SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 6
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SUPERIOR DE ZAPOPAN<br />ELECTRÓNICA DE POTENCIA  IMPARTIDO POR: M. en C. TETH AZRAEL CORTÉZ AGUILAR<br />righttopALUMNO: CARDOZO CASTILLO ISAÍAS NATHANAEL <br />PRÁCTICA 1: PARÁMETROS DE RENDIMIENTO DE UN RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA.<br />ZAPOPAN, JAL. A 22 DE septiembre de 2011<br />OBJETIVO: Calculo de los parámetros de rendimiento de un rectificador de media onda.<br />TEORÍA: Los diodos se usan en forma extensa en los rectificadores. Un rectificador es un circuito que convierte una señal de ca en una señal unidireccional. Es un tipo de convertidor de cd a ca. Dependiendo de la clase de suministro en la entrada. Los rectificadores se clasifican en dos tipos:<br />Monofásico <br />Trifásico<br />En este caso en especial nos tomaremos el tiempo en la práctica para desarrollar los rectificadores monofásicos de media onda que es el tipo más simple de los rectificadores. Pero en el caso normal no se usa  en aplicaciones industriales. Sin embargo es muy útil para conocer el principio del funcionamiento del rectificador. <br />Durante el medio ciclo positivo del voltaje de entrada, el diodo conduce y el voltaje de entrada aparece a través de la carga. Durante el medio ciclo negativo del voltaje de entrada, el diodo esta en condición de bloqueo y el voltaje de salida es cero.<br />El rectificador de media onda es el circuito mas simple de la electrónica de potencia y se usa en fuentes de poder de bajo costo, para artículos electrónicos como radios.<br />MATERIAL: <br />1 diodo<br />1 transformador<br />1 osciloscopio<br />1 resistencia 100 Ω<br />PROCEDIMIENTO:  <br />Parámetros de rendimiento de un rectificador de media onda. El valor promedio del voltaje de salida o de la carga es Vcd y se define como : Vcd=1/TOT72Vm senωtdt<br />El valor promedio de la corriente de salida o de la carga es Icd y se define como :  Icd=VcdR<br />La potencia de salida en dc  es  Pcd=Vcd Icd<br />El valor de raíz cuadrada media rms del voltaje de salida es Vrms y se define como : Vrms=[1/T0T/2Vm sen ωt2dt ]^1/2 <br />El valor rms de la corriente de salida es Irms y se puede calcular por : Irms=VrmsR<br />La potencia de salida en ca es Pca=VrmsIrms. <br />La eficiencia o razón de rectificación de un rectificador se define como : ŋ=PcdPca<br />El valor efectivo o rms del componente de ca en el voltaje de salida es : Vca=Vrms^2- Vcd^2El factor de forma, que es una medida de la forma del voltaje de salida es : FF=VrmsVcdEl factor de rizo o RF ripple factor, es una medida del contenido alterno residual y se define como :RF=VcaVcdEl factor de utilización del transformador o TUF transformer utilization factor se define como :   TUF=PcdIs Vs  Donde Vs e Is son el voltaje rms y la corriente rms del secundario del transformador respectivamente. El voltaje rms del secundario del transformador es:Vs=[1/T0TVm sen ωt2dt ]^1/2 El valor rms de la corriente por el secundario del transformador es igual que el de la carga Is= VsR La capacidad volt-ampere VA del transformador es: VA=Vs Ises igual que el de la carga Is= VsR A continuación y ya teniendo nuestras ecuaciones para saber los valores de nuestro rectificador continuamos con la resolución de cada valor que será llenado a través de la siguiente tabla:VmVcdIcdPcdVrmsIrmsPcaŋVca17V5.4V0.054 A.2916W8.5v0.085A.722W40.3%6.54vFFRFVsIsTUFVAIs(pico)CFFP1.571.2112.02V0.120A.20211.448.570.83.501El factor de cresta CF, es una medida de la corriente pico de entrada, Ispico=Vm2  en comparación con Is, su valor rms, interesa con frecuencia para especificar las capacidades de corriente pico de los dispositivos y los componentes. El CF de la corriente de entrada se define por : CF= Is(pico)IsPara una carga resistiva FP se puede calcular como : FP= PcaVA<br />Nuestro diagrama en el que nos basamos queda de la siguiente manera:<br />Conclusiones: <br />La reducción de las integrales queda simplificada en la página 71 del capítulo 3 de “electrónica de potencia, dispositivos y aplicaciones” autor: Rashid. De la siguiente forma:<br />Vcd=Vmπ   Cuando la frecuencia de la fuente es= 1/T y ω=2πf<br />Vrms=Vm2 Para 0<t<T/2<br />Vs=Vm√2    <br />Los valores obtenidos a través de la tabla fueron supuestos por un valor de Vm= 17 y de esa manera comienzan todos nuestros cálculos basándonos en el algebra y las mediciones de nuestro circuito, a través de esto se puede comprobar la rectificación de media onda y los valores que adquiere nuestro circuito con ciertos valores como la resistencia (que se pueden modificar).<br />También por medio de un osciloscopio se puede comprobar ese corte que existe en la señal de entrada una vez que pasa por el diodo; como se muestra en la segunda figura de nuestro reporte lo cual bajo un análisis minucioso podemos ver que su señal pico puede alcanzar  un valor no mayor al de la entrada.<br /> <br />
Potencia practica 1
Potencia practica 1
Potencia practica 1
Potencia practica 1
Potencia practica 1

