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Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológicode Matamoros
Carrera: Ing. Electrónica
Diodos y transistores
Unidad 1
Alumno: No. de control:
Kevin Roberto García Almaguer……....……………………15260131
Oziel Alfonso Hernández Caballero………………………..15260133
Santiago Pablo Alberto………………………………………15260144
Jesús Javier Trejo Badillo……………………………………15260153
Rectificador de onda completa con derivación central
Carrera: Ing. Electrónica
H. Matamoros, Tam 14 de septiembre de 2017
Objetivos:
• Observar y medir las formas de la onda de salida de un rectificador de onda completa con
derivación central.
• Medir los efectos de elementos en el voltaje y rizo del voltaje de salida en cd.
Introducción:
Los voltajes y corrientes en cd y ca sirven para alimentar a una gran variedad de dispositivos
electrónicos. Dado que la energía eléctrica de ca es más eficiente y su transmisión más
económica, en general, es la que transmite y entregan las empresas de suministro de
energía eléctrica. Es necesario rectificar (modificar) esta energía de ca, cambiándola a
voltajes y corrientes en cd. La primer parte de esta práctica maneja los medios electrónicos
que permiten lograr la rectificación. La corriente directa es una corriente que fluye solo en
una dirección.
Un diodo con características de corriente unidireccional se presta en forma admirable para
realizar la rectificación, ya que solo permite el flujo de la corriente en una sola dirección.
Para rectificar una corriente alterna transformándola en una corriente directa pulsante se
utiliza un circuito rectificador como el de la figura 1. Los pulsos se suavizan mediante
circuitos de filtrado. En la segunda parte de la práctica se observara el efecto producido por
el filtrado en el voltaje rectificado.
Materia y equipo:
• Osciloscopio; Multímetro digital
• 2 resistores de 10 000 Ω a ½ W
• 1 resistor de 2700 Ω a ½ W
• 1 resistor de 250 Ω a 2 W
• 2 Capacitores: uno de 100 µF a 50V; el otro de 25 µF a 50V
• 2 diodos de estado sólido 1N4001
• 3 interruptores de un polo un tiro
• Un transformador de 117V en devanado primario y 26V en devanado secundario con
derivación central de 1 A. (triad F40X, o equivalente); cable conector con fusible de 1A.
• Fuente de alimentación de 120 V rms, 60 Hz.
Desarrollo
I. Rectificador experimental de onda completa con derivación central
1. Arme el circuito de la figura1.T1 es el transformador Triad F40X, D1 y D2 son los diodos
1N4001, RL es la resistencia de 10 000 Ω a ½ W.Los interruptores S1, S2 y S3 deben estar
abiertos. Antes de continuar con el experimento, pida al instructor que revise el circuito.
2. Conecte la punta del osciloscopio al ánodo de D1, La punta de tierra en el punto C.
Cierre el interruptor S1. Cierre el interruptor S2, pero mantenga S3 abierto.
3. Ajuste los controles del osciloscopio para observar una onda senoidal entre los puntos A
y C, VAC.
4. Mida con el osciloscopioel voltaje pico a pico de VAC. Anote los resultados en su reporte
de práctica. Mida con el multímetro el voltaje de cd, si lo hay, entre los puntos AC. Anote
este resultado.
Salida del transformador = 16v
Vpp = 47.1v
VAC = 16.5v
5. Abra S2. Conecte la punta del osciloscopio en el ánodo de D2. Cierre S3. Dibuje la forma
de onda entre los puntos B y C, VBC, en fase con el tiempo al voltaje VAC. Mida y anote el
valor del voltaje pico a pico y el voltaje de cd, de haberlo, en BC.
Vpp = 23.6v
VBC = 8.26v
6. Abra S3. Conecte la punta del osciloscopio al punto D (a través de RL).
7. Cierre S2. Dibuje la onda Vsal que observa en RL, con la fase que corresponda con la
onda del voltaje VAC. Mida el voltaje pico a pico y el voltaje en cd, si lo hay, en RL. Anote
estos resultados en su reporte de práctica.
