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Plantel Conalep "Lic. Francisco Medina Ascencio" Mexicano-Italiano 
OPERACIÓN DE CIRCUITOS ELECTRONICOS ANALOGICOS 
MANUAL DE PRACTICAS
MODULO: 
OPERACIÓN DE CIRCUITOS ELECTRONICOS ANALOGICOS 
PRACTICA 1 
Construcción de una Fuente de Alimentación Bipolar 
Regulada
INDICE: 
- Objetivo 
- Antecedentes teóricos 
- Diagrama de la Fuente 
- Material necesario 
- Equipo, herramientas e instrumental 
necesario. 
- Desarrollo: 
• Armado en protoboard 
• Pruebas en protoboard 
• diseño del circuito impreso 
• Preparación de la placa 
• Impresión del circuito 
• Revelado del circuito 
• Montaje 
• Pruebas finales 
- Conclusiones
Objetivo: 
Que el alumno amplíe el conocimiento de las 
características y el funcionamiento del diodo, 
identificando los efectos de la rectificación de una señal 
sinusoidal. 
Antecedentes teóricos: 
Una fuente de alimentación (voltaje) es un dispositivo 
que se encarga de convertir las tensiones alternas de la 
red de suministro, en una o varias tensiones, que 
proporciona energía eléctrica a cada uno de los 
componentes de un sistema.
De acuerdo a esa función, se definen 4 etapas de que 
consta una fuente de alimentación: 
1. Transformación 
2. Rectificación 
3. Filtración 
4. Regulación
1. Transformación. 
Esta etapa se realiza con un dispositivo llamado 
transformador. El cual entrega en su secundario una 
señal con una amplitud menor que a la señal de entrada 
y que deberá tener un valor de acuerdo a la tensión final 
de corriente continua que se requiere. 
Vp= 1.41 * Vrms
2. Rectificación. 
El rectificador convierte la señal proveniente de la 
etapa anterior, en una onda de corriente continua 
pulsante, utilizando para ello un rectificador, en este 
caso, de onda completa.
3. Filtración. 
El filtro, formado por uno o más condensadores 
(capacitores), alisa o aplana la onda anterior eliminando 
el componente de corriente alterna del rectificador. El 
capacitor se carga al valor máximo de la señal pulsante y 
se descarga lentamente cuando esa señal desaparece.
4. Regulación. 
El regulador recibe la señal proveniente del filtro y 
entrega una tensión constante sin importar las 
variaciones del voltaje de alimentación o de la carga.
Diagrama de la Fuente:
Material necesario: 
1 Transformador de 120V primario y 24V secundario con derivación central 
1 Puente de diodos de 3A, 200V ( o 4 diodos de 3A) 
2 Capacitores electrolíticos de 4700μF a 35V 
2 Capacitores de polyester (cerámicos) de 47nF a 50V 
1 LM317T encapsulado TO-220 
1 LM337T encapsulado TO-220 
2 Potenciómetros de 3K (o 5K) 
2 Resistencias de 220 ohm a 1/4W 
2 Diodos 1N4004 
2 Capacitores electrolíticos de 1μF a 50V 
2 Disipadores para encapsulado TO-220 
1 Protoboard 
2 mts. de cable para protoboard 
1 Placa de cobre (ver circuito impreso) 
1 bote de 200 ml de cloruro férrico 
1 marcador tinta indeleble (punto mediano)
MATERIAL EQUIPO, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL NECESARIO: 
• Diagrama de la fuente a construir, con el valor de los elementos necesarios. 
• Osciloscopio. 
• Multímetro. 
• Protoboard. 
• Cable telefónico. 
• Pinzas pela cable. 
• Cable con clavija 120 volts.
Desarrollo: 
• Aplica las medidas de higiene en el desarrollo de la práctica. 
• Prepara el equipo a emplear, los instrumentos, las herramientas, los 
materiales y equipos en las mesas de trabajo. 
Preparación de insumos: 
• Realiza los cálculos matemáticos para validar los valores de los 
componentes. 
