1º Informe - Rectificacion de Media Onda (1)
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RECTIFICACIÓN DE MEDIA
ONDA
I. OBJETIVOS
9 Definir lo que es una fuente de baja tensión.
9 Analizar los componentes a utilizar.
9 Montaje del circuito.
9 Análisis de tensión (AC-DC).
9 Determinar las gráficas a obtener contrastar los !oltajes obtenidos. Determinar el riple atra!ez del circuito del filtro.
II. MARCO TEÓRICO
"anto la generación como la transmisión con!ersión de energ#a el$ctrica serealizan de una manera más simple eficiente en corriente alterna. %n efecto& lageneración de corriente alterna no requiere contactos mó!iles (colectores&escobillas) susceptibles de causar p$rdidas energ$ticas de sufrir desgastes. Asimismo& debido a la resistencia de los conductores que forman una l#nea detransmisión& es con!eniente que la corriente sea lo menor posible& lo cual requiere&
para una potencia dada& aumentar la tensión. %s sabido que los transformadores decorriente alterna permiten lle!ar a cabo esta con!ersión con alto rendimiento (bajasp$rdidas energ$ticas). 'uego& con un transformador en destino es posible reducir nue!amente la tensión a !alores aceptables.in embargo& dejando de lado los motores los sistemas de iluminación& la granmaor#a de los equipos con alimentación el$ctrica funcionan con corriente continua.e plantea entonces la necesidad de con!ertir la corriente alterna en continua& locual se logra por medio de la rectificación.
1º Informe De Laboratorio de Circuitos Electrónicos
Tema: Recticación De Media Onda
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Circuitos rectificadores ideales con carga resistiva.-
'a rectificación se lle!a a cabo por medio de uno o más diodos. Como es sabido&estos dispositi!os idealmente permiten el paso de la corriente en un sentido lobloquean en el otro. %isten !arios tipos de configuraciones rectificadoraselementales& que analizaremos a continuación.
9 Rectificadores de media onda.-
%n la figura * se representa esquemáticamente un rectificador de media onda en elcual un diodo se interpone entre la fuente la carga. Cuando la tensión de lafuente es positi!a& el sentido de la corriente es fa!orable se produce la circulación
+or lo cual suponiendo el diodo ideal ( por lo tanto sin ca#da de tensión)& será v L
,v S . Cuando& en cambio& v s. & el diodo no conduce entonces v L , . %sto seilustra en la figura / para una t#pica se0al senoidal. e 1a indicado tanto la tensiónen la carga como la corriente que circula por ella por la fuente (la tensión lascorrientes en este caso difieren 2nicamente en un factor de escala). 3n!irtiendo eldiodo se logra una tensión negati!a.
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%s interesante destacar que la tensión en la carga es unidireccional (positi!a) perono continua (constante). %sta forma de onda no es la deseable para alimentar dispositi!os electrónicos& que generalmente requieren una alimentación constante.%ste problema se solucionará más adelante con el empleo de filtros.
DISPOSITIVO: DIODO SEMICOD!CTOR.-
%l Diodo es un dispositi!o semiconductor que permite el paso de la corrienteel$ctrica en una 2nica dirección con caracter#sticas similares a un interruptor. De
forma simplificada& la cur!a caracter#stica de un diodo (3-4) consta de dos regiones5por debajo de cierta diferencia de potencial& se comporta como un circuito abierto(no conduce)& por encima de ella como un cortó circuito con mu peque0aresistencia el$ctrica.
Debido a este comportamiento& se les suele denominar rectificadores& a que sondispositi!os capaces de con!ertir una corriente alterna en corriente continua. uprincipio de funcionamiento está basado en los eperimentos de 'ee De 6orest.
+ermite la circulación de corriente entre sus terminales& cuando esta directamente
polarizado lo bloquea cuando se polariza in!ersamente.
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e dice que esta directamente polarizado cuando el ánodo tiene conectado un 3
potencial 789& el cátodo un potencial 7-9.
DEOT"CI#.-
#mbolo5 %structuralmente se denota como la unión de dos materiales5
+ denominado ánodo 7A9.
: denominado cátodo 7;9.
9 ESTR!CT!R" $ EC"PS!%"DO.-
Comercialmente !ienen en una capsula cerámica (plástica o de !idrio)& susterminales pueden fácilmente identificarse& pues la franja en uno de los etremosubica al cátodo.