Vpp = 11.8v
VRL = 4.45v
8. Abra S2. Cierre S3. Dibuje la onda de salida Vsal observada en RL, como en el punto
anterior. Mida la amplitud pico a pico de la onda y el voltaje en cd, de haberlo en RL. Anote
estos resultados.
Vpp = 11.8v
VRL = 4.45v
9. Cierre S2. Ahora todos los interruptores están cerrados. Dibuje la onda de salida Vsal.
Mida la amplitud pico a pico de la onda y el voltaje de cd, si lo hay, en RL. Anote estos
resultados en su reporte.
Vpp = 11.6v
VRL = 3.83v
Preguntas experimento I.
1. En el paso 7. ¿Qué tipo de rectificación se obtiene?
Una rectificación de media onda.
2. Compare en relación con la frecuencia de entrada la frecuencia de salida de: a) de un
rectificador de media onda, b) un rectificador de onda completa.
El de media onda es de 60Hz y el de onda completa es el doble (120Hz).
3. A partir de los datos obtenidos, ¿Qué concluye acerca de la relación entre el voltaje de
cd en RL y el voltaje de entrada pico en: a) un rectificador de media onda; b) un rectificador
de onda completa? Si es posible, de una expresión matemática para su relación.
Que en el de media onda el voltaje de pico a pico fue menor que al de una onda completa.
II. Alimentación por transformador con filtro capacitivo
1. Construya el circuito de la figura 2. S1 está APAGADO. T1 es el mismo transformador
del experimento I. C1 es un capacitor de 100 µF a 50 V. R1 es un resistor de drenaje de
2700 Ω a ½ W. Antes de continuar pida al instructor que revise el circuito.
2. Cierre S1. Con un voltímetro mida Vsal, el voltaje de salida de cd a través de R1, observe,
mida y anote en el reporte de práctica la forma de onda de rizo y su amplitud pico a pico.
VSal = 10.70v
Vpp = 800 mv
3. Abra S1. Descargue el capacitor C1. Conecte un resistor de carga (RL) de 250 Ω a 2 W
en paralelo con el resistor de drenaje. El voltímetro y el osciloscopio todavía están
conectados a R1.
4. Cierre S1. Mida Vsal y la forma de onda de rizo. Anote los resultados en el reporte de
práctica. Calcule la corriente de carga IL en el resistor de 250 Ω. Muestre sus cálculos.
VSal = 9.6v
Vpp = 3.2v
IL =
9.6𝑣
250Ω
= 38.4 mA
5. Abra S1. Deje pasar un minuto para que RL descargue a C1. Con un voltímetro leerá 0
V en C1 cuando se halla descargado por completo.
NOTA: siempre es necesario descargar los capacitares de filtro después de apagar la
alimentación cuando el trabajo se hace en una fuente de alimentación.
6. Sustituya C1 con un capacitor de 25 µF a 50V. Cierre S1. Mida Vsal y la forma de onda
de rizo. Anote sus resultados en el reporte de práctica. Calcule y anote la corriente de carga
IL.
VSal = 10.28v
Vpp = 1v
IL =
10.28𝑣
250Ω
= 41.12 mA
Preguntas experimento II.
1. ¿Qué efecto tiene el agregar un capacitor en paralelo con la resistencia de carga?
La onda de salida es más precisa con menos valor de pico a pico.
2. A partir de los datos obtenidos, ¿Qué concluye acerca de la relación del voltaje de rizo
cuando solo se tiene la resistencia de drenaje R1 a cuando se agrega la resistencia de
carga, RL? ¿Qué sucede al cambiar el capacitor C1 de 100 µF al de 25 µF? Si es posible,
de una expresión matemática para esta relación.
Que aumenta el voltaje pico a pico cuando se le agrega la resistencia RL, al cambiar el
capacitor a 25 25 µF, aumenta el voltaje de salida pero disminuye el voltaje pico a pico.
Conclusión
Como podemos observar, los voltajes varían conforme se altera el circuito mediante la
apertura y cierre de switches a diferentes tiempos y maneras, Las ondas varían
dependiendo del voltaje que hay, puede ser de media onda o de onda completa, al igual
que el voltaje pico a pico.