• Analiza el diagrama de la fuente regulada propuesta por el docente. 
• Consulta manuales del fabricante para verificar características de los 
componentes a emplear. 
• Genera el listado de los componentes requeridos y las características de los 
mismos. 
• Verifica la existencia de los insumos requeridos en el almacén. 
• Se coordina en equipo para adquirir los insumos faltantes. 
• Privilegia el dialogo como mecanismo para llegar a acuerdos en 
participación financiera. 
• Prepara los materiales, herramientas y equipos en la mesa de trabajo y los 
deja listos para el inicio de la práctica.
Armado en protoboard: 
• Elige la forma de construcción de la fuente. 
• Propone la forma de desarrollar el armado de la fuente en equipo, definiendo 
un curso de acción con pasos específicos. 
• Realiza el montaje de los componentes de las etapas de entrada, reducción 
de voltaje, rectificación, filtrado, regulación y salida, de la fuente, en la tablilla 
protoboard. 
• Realiza el cableado de los elementos de la fuente, verificando los puntos de 
conexión.
Pruebas en protoboard: 
Considera los aspectos referentes al uso de energía eléctrica, al momento de 
trabajar con los equipos. 
Energiza el circuito armado, identificando problemas de funcionamiento 
mediante la medición de variables que indiquen la presencia de corriente en 
el circuito. 
Enfrenta las dificultades que se le presentan durante la puesta en marcha de 
la fuente armada y es consciente de sus errores solventando o dando 
solución a las fallas detectadas. 
Realiza mediciones de voltaje en cada etapa que constituye la fuente, 
anotando los valores obtenidos en cada una de ellas, antes y después de 
acoplarlas.
Diseño del circuito impreso: 
Un circuito impreso es una placa de material aislante (plástico, baquelita, vidrio, 
etc.), provista de unas pistas o caminos de cobre que sirven para interconectar los 
diversos componentes que constituyen el circuito en cuestión. Se pueden seguir 
los siguientes pasos: 
• Diseño (dibujo) en papel milimétrico (puede ser también una hoja en blanco). 
• Tener en cuenta el tamaño de los componentes, su distribución, distancia entre 
patillas y disposición de las mismas, sobre todo cuando se trata de elementos 
con 3 o más terminales, tales como transistores o circuitos integrados. 
• Es aconsejable realizar un dibujo de la vista de componentes, tal y como 
quedarán distribuidos en la placa. 
• Este diseño del circuito impreso se puede realizar también por medios 
informáticos (software de diseño).
Preparacion de la placa: 
Realizado el diseño, se procede a la preparación de la placa virgen, incluyendo las 
siguientes operaciones: 
• Cortado de la placa, adecuando 
su tamaño al diseño realizado, 
utilizando para ello la herramienta 
adecuada. 
• Limpieza de la superficie de cobre. Con un pedazo de 
lija delgada y luego con alcohol isopropilico. 
• Dibujo de las pistas sobre la placa (impresión del circuito). 
A continuación se precede a realizar, en la cara de cobre de la placa virgen, el dibujo o 
impresión de las pistas del circuito.
Impresión del circuito: 
Existen diferentes métodos para este paso, a continuación se mencionan tres: 
1. Rotuladores (marcador de tinta indeleble) 
Colocando el papel donde se dibujó el circuito sobre la placa y prestando atención a la 
posición en la que se emplaza, mediante un punto afilado (también se puede utilizar 
taladro y una broca de la medida de los pines de los componentes), se marcan 
levemente los puntos donde irán colocados los terminales de los componentes. Una 
vez realizada esta operación, se retira el papel y se dibujan las pistas y los puntos de los 
terminales, procurando que en ambos no queden poros en la tinta depositada. Se 
debe de emplear rotuladores permanentes preferentemente de color negro. Se trata 
del método más sencillo.