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Rectificador de onda completa Electronica I
Rectificador de onda completa Electronica IRectificador de onda completa Electronica I
Rectificador de onda completa Electronica ITensor
 
Electrónica: El SCR (rectificador controlado de silicio)
Electrónica: El SCR (rectificador controlado de silicio)Electrónica: El SCR (rectificador controlado de silicio)
Electrónica: El SCR (rectificador controlado de silicio)SANTIAGO PABLO ALBERTO
 
1.3.1 polarizacion del jfet
1.3.1 polarizacion del jfet1.3.1 polarizacion del jfet
1.3.1 polarizacion del jfetjosefer28051989
 
Electronica analisis a pequeña señal fet
Electronica  analisis a pequeña señal fetElectronica  analisis a pequeña señal fet
Electronica analisis a pequeña señal fetVelmuz Buzz
 
Electronica modelaje de transitores bipolares
Electronica  modelaje de transitores bipolaresElectronica  modelaje de transitores bipolares
Electronica modelaje de transitores bipolaresVelmuz Buzz
 
Transistores ut01300240
Transistores ut01300240Transistores ut01300240
Transistores ut01300240Albaro Apaza
 
Guia de laboratorio_1_electronica_analogica_ii__12667__
Guia de laboratorio_1_electronica_analogica_ii__12667__Guia de laboratorio_1_electronica_analogica_ii__12667__
Guia de laboratorio_1_electronica_analogica_ii__12667__Antonio Alanya
 
Electronica polarizacion del fet
Electronica  polarizacion del fetElectronica  polarizacion del fet
Electronica polarizacion del fetVelmuz Buzz
 
Electronica polarizacion
Electronica polarizacionElectronica polarizacion
Electronica polarizacionVelmuz Buzz
 
Fundamentos de los transistores bipolares
Fundamentos de los transistores bipolaresFundamentos de los transistores bipolares
Fundamentos de los transistores bipolaresArturo Iglesias Castro
 
Rectificadores
Rectificadores Rectificadores
Rectificadores Wilfrez
 
Jfet prueba
Jfet pruebaJfet prueba
Jfet pruebaAlexis U
 
Respuesta en frecuencia circuitos amplificadores
Respuesta en frecuencia circuitos amplificadoresRespuesta en frecuencia circuitos amplificadores
Respuesta en frecuencia circuitos amplificadoresxporretax
 
Ujt(unijuntion transistor) transistor de monojuntura(tema 7)
Ujt(unijuntion transistor) transistor de monojuntura(tema 7)Ujt(unijuntion transistor) transistor de monojuntura(tema 7)
Ujt(unijuntion transistor) transistor de monojuntura(tema 7)Humberto carrrillo
 
Rectificacion monofasica uader-2012
Rectificacion monofasica uader-2012Rectificacion monofasica uader-2012
Rectificacion monofasica uader-2012jona silvestri
 

La actualidad más candente (20)

Rectificador de onda completa Electronica I
Rectificador de onda completa Electronica IRectificador de onda completa Electronica I
Rectificador de onda completa Electronica I
 
Electrónica: El SCR (rectificador controlado de silicio)
Electrónica: El SCR (rectificador controlado de silicio)Electrónica: El SCR (rectificador controlado de silicio)
Electrónica: El SCR (rectificador controlado de silicio)
 
Transistor UJT
Transistor UJTTransistor UJT
Transistor UJT
 
1.3.1 polarizacion del jfet
1.3.1 polarizacion del jfet1.3.1 polarizacion del jfet
1.3.1 polarizacion del jfet
 