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Electrónica: Practica 1 de rectificador de onda completa

  • 1. Tecnológico Nacional de México Instituto Tecnológicode Matamoros Carrera: Ing. Electrónica Diodos y transistores Unidad 1 Alumno: No. de control: Kevin Roberto García Almaguer……....……………………15260131 Oziel Alfonso Hernández Caballero………………………..15260133 Santiago Pablo Alberto………………………………………15260144 Jesús Javier Trejo Badillo……………………………………15260153 Rectificador de onda completa con derivación central Carrera: Ing. Electrónica H. Matamoros, Tam 14 de septiembre de 2017
  • 2. Objetivos: • Observar y medir las formas de la onda de salida de un rectificador de onda completa con derivación central. • Medir los efectos de elementos en el voltaje y rizo del voltaje de salida en cd. Introducción: Los voltajes y corrientes en cd y ca sirven para alimentar a una gran variedad de dispositivos electrónicos. Dado que la energía eléctrica de ca es más eficiente y su transmisión más económica, en general, es la que transmite y entregan las empresas de suministro de energía eléctrica. Es necesario rectificar (modificar) esta energía de ca, cambiándola a voltajes y corrientes en cd. La primer parte de esta práctica maneja los medios electrónicos que permiten lograr la rectificación. La corriente directa es una corriente que fluye solo en una dirección. Un diodo con características de corriente unidireccional se presta en forma admirable para realizar la rectificación, ya que solo permite el flujo de la corriente en una sola dirección. Para rectificar una corriente alterna transformándola en una corriente directa pulsante se utiliza un circuito rectificador como el de la figura 1. Los pulsos se suavizan mediante circuitos de filtrado. En la segunda parte de la práctica se observara el efecto producido por el filtrado en el voltaje rectificado. Materia y equipo: • Osciloscopio; Multímetro digital • 2 resistores de 10 000 Ω a ½ W • 1 resistor de 2700 Ω a ½ W • 1 resistor de 250 Ω a 2 W • 2 Capacitores: uno de 100 µF a 50V; el otro de 25 µF a 50V • 2 diodos de estado sólido 1N4001 • 3 interruptores de un polo un tiro • Un transformador de 117V en devanado primario y 26V en devanado secundario con derivación central de 1 A. (triad F40X, o equivalente); cable conector con fusible de 1A. • Fuente de alimentación de 120 V rms, 60 Hz.
  • 3. Desarrollo I. Rectificador experimental de onda completa con derivación central 1. Arme el circuito de la figura1.T1 es el transformador Triad F40X, D1 y D2 son los diodos 1N4001, RL es la resistencia de 10 000 Ω a ½ W.Los interruptores S1, S2 y S3 deben estar abiertos. Antes de continuar con el experimento, pida al instructor que revise el circuito. 2. Conecte la punta del osciloscopio al ánodo de D1, La punta de tierra en el punto C. Cierre el interruptor S1. Cierre el interruptor S2, pero mantenga S3 abierto. 3. Ajuste los controles del osciloscopio para observar una onda senoidal entre los puntos A y C, VAC. 4. Mida con el osciloscopioel voltaje pico a pico de VAC. Anote los resultados en su reporte de práctica. Mida con el multímetro el voltaje de cd, si lo hay, entre los puntos AC. Anote este resultado. Salida del transformador = 16v Vpp = 47.1v VAC = 16.5v
  • 4. 5. Abra S2. Conecte la punta del osciloscopio en el ánodo de D2. Cierre S3. Dibuje la forma de onda entre los puntos B y C, VBC, en fase con el tiempo al voltaje VAC. Mida y anote el valor del voltaje pico a pico y el voltaje de cd, de haberlo, en BC. Vpp = 23.6v VBC = 8.26v 6. Abra S3. Conecte la punta del osciloscopio al punto D (a través de RL). 7. Cierre S2. Dibuje la onda Vsal que observa en RL, con la fase que corresponda con la onda del voltaje VAC. Mida el voltaje pico a pico y el voltaje en cd, si lo hay, en RL. Anote estos resultados en su reporte de práctica. Vpp = 11.8v VRL = 4.45v