2.- Tiras adhesivas (tipo Logotyp o Mastercircuit) 
Consiste, como en el caso anterior, en marcar los puntos de conexión, pero en lugar 
de utilizar rotuladores se pegan las adecuadas tiras adhesivas así como las 
“arandelas” de conexión, procurando que ninguna pista quede abierta.
3.- Metodo de fotograbado (Planchado) 
El papel utilizado en la impresión es uno de los elementos críticos para obtener buenos 
resultados. Los mejores resultados se obtienen con papel fotográfico o ilustración. La 
impresión se debe realizar con una impresora láser. Se pega el papel a la placa para 
poder desplazar la plancha por distintos sectores de la placa hasta obtener un 
resultado “visual” que indique un planchado correcto. Se sugiere planchas con 
potencias ubicadas entre 1000W y 1500W para que los resultados sean óptimos. El 
papel no se retira como una etiqueta autoadhesiva. Se debe esperar algunos minutos 
(el papel comienza a arrugarse y aparecen evidencias de las líneas de impreso. El 
tiempo considerado para comenzar a retirar el papel no debe ser menor a tres 
minutos.
Revelado del circuito: 
Una vez impreso el circuito, se introduce en la solución de cloruro férrico. Después de 
unos minutos, se retira la placa y se lava con agua. La tinta sobre al circuito impreso se 
puede retirar con acetona.
Montaje: 
Como precaución para evitar daños, si se van a usar IC's, es preferible que estos 
sean montados al final, o pueden ser montados sobre zócalos. Hay que procurar 
mantener la punta del soldador limpia, e ir soldando los componentes de los 
mas pequeños (resistencias, zócalos, etc...), a los más grandes.
Pruebas finales: 
Ya solo queda probar que todo funciona correctamente, y que el proyecto, 
cumpla bien su cometido: 
• Energiza el circuito armado, identificando problemas de funcionamiento 
mediante la medición de variables que indiquen la presencia de corriente en 
el circuito. 
• Coloca una carga a la salida y verifica que la fuente está funcionando. 
• Aplica pruebas para identificar el límite de carga de la fuente. 
• Regula la señal de salida, para obtener la señal indicada por el docente. 
• Realiza la ficha técnica de las características de la fuente obtenida. 
• Realiza la desconexión del circuito. 
• Recoge los instrumentos empleados y limpia el área de trabajo.

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Fuente Bipolar Regulada

  • 1. Plantel Conalep "Lic. Francisco Medina Ascencio" Mexicano-Italiano OPERACIÓN DE CIRCUITOS ELECTRONICOS ANALOGICOS MANUAL DE PRACTICAS
  • 2. MODULO: OPERACIÓN DE CIRCUITOS ELECTRONICOS ANALOGICOS PRACTICA 1 Construcción de una Fuente de Alimentación Bipolar Regulada
  • 3. INDICE: - Objetivo - Antecedentes teóricos - Diagrama de la Fuente - Material necesario - Equipo, herramientas e instrumental necesario. - Desarrollo: • Armado en protoboard • Pruebas en protoboard • diseño del circuito impreso • Preparación de la placa • Impresión del circuito • Revelado del circuito • Montaje • Pruebas finales - Conclusiones
  • 4. Objetivo: Que el alumno amplíe el conocimiento de las características y el funcionamiento del diodo, identificando los efectos de la rectificación de una señal sinusoidal. Antecedentes teóricos: Una fuente de alimentación (voltaje) es un dispositivo que se encarga de convertir las tensiones alternas de la red de suministro, en una o varias tensiones, que proporciona energía eléctrica a cada uno de los componentes de un sistema.
  • 5. De acuerdo a esa función, se definen 4 etapas de que consta una fuente de alimentación: 1. Transformación 2. Rectificación 3. Filtración 4. Regulación
  • 6. 1. Transformación. Esta etapa se realiza con un dispositivo llamado transformador. El cual entrega en su secundario una señal con una amplitud menor que a la señal de entrada y que deberá tener un valor de acuerdo a la tensión final de corriente continua que se requiere. Vp= 1.41 * Vrms
  • 7. 2. Rectificación. El rectificador convierte la señal proveniente de la etapa anterior, en una onda de corriente continua pulsante, utilizando para ello un rectificador, en este caso, de onda completa.