Electronica analisis a pequeña señal fet
Electronica  analisis a pequeña señal fetElectronica  analisis a pequeña señal fet
Electronica analisis a pequeña señal fet
 
Electronica modelaje de transitores bipolares
Electronica  modelaje de transitores bipolaresElectronica  modelaje de transitores bipolares
Electronica modelaje de transitores bipolares
 
Transistor Bipolar
Transistor BipolarTransistor Bipolar
Transistor Bipolar
 
Transistores ut01300240
Transistores ut01300240Transistores ut01300240
Transistores ut01300240
 
Guia de laboratorio_1_electronica_analogica_ii__12667__
Guia de laboratorio_1_electronica_analogica_ii__12667__Guia de laboratorio_1_electronica_analogica_ii__12667__
Guia de laboratorio_1_electronica_analogica_ii__12667__
 
Electronica polarizacion del fet
Electronica  polarizacion del fetElectronica  polarizacion del fet
Electronica polarizacion del fet
 
Electronica polarizacion
Electronica polarizacionElectronica polarizacion
Electronica polarizacion
 
Fundamentos de los transistores bipolares
Fundamentos de los transistores bipolaresFundamentos de los transistores bipolares
Fundamentos de los transistores bipolares
 
T4
T4T4
T4
 
Polarización por divisor de voltaje
Polarización por divisor de voltajePolarización por divisor de voltaje
Polarización por divisor de voltaje
 
Rectificadores
Rectificadores Rectificadores
Rectificadores
 
Jfet prueba
Jfet pruebaJfet prueba
Jfet prueba
 
Respuesta en frecuencia circuitos amplificadores
Respuesta en frecuencia circuitos amplificadoresRespuesta en frecuencia circuitos amplificadores
Respuesta en frecuencia circuitos amplificadores
 
Amplificadores Multietapa
Amplificadores MultietapaAmplificadores Multietapa
Amplificadores Multietapa
 
Ujt(unijuntion transistor) transistor de monojuntura(tema 7)
Ujt(unijuntion transistor) transistor de monojuntura(tema 7)Ujt(unijuntion transistor) transistor de monojuntura(tema 7)
Ujt(unijuntion transistor) transistor de monojuntura(tema 7)
 
Rectificacion monofasica uader-2012
Rectificacion monofasica uader-2012Rectificacion monofasica uader-2012
Rectificacion monofasica uader-2012
 

Similar a Potencia practica 1

Apuntes diodos transistores
Apuntes diodos transistoresApuntes diodos transistores
Apuntes diodos transistoresattipax
 
L5.Fuentes de tensión básicas (4).pdf
L5.Fuentes de tensión básicas (4).pdfL5.Fuentes de tensión básicas (4).pdf
L5.Fuentes de tensión básicas (4).pdfGustavoRamoscelli
 
19a clase filtros capacitivos e inductivos
19a clase filtros capacitivos e inductivos19a clase filtros capacitivos e inductivos
19a clase filtros capacitivos e inductivosManuelGmoJaramillo
 
Diagrama de circuito del voltímetro digital usando ICL7107
Diagrama de circuito del voltímetro digital usando ICL7107Diagrama de circuito del voltímetro digital usando ICL7107
Diagrama de circuito del voltímetro digital usando ICL7107SANTIAGO PABLO ALBERTO
 
RDS220 Practico 2do parcial 2-23.pdf
RDS220 Practico 2do parcial 2-23.pdfRDS220 Practico 2do parcial 2-23.pdf
RDS220 Practico 2do parcial 2-23.pdfMercadoVarePaulMauri
 
Trabajo final electronica
Trabajo final electronicaTrabajo final electronica
Trabajo final electronicaViviana Hoyos
 
ELECTRONICA INDUSTRIAL UNID III RECTFICADOR MEDIA ONDA , CARGAS R -RC-RL
ELECTRONICA INDUSTRIAL UNID III  RECTFICADOR MEDIA ONDA , CARGAS R -RC-RL ELECTRONICA INDUSTRIAL UNID III  RECTFICADOR MEDIA ONDA , CARGAS R -RC-RL
ELECTRONICA INDUSTRIAL UNID III RECTFICADOR MEDIA ONDA , CARGAS R -RC-RL AVINADAD MENDEZ
 