  • 5. 8. Abra S2. Cierre S3. Dibuje la onda de salida Vsal observada en RL, como en el punto anterior. Mida la amplitud pico a pico de la onda y el voltaje en cd, de haberlo en RL. Anote estos resultados. Vpp = 11.8v VRL = 4.45v 9. Cierre S2. Ahora todos los interruptores están cerrados. Dibuje la onda de salida Vsal. Mida la amplitud pico a pico de la onda y el voltaje de cd, si lo hay, en RL. Anote estos resultados en su reporte. Vpp = 11.6v VRL = 3.83v
  • 6. Preguntas experimento I. 1. En el paso 7. ¿Qué tipo de rectificación se obtiene? Una rectificación de media onda. 2. Compare en relación con la frecuencia de entrada la frecuencia de salida de: a) de un rectificador de media onda, b) un rectificador de onda completa. El de media onda es de 60Hz y el de onda completa es el doble (120Hz). 3. A partir de los datos obtenidos, ¿Qué concluye acerca de la relación entre el voltaje de cd en RL y el voltaje de entrada pico en: a) un rectificador de media onda; b) un rectificador de onda completa? Si es posible, de una expresión matemática para su relación. Que en el de media onda el voltaje de pico a pico fue menor que al de una onda completa. II. Alimentación por transformador con filtro capacitivo 1. Construya el circuito de la figura 2. S1 está APAGADO. T1 es el mismo transformador del experimento I. C1 es un capacitor de 100 µF a 50 V. R1 es un resistor de drenaje de 2700 Ω a ½ W. Antes de continuar pida al instructor que revise el circuito. 2. Cierre S1. Con un voltímetro mida Vsal, el voltaje de salida de cd a través de R1, observe, mida y anote en el reporte de práctica la forma de onda de rizo y su amplitud pico a pico. VSal = 10.70v Vpp = 800 mv
  • 7. 3. Abra S1. Descargue el capacitor C1. Conecte un resistor de carga (RL) de 250 Ω a 2 W en paralelo con el resistor de drenaje. El voltímetro y el osciloscopio todavía están conectados a R1. 4. Cierre S1. Mida Vsal y la forma de onda de rizo. Anote los resultados en el reporte de práctica. Calcule la corriente de carga IL en el resistor de 250 Ω. Muestre sus cálculos. VSal = 9.6v Vpp = 3.2v IL = 9.6𝑣 250Ω = 38.4 mA
  • 8. 5. Abra S1. Deje pasar un minuto para que RL descargue a C1. Con un voltímetro leerá 0 V en C1 cuando se halla descargado por completo. NOTA: siempre es necesario descargar los capacitares de filtro después de apagar la alimentación cuando el trabajo se hace en una fuente de alimentación. 6. Sustituya C1 con un capacitor de 25 µF a 50V. Cierre S1. Mida Vsal y la forma de onda de rizo. Anote sus resultados en el reporte de práctica. Calcule y anote la corriente de carga IL. VSal = 10.28v Vpp = 1v IL = 10.28𝑣 250Ω = 41.12 mA Preguntas experimento II. 1. ¿Qué efecto tiene el agregar un capacitor en paralelo con la resistencia de carga? La onda de salida es más precisa con menos valor de pico a pico.
  • 9. 2. A partir de los datos obtenidos, ¿Qué concluye acerca de la relación del voltaje de rizo cuando solo se tiene la resistencia de drenaje R1 a cuando se agrega la resistencia de carga, RL? ¿Qué sucede al cambiar el capacitor C1 de 100 µF al de 25 µF? Si es posible, de una expresión matemática para esta relación. Que aumenta el voltaje pico a pico cuando se le agrega la resistencia RL, al cambiar el capacitor a 25 25 µF, aumenta el voltaje de salida pero disminuye el voltaje pico a pico. Conclusión Como podemos observar, los voltajes varían conforme se altera el circuito mediante la apertura y cierre de switches a diferentes tiempos y maneras, Las ondas varían dependiendo del voltaje que hay, puede ser de media onda o de onda completa, al igual que el voltaje pico a pico.