  • 8. 3. Filtración. El filtro, formado por uno o más condensadores (capacitores), alisa o aplana la onda anterior eliminando el componente de corriente alterna del rectificador. El capacitor se carga al valor máximo de la señal pulsante y se descarga lentamente cuando esa señal desaparece.
  • 9. 4. Regulación. El regulador recibe la señal proveniente del filtro y entrega una tensión constante sin importar las variaciones del voltaje de alimentación o de la carga.
  • 10. Diagrama de la Fuente:
  • 11. Material necesario: 1 Transformador de 120V primario y 24V secundario con derivación central 1 Puente de diodos de 3A, 200V ( o 4 diodos de 3A) 2 Capacitores electrolíticos de 4700μF a 35V 2 Capacitores de polyester (cerámicos) de 47nF a 50V 1 LM317T encapsulado TO-220 1 LM337T encapsulado TO-220 2 Potenciómetros de 3K (o 5K) 2 Resistencias de 220 ohm a 1/4W 2 Diodos 1N4004 2 Capacitores electrolíticos de 1μF a 50V 2 Disipadores para encapsulado TO-220 1 Protoboard 2 mts. de cable para protoboard 1 Placa de cobre (ver circuito impreso) 1 bote de 200 ml de cloruro férrico 1 marcador tinta indeleble (punto mediano)
  • 12. MATERIAL EQUIPO, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL NECESARIO: • Diagrama de la fuente a construir, con el valor de los elementos necesarios. • Osciloscopio. • Multímetro. • Protoboard. • Cable telefónico. • Pinzas pela cable. • Cable con clavija 120 volts.
  • 13. Desarrollo: • Aplica las medidas de higiene en el desarrollo de la práctica. • Prepara el equipo a emplear, los instrumentos, las herramientas, los materiales y equipos en las mesas de trabajo. Preparación de insumos: • Realiza los cálculos matemáticos para validar los valores de los componentes. • Analiza el diagrama de la fuente regulada propuesta por el docente. • Consulta manuales del fabricante para verificar características de los componentes a emplear. • Genera el listado de los componentes requeridos y las características de los mismos. • Verifica la existencia de los insumos requeridos en el almacén. • Se coordina en equipo para adquirir los insumos faltantes. • Privilegia el dialogo como mecanismo para llegar a acuerdos en participación financiera. • Prepara los materiales, herramientas y equipos en la mesa de trabajo y los deja listos para el inicio de la práctica.
  • 14. Armado en protoboard: • Elige la forma de construcción de la fuente. • Propone la forma de desarrollar el armado de la fuente en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos. • Realiza el montaje de los componentes de las etapas de entrada, reducción de voltaje, rectificación, filtrado, regulación y salida, de la fuente, en la tablilla protoboard. • Realiza el cableado de los elementos de la fuente, verificando los puntos de conexión.
  • 15. Pruebas en protoboard: Considera los aspectos referentes al uso de energía eléctrica, al momento de trabajar con los equipos. Energiza el circuito armado, identificando problemas de funcionamiento mediante la medición de variables que indiquen la presencia de corriente en el circuito. Enfrenta las dificultades que se le presentan durante la puesta en marcha de la fuente armada y es consciente de sus errores solventando o dando solución a las fallas detectadas. Realiza mediciones de voltaje en cada etapa que constituye la fuente, anotando los valores obtenidos en cada una de ellas, antes y después de acoplarlas.