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9 C!RV" C"R"CTER&STIC" DE% DIODO.-
Con la polarización directa los electrones portadores aumentan su !elocidad alc1ocar con los átomos generan calor que 1ará aumentar la temperatura delsemiconductor. %ste aumento acti!a la conducción en el diodo.
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Caracter#stica 3<4 de un diodo semiconductor
Vu "ensión umbral
Vs "ensión de saturación
Vr "ensión de ruptura
O" =ona de baja polarización directa& peque0a corriente"' =ona de conducción
OC Corriente in!ersa de saturación
A partir de C& zona de a!alanc1a
9 E(ECTO SEMICOD!CTOR
%isten dos comportamientos5Estático.- e refiere al efecto de polarizar al elemento se relaciona directamente
ante la polarización de fuentes de corriente directa.5
inámico.- e refiere a la repuesta que ofrece el diodo& ante la presencia defuentes de corriente alterna.
u acción es importante& pues permite rectificar la forma de onda alterna con ellose logra polarizar (definir un sentido).
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III. MATERIALES
9
* "ransformador de onda completa >.>!9 * ?esistencia de carga * @ a / @
9 diodos rectificadores *:
9 Condensadores electrol#ticos de Buf Buf //uf
9 sciloscopio
9 +rotoboard "erminales
9 Manual de reemplazo %CE o :"%
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IV. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
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)* !SO DE% M"!"% DE REEMP%"+OS
Determinar caracter#sticas del diodo a utilizar
I,, #mbolo
?%%M+'A= : EC))/
6unción
9 ?%C"363CAD?
Material
9 3'3C3
3ntensidad
9 *A
4+3
9 >4
0* PR!E'" DE% DIODO
+'A?3=AC3F: D3?%C"A
GAHA ?%3"%:C3A 5 .IIJ
b) +'A?3=AC3F: 3:4%?A A'"A ?%3"%:C3A 5 .IIJ
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+ -
Ω
+ -
Ω
BP
BS
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1* PR!E'" DE RESISTECI" DE C"R" 2R3
4A'? "%F?3C (colores) : )14
4A'? +?KC"3C (Ω) : )0.54
,* PR!E'" DE% TR"S(ORM"DOR RED!CTO
G+ , J. Ω (%L"?%M)
{ G , .J Ω (M%D3 - %L"?%M)
6* MOT"7E DE% CIC!ITO ?%C"363CAD? D% M%D3A :DA
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1 y 2 : 9.02 VCA
3 y 2 : 3.76 VCA
6* C"%I'R"R E% OSCI%OSCOPIO
A+'3CA:D %' C3?C3".
D%"%?M3:A? E?N63CA.
C:"?A"A? E?N63C D%' C3'C+3 C: 4'"AH%G"%:3D.
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2
31
CH1
+ -
CH2
+ -
2
maxECA=
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:DA CM+'%"A
MEDI" OD"
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π
maxECD=
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+ -
1 3
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2
=
2
Enchufe
Cordón de línea
Tranformador
!la"e#u$%le
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E max 2 x5
4CA en * - / : CA= =7.07V
E max 2 x5
4CA en * - / : CD= = =3.18V
π π
V. DETERMINACIÓN DE RIPPLEY
6uente baja tensión básica
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Para el condensador de C)8,9uf
O Dato obtenido por el !olt#metro5 V R=V cd= 8.13v
O Dato obtenido por el osciloscopio5 V R=V cd= 8v
O Dato obtenido por el osciloscopio (ripple)5 V C=V ac= 0.8v
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Para el condensador de C08,9uf
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O Dato obtenido
por el !olt#metro5 R=V
cd= 8.14v
O Dato obtenido por el osciloscopio5 V R=V
cd= 8v
O Dato obtenido por el osciloscopio (ripple)5 V C=V
ac= 0.03v
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Para el condensador de C1800uf
Dato obtenido por el !olt#metro5 V R=V cd= 8.19v
O Dato obtenido por el osciloscopio5 V R=V cd= 8.v
O Dato obtenido por el osciloscopio (ripple)5 V C=V ac= 0.007v
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CONCLUSIÓN
%l !oltaje eficaz que se encontró en el primario fue de I.P 4& un !oltaje
pico de */.B/ 4.
e predijo que la forma de onda en el primario era una onda senoidal.
%l !oltaje eficaz en el secundario del transformador fue de /.> 4& con una
frecuencia de > Qz. e encontró que la forma de onda era una ondasenoidal con menor amplitud.
"ambi$n se pudo 1allar con una m#nima cantidad de !oltaje para poder
1allar el riple siendo de .B ! usando el condensador de //uf.
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