Rectificador de onda completa con Arduino Nano y PIC18F544A (Watner Ocho Nuñe...
Rectificador de onda completa con Arduino Nano y PIC18F544A (Watner Ocho Nuñe...Rectificador de onda completa con Arduino Nano y PIC18F544A (Watner Ocho Nuñe...
Rectificador de onda completa con Arduino Nano y PIC18F544A (Watner Ocho Nuñe...Watner Ochoa Núñez
 

Similar a Potencia practica 1 (20)

Apuntes diodos transistores
Apuntes diodos transistoresApuntes diodos transistores
Apuntes diodos transistores
 
03 rectificador
03 rectificador03 rectificador
03 rectificador
 
L5.Fuentes de tensión básicas (4).pdf
L5.Fuentes de tensión básicas (4).pdfL5.Fuentes de tensión básicas (4).pdf
L5.Fuentes de tensión básicas (4).pdf
 
19a clase filtros capacitivos e inductivos
19a clase filtros capacitivos e inductivos19a clase filtros capacitivos e inductivos
19a clase filtros capacitivos e inductivos
 
Diagrama de circuito del voltímetro digital usando ICL7107
Diagrama de circuito del voltímetro digital usando ICL7107Diagrama de circuito del voltímetro digital usando ICL7107
Diagrama de circuito del voltímetro digital usando ICL7107
 
RDS220 Practico 2do parcial 2-23.pdf
RDS220 Practico 2do parcial 2-23.pdfRDS220 Practico 2do parcial 2-23.pdf
RDS220 Practico 2do parcial 2-23.pdf
 
Trabajo final electronica
Trabajo final electronicaTrabajo final electronica
Trabajo final electronica
 
Circuitos disparo
Circuitos disparoCircuitos disparo
Circuitos disparo
 
Clase4-I.doc
Clase4-I.docClase4-I.doc
Clase4-I.doc
 
Fuente dc
Fuente dcFuente dc
Fuente dc
 
Fuentes de Alimentación
Fuentes de AlimentaciónFuentes de Alimentación
Fuentes de Alimentación
 
Electronica potencia1 2
Electronica potencia1 2Electronica potencia1 2
Electronica potencia1 2
 
ELECTRONICA INDUSTRIAL UNID III RECTFICADOR MEDIA ONDA , CARGAS R -RC-RL
ELECTRONICA INDUSTRIAL UNID III  RECTFICADOR MEDIA ONDA , CARGAS R -RC-RL ELECTRONICA INDUSTRIAL UNID III  RECTFICADOR MEDIA ONDA , CARGAS R -RC-RL
ELECTRONICA INDUSTRIAL UNID III RECTFICADOR MEDIA ONDA , CARGAS R -RC-RL
 
Ebasic~2
Ebasic~2Ebasic~2
Ebasic~2
 
rectificadores
rectificadoresrectificadores
rectificadores
 
Preinforme lab eln3
Preinforme lab eln3Preinforme lab eln3
Preinforme lab eln3
 
Guia spice opus3_instructor
Guia spice opus3_instructorGuia spice opus3_instructor
Guia spice opus3_instructor
 
22a clase generadores de pwm
22a clase generadores de pwm22a clase generadores de pwm
22a clase generadores de pwm
 
Rectificador de onda completa con Arduino Nano y PIC18F544A (Watner Ocho Nuñe...
Rectificador de onda completa con Arduino Nano y PIC18F544A (Watner Ocho Nuñe...Rectificador de onda completa con Arduino Nano y PIC18F544A (Watner Ocho Nuñe...
Rectificador de onda completa con Arduino Nano y PIC18F544A (Watner Ocho Nuñe...
 