  • 16. Diseño del circuito impreso: Un circuito impreso es una placa de material aislante (plástico, baquelita, vidrio, etc.), provista de unas pistas o caminos de cobre que sirven para interconectar los diversos componentes que constituyen el circuito en cuestión. Se pueden seguir los siguientes pasos: • Diseño (dibujo) en papel milimétrico (puede ser también una hoja en blanco). • Tener en cuenta el tamaño de los componentes, su distribución, distancia entre patillas y disposición de las mismas, sobre todo cuando se trata de elementos con 3 o más terminales, tales como transistores o circuitos integrados. • Es aconsejable realizar un dibujo de la vista de componentes, tal y como quedarán distribuidos en la placa. • Este diseño del circuito impreso se puede realizar también por medios informáticos (software de diseño).
  • 17.
  • 18. Preparacion de la placa: Realizado el diseño, se procede a la preparación de la placa virgen, incluyendo las siguientes operaciones: • Cortado de la placa, adecuando su tamaño al diseño realizado, utilizando para ello la herramienta adecuada. • Limpieza de la superficie de cobre. Con un pedazo de lija delgada y luego con alcohol isopropilico. • Dibujo de las pistas sobre la placa (impresión del circuito). A continuación se precede a realizar, en la cara de cobre de la placa virgen, el dibujo o impresión de las pistas del circuito.
  • 19. Impresión del circuito: Existen diferentes métodos para este paso, a continuación se mencionan tres: 1. Rotuladores (marcador de tinta indeleble) Colocando el papel donde se dibujó el circuito sobre la placa y prestando atención a la posición en la que se emplaza, mediante un punto afilado (también se puede utilizar taladro y una broca de la medida de los pines de los componentes), se marcan levemente los puntos donde irán colocados los terminales de los componentes. Una vez realizada esta operación, se retira el papel y se dibujan las pistas y los puntos de los terminales, procurando que en ambos no queden poros en la tinta depositada. Se debe de emplear rotuladores permanentes preferentemente de color negro. Se trata del método más sencillo.
  • 20. 2.- Tiras adhesivas (tipo Logotyp o Mastercircuit) Consiste, como en el caso anterior, en marcar los puntos de conexión, pero en lugar de utilizar rotuladores se pegan las adecuadas tiras adhesivas así como las “arandelas” de conexión, procurando que ninguna pista quede abierta.
  • 21. 3.- Metodo de fotograbado (Planchado) El papel utilizado en la impresión es uno de los elementos críticos para obtener buenos resultados. Los mejores resultados se obtienen con papel fotográfico o ilustración. La impresión se debe realizar con una impresora láser. Se pega el papel a la placa para poder desplazar la plancha por distintos sectores de la placa hasta obtener un resultado “visual” que indique un planchado correcto. Se sugiere planchas con potencias ubicadas entre 1000W y 1500W para que los resultados sean óptimos. El papel no se retira como una etiqueta autoadhesiva. Se debe esperar algunos minutos (el papel comienza a arrugarse y aparecen evidencias de las líneas de impreso. El tiempo considerado para comenzar a retirar el papel no debe ser menor a tres minutos.
  • 22. Revelado del circuito: Una vez impreso el circuito, se introduce en la solución de cloruro férrico. Después de unos minutos, se retira la placa y se lava con agua. La tinta sobre al circuito impreso se puede retirar con acetona.
  • 23. Montaje: Como precaución para evitar daños, si se van a usar IC's, es preferible que estos sean montados al final, o pueden ser montados sobre zócalos. Hay que procurar mantener la punta del soldador limpia, e ir soldando los componentes de los mas pequeños (resistencias, zócalos, etc...), a los más grandes.
  • 24. Pruebas finales: Ya solo queda probar que todo funciona correctamente, y que el proyecto, cumpla bien su cometido: • Energiza el circuito armado, identificando problemas de funcionamiento mediante la medición de variables que indiquen la presencia de corriente en el circuito. • Coloca una carga a la salida y verifica que la fuente está funcionando. • Aplica pruebas para identificar el límite de carga de la fuente. • Regula la señal de salida, para obtener la señal indicada por el docente. • Realiza la ficha técnica de las características de la fuente obtenida. • Realiza la desconexión del circuito. • Recoge los instrumentos empleados y limpia el área de trabajo.