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CIRCUITOS ENCLAVADORES, LIMITADORES Y RECTIFICADORES DE TENSION 2014
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ 1
Curso : Electrónica Analógica 1
Profesor : Alvarado Rivera, Alberto Duanee
Informe Nro. : 1
Tema : Circuitos Enclavadores, Limitadores y
Rectificadores de Tensión
Integrantes : Ojeda Vargas, Miguel 1221492
Payano Peralta, Lizeth 1220726
Torres Sosa, Luis 1221506
Zarzosa Ortiz, Jeanfranco 1220478
Aula : A 105
Horario : Miercoles de 11:30 a 13:00
2014-I
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚFACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMA Y ELECTRÓNICA
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INTRODUCCIÓN
El presente informe trata de mostrar las aplicaciones más comunes de los diodos,
por este motivo se analizará tres circuitos.
En los circuitos eléctricos,cada uno con característica especial, analizaremos los
circuitos, comprobando experimentalmente la validez de los cálculos teóricos de un
circuito fijador, circuito limitador y rectificador de media onda; y mostraremos de una
forma clara y resumida los métodos utilizados durante la práctica.
Por último mediremos con el multímetro la tensión de los diferentes circuitos, y
anotaremos las medidas del voltaje, y podremos analizar para poder sacar nuestras
propias observaciones y conclusiones que hemos desarrollado en esta práctica.
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COMPENDIO TEÓRICO
Circuito fijador o enclavador
Una de las aplicaciones prácticas de los diodos semiconductores son los llamados
fijadores de nivel o restauradores de componente continua. Estos circuitos basan su
funcionamiento en la acción del diodo, pero al contrario que los limitadores no
modificarán la forma de onda de la entrada, es decir su voltaje o tipo de corriente
eléctrica, sino que le añaden a ésta un determinado nivel de corriente continua. Esto
puede ser necesario cuando las variaciones de corriente alterna deben producirse en
torno a un nivel concreto de corriente continua.
Para este circuito, además de diodo y resistencia necesitamos también un
condensador. Como todo va a depender de la constante de tiempo τc, no estará de
más recordar que Tc=RC, es decir, el tiempo que tarda un condensador en cargarse
dependerá de su capacidad y de la resistencia a la que esté conectado (y sin la cual
el proceso de carga es imposible).
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La línea azul corresponde a la entrada, la roja a la salida.
Circuito Limitador de Tensión
Un limitador o recortador es un circuito que permite, mediante el uso de resistencias
y diodos, eliminar tensiones que no nos interesa que lleguen a un determinado punto
de un circuito. Mediante un limitador podemos conseguir que a un determinado
circuito le lleguen únicamente tensiones positivas o solamente negativas,
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Ahora veremos qué es lo que hace el limitador de tensión estudiando las distintas
formas de onda de la tensión en la entrada y en la carga, en el caso concreto en el
que nuestra carga no soporta tensiones mayores de 10 V o menores de -10 V.
Circuito Rectificador de media onda
El rectificador de media onda es un circuito empleado para eliminar la parte negativa
o positiva de una señal de corriente alterna de lleno conducen cuando se polarizan
inversamente. Además su voltaje es positivo.
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En el rectificador de media onda, el diodo está conduciendo durante las mitades
positivas de los ciclos pero no está conduciendo durante las mitades negativas. A
causa de esto, el circuito recorta las mitades negativas de los ciclos. Denominamos a
una forma de onda como ésta una señal de media onda. Esta tensión de media ondaproduce una corriente por la carga unidireccional. Esto significa que circula en una
dirección.
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PROCEDIMIENTO
Circuito N°1: Circuito fijador
1. Ensamblando el siguiente circuito:
2. Aplicando tensión AC en la entrada. Medir con el osciloscopio el voltaje pico
en el secundario.
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3. Medir con el multímetro la tensión DC en la salida del nudo A con respecto a
la referencia.
4. Medir con el osciloscopio la forma de onda en la salida (nudo A).
Nota: Esta forma onda se debe a que la punta del osciloscopio se encuentra x10,
eso quiere decir, que para saber el voltaje de la onda se multiplica por 10.
VR132.849v
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Circuito N°2: Limitador de tensión
1. Ensamblando el siguiente circuito:
2. Aplicando tensión AC en la entrada. Medir con el osciloscopio el voltaje pico
en el secundario.
3. Medir con el multímetro la tensión DC en la salida VL.
VL -7.55 v
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4. Medir con el osciloscopio la forma de onda en la salida VL.
5. Medir con el osciloscopio la forma de onda en la R1.
Nota: En la pregunta 5 y 6 las formas de ondas se debe a que la punta del
osciloscopio se encuentra x10, para saber su voltaje dicho valor debe ser
multiplicado x 10.
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Circuito N°3: Rectificador de media onda.
1. Ensamblando el siguiente circuito:
2. Aplicando tensión AC en la entrada. Medir con el osciloscopio el voltaje pico
en el secundario.
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3. Medir con el multímetro la tensión DC en la salida VL.
4. Medir con el multímetro la tensión DC en el diodo.
5. Medir con el osciloscopio la forma de onda de la salida VL. Anotar el voltaje
pico, el periodo y el semiperiodo.
Periodo:
Semiperiodo:
VL 10.88 v
VD 10.99 v
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6. Medir con el osciloscopio la forma de onda del diodo.
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SIMULACIÓN
Circuito N°1: Circuito fijador
1. Armado del circuito.
2. Con el osciloscopio medir el voltaje pico en el secundario.
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3. Medir la tensión DC en el nudo de la salida A.
4. Medir con el osciloscopio la forma de onda de la salida en el nodo A.
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Circuito N°2: Limitador de tensión.
1. Armado del circuito.
2. Con el osciloscopio medir el voltaje pico en el secundario.
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3. Medir la tensión DC en la salida VL.
4. Medir con el osciloscopio la forma de onda de la salida en el nodo A.
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5. Forma de onda en la resistencia R1.
Circuito N°3: Rectificador de media onda.
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2. Aplicando tensión AC en la entrada. Medir con el osciloscopio el voltaje pico
en el secundario.
3. Medir con el multímetro la tensión DC en la salida VL.
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4. Medir con el multímetro la tensión DC en el diodo.
5. Medir con el osciloscopio la forma de onda de la salida VL. Anotar el voltaje
pico, el periodo y el semiperiodo.
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Periodo:
Semiperiodo:
6. Medir con el osciloscopio la forma de onda del diodo.
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OBSERVACIONES
En el circuito demedia onda observamos que para obtener la forma de la señal
del diodo debemos hacer una resta entre los dos canales del osciloscopio
(señal de entrada menos la señal de la carga).
Para poder determinar el voltaje pico a pico de la onda debemos multiplicar el
número de divisiones verticales por el voltaje divisor que marca en el
osciloscopio, así obtendremos el voltaje de dicha onda.
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CONCLUSION
En el circuito fijador, observamos en el osciloscopio que la señal de entrada y
salida son diferentes debido a que la señal de salida es en DC.
En el circuito de media onda observamos que la señal que entra es una
senoidal y que la señal de salida en la carga de la resistencia es una señala
que sale positivo y continuo debido al diodo rectificador.