de onda que se encuentre por encima o por debajo de algún nivel de referencia. • Un sujetador es una red cambiadora de nivel es la que cambia una señal a un nivel de DC diferente. Además debe de tener un capacitor, un diodo y un elemento resistivo, su longitud de R y de C debe elegirse en base a la constante de tiempo T = RC donde sera lo suficientemente grande para asegurar que el voltaje a través del capacitor no se descarga de manera significativa. BIBLIOGRAFIA. • ENCICLOPEDIA SALVAT. TOMO 9. • ENCICLOPEDIA DE LA ELECTRONICA INGENIERIA Y TECNICA. TOMO 5.