Prácticas
 Prácticas Prácticas
Prácticas
 

Potencia practica 1

  • 1. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SUPERIOR DE ZAPOPAN<br />ELECTRÓNICA DE POTENCIA IMPARTIDO POR: M. en C. TETH AZRAEL CORTÉZ AGUILAR<br />righttopALUMNO: CARDOZO CASTILLO ISAÍAS NATHANAEL <br />PRÁCTICA 1: PARÁMETROS DE RENDIMIENTO DE UN RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA.<br />ZAPOPAN, JAL. A 22 DE septiembre de 2011<br />OBJETIVO: Calculo de los parámetros de rendimiento de un rectificador de media onda.<br />TEORÍA: Los diodos se usan en forma extensa en los rectificadores. Un rectificador es un circuito que convierte una señal de ca en una señal unidireccional. Es un tipo de convertidor de cd a ca. Dependiendo de la clase de suministro en la entrada. Los rectificadores se clasifican en dos tipos:<br />Monofásico <br />Trifásico<br />En este caso en especial nos tomaremos el tiempo en la práctica para desarrollar los rectificadores monofásicos de media onda que es el tipo más simple de los rectificadores. Pero en el caso normal no se usa en aplicaciones industriales. Sin embargo es muy útil para conocer el principio del funcionamiento del rectificador. <br />Durante el medio ciclo positivo del voltaje de entrada, el diodo conduce y el voltaje de entrada aparece a través de la carga. Durante el medio ciclo negativo del voltaje de entrada, el diodo esta en condición de bloqueo y el voltaje de salida es cero.<br />El rectificador de media onda es el circuito mas simple de la electrónica de potencia y se usa en fuentes de poder de bajo costo, para artículos electrónicos como radios.<br />MATERIAL: <br />1 diodo<br />1 transformador<br />1 osciloscopio<br />1 resistencia 100 Ω<br />PROCEDIMIENTO: <br />Parámetros de rendimiento de un rectificador de media onda. El valor promedio del voltaje de salida o de la carga es Vcd y se define como : Vcd=1/TOT72Vm senωtdt<br />El valor promedio de la corriente de salida o de la carga es Icd y se define como : Icd=VcdR<br />La potencia de salida en dc es Pcd=Vcd Icd<br />El valor de raíz cuadrada media rms del voltaje de salida es Vrms y se define como : Vrms=[1/T0T/2Vm sen ωt2dt ]^1/2 <br />El valor rms de la corriente de salida es Irms y se puede calcular por : Irms=VrmsR<br />La potencia de salida en ca es Pca=VrmsIrms. <br />La eficiencia o razón de rectificación de un rectificador se define como : ŋ=PcdPca<br />El valor efectivo o rms del componente de ca en el voltaje de salida es : Vca=Vrms^2- Vcd^2El factor de forma, que es una medida de la forma del voltaje de salida es : FF=VrmsVcdEl factor de rizo o RF ripple factor, es una medida del contenido alterno residual y se define como :RF=VcaVcdEl factor de utilización del transformador o TUF transformer utilization factor se define como : TUF=PcdIs Vs Donde Vs e Is son el voltaje rms y la corriente rms del secundario del transformador respectivamente. El voltaje rms del secundario del transformador es:Vs=[1/T0TVm sen ωt2dt ]^1/2 El valor rms de la corriente por el secundario del transformador es igual que el de la carga Is= VsR La capacidad volt-ampere VA del transformador es: VA=Vs Ises igual que el de la carga Is= VsR A continuación y ya teniendo nuestras ecuaciones para saber los valores de nuestro rectificador continuamos con la resolución de cada valor que será llenado a través de la siguiente tabla:VmVcdIcdPcdVrmsIrmsPcaŋVca17V5.4V0.054 A.2916W8.5v0.085A.722W40.3%6.54vFFRFVsIsTUFVAIs(pico)CFFP1.571.2112.02V0.120A.20211.448.570.83.501El factor de cresta CF, es una medida de la corriente pico de entrada, Ispico=Vm2 en comparación con Is, su valor rms, interesa con frecuencia para especificar las capacidades de corriente pico de los dispositivos y los componentes. El CF de la corriente de entrada se define por : CF= Is(pico)IsPara una carga resistiva FP se puede calcular como : FP= PcaVA<br />Nuestro diagrama en el que nos basamos queda de la siguiente manera:<br />Conclusiones: <br />La reducción de las integrales queda simplificada en la página 71 del capítulo 3 de “electrónica de potencia, dispositivos y aplicaciones” autor: Rashid. De la siguiente forma:<br />Vcd=Vmπ Cuando la frecuencia de la fuente es= 1/T y ω=2πf<br />Vrms=Vm2 Para 0<t<T/2<br />Vs=Vm√2 <br />Los valores obtenidos a través de la tabla fueron supuestos por un valor de Vm= 17 y de esa manera comienzan todos nuestros cálculos basándonos en el algebra y las mediciones de nuestro circuito, a través de esto se puede comprobar la rectificación de media onda y los valores que adquiere nuestro circuito con ciertos valores como la resistencia (que se pueden modificar).<br />También por medio de un osciloscopio se puede comprobar ese corte que existe en la señal de entrada una vez que pasa por el diodo; como se muestra en la segunda figura de nuestro reporte lo cual bajo un análisis minucioso podemos ver que su señal pico puede alcanzar un valor no mayor al de la entrada.<br /> <br />