PDF superior Circuito RC Con Osciloscopio

Circuito RC Con Osciloscopio

Circuito RC Con Osciloscopio

1. INTRODUCCIÓN Al analizar un circuito con tiempos de descarga pequeños es muy difícil realizar la medición del tiempo de descarga “a simple vista” usando cronómetro debido a que este es menor que unos pocos segundos, por ello esta técnica no es viable ; Para superar este percance usamos un dispositivo llamado osciloscopio para determinar el 𝜏 del circuito a partir de la curva V vs t, porque este responde a los cambios rápidos de voltaje y además proporciona una gráfica de como es el proceso de descarga, así los objetivos de esta práctica son conocer y aprender a usar el osciloscopio, aprender a medir voltajes y aprender a medir tiempos.
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Circuito RC Laboratorio

Circuito RC Laboratorio

El objetivo principal de este laboratorio es la identificación y montaje de un sistema de instrumentación para Circuito RC, el cual permita resaltar el procedimiento teórico y práctico para la obtención del valor del tiempo de relajación ( a través de dos procesos diferentes. Como primera instancia se tabulo el valor de RC de manera directa , luego se procedió a determinar los valores de la grafica de descarga por medio del montaje entre el generador de pulsos, la resistencia y el condensador conectados en serie además del osciloscopio conectado el paralelo y de esta manera determinar el valor de RC proporcionado de manera grafica y proceder a comparar estos dos valores . Para este procedimiento se debe tener suficiente conocimiento en términos como carga eléctrica, carga y descarga de un condensador, conexión en serie y en paralelo asimismo se requiere tener un buen manejo de los equipos tales como osciloscopio, el generador y el multímetro.
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Ángulo de desfase en un circuito RC Fundamento

Ángulo de desfase en un circuito RC Fundamento

a) Sobre una fotocopia, por ejemplo de la fotografía de la fig.4 de la elipse obtenida en el osciloscopio, se miden las distancias indicadas anteriormente, teniendo en cuenta que la dimensión real de cada lado de un cuadrado de la cuadrícula que aparece en el osciloscopio es un centímetro.

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Capítulo xx. Circuito RC. Objetivos. xx.1 Circuito RC. q C

Capítulo xx. Circuito RC. Objetivos. xx.1 Circuito RC. q C

Si las mismas señales se analizan con un osciloscopio funcionando en el “modo XY”, lo que obtenemos es un gráfico similar al de la Fig. xx.8, o sea y(t) en función de x(t). En otras pala- bras, resulta una figura descrita por las ecuaciones paramétricas (xx.15) y (xx.16). El lugar ge- ométrico que resulta es una elipse, con sus ejes rotados un ángulo φ respecto de los ejes vertical y horizontal del osciloscopio.

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Circuito RC en régimen transitorio. Ajustes a expresiones no lineales.

Circuito RC en régimen transitorio. Ajustes a expresiones no lineales.

3) Monte un circuito Resistencia-Condensador (RC) en serie. Conéctelo a un generador de señal rectangular para así cargar el condensador con tensiones positiva y negativa alternativamente. 4) Conecte un osciloscopio para medir la evolución de la diferencia de potencial entre las armaduras del condensador V C frente al tiempo t.

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Circuito RC, Respuesta a la frecuencia.

Circuito RC, Respuesta a la frecuencia.

La frecuencia se varía en el generador de señales en un intervalo de 200 a 1000 Hz con incrementos de 100 Hz. Sin embargo, al medir esta misma frecuencia en el osciloscopio se observa que no corresponde a la indicada por el generador; frente a esta discrepancia, se decide anotar los datos de frecuencia mostrados en el osciloscopio, ya que a diferencia del generador, sobre el osciloscopio se puede obtener una calibración adecuada.

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Informe 11 RC Osciloscopio

Informe 11 RC Osciloscopio

- Carga y descarga de un condensador en un circuito RC: Teniendo en cuenta que el voltaje en función del tiempo, es decir, se sabe que para que un condensador el tiempo ideal para la descarga o carga total es de 5 , para este caso se toma lo que se debe saber que el condensador es un elemento que no permite cambios bruscos de tensión y de corriente si, tal como se muestra en las siguiente figura 2, por lo tanto se debe estimar un cierto tiempo ( tao) donde se logre estabilizar la tensión de todo el circuito, sin embargo, para esta práctica no debemos tener en cuenta las fórmulas de exponenciales para hallar el voltaje, ya que el fin es visualizar nuestro tiempo de carga en el osciloscopio, el cual determinaremos con el voltaje medio ( máximo) alcanzado por el condensador.
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EL OSCILOSCOPIO Introducción

EL OSCILOSCOPIO Introducción

La medida en los pulsos requiere un fino ajuste en los mandos de disparo. Para convertirse en un experto en la captura de pulsos es importante conocer el uso de los mandos de disparo que posea nuestro osciloscopio. Una vez capturado el pulso, el proceso de medida es el siguiente: se ajusta actuando sobre el conmutador del amplificador vertical y el y el mando variable asociado hasta que la amplitud pico a pico del pulso coincida con las lineas punteadas (ó las señaladas como 0% y 100%). Se mide el intervalo de tiempo que existe entre que el impulso corta a la linea señalada como 10% y el 90%, ajustando el conmutador de la base de tiempos para que dicho tiempo ocupe el máximo de la pantalla del osciloscopio.
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Osciloscopio Automotriz

Osciloscopio Automotriz

Es importante practicar !!!!  Sin duda alguna, conforme mas veces aplique al osciloscopio en su actividad cotidiana, usted se familiarizará con su uso y llegará a dominar las mediciones básicas y avanzadas que este instrumento le puede lograr.

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Ondas Del Osciloscopio

Ondas Del Osciloscopio

fabricantes, la proximidad y la velocidad del motor. La razón principal para avaluar  esta forma de onda es para monitorear la salida cuando el motor falle al arranque  debido  ala  pérdida  del  disparo  primario.  La  forma  de  onda  será  una  corriente  alterna, con un bajo voltajecuando se arranque, que se verá incrementado con la  velocidad del motor. La separación en la figura es debida a la pérdida de un diente  en  el  volante  del  motor  o  reluctor  y  es  usado  como  referencia  para  que  el  ECM  compruebe la posición del motor. Algunos sistemas usan dos puntos de referencia  por  revolución.  El  voltaje  mínimo  requerido  es  crucial,  ya  que  si  un  voltaje  pequeño  de  AC  está  presente  puede  ser  insuficiente  para  accionar  el  circuito  primario. 
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01PRACTICA Osciloscopio

01PRACTICA Osciloscopio

El osciloscopio es básicamente un dispositivo de visualización gráfica que muestra señales eléctricas variables en el tiempo. El eje vertical Y representa el voltaje, mientras que el eje horizontal X representa el tiempo. Con un osciloscopio podemos determinar directamente el periodo y el voltaje de una señal y de forma indirecta la frecuencia de una señal, así como la fase entre dos señales. Además, el osciloscopio nos permite determinar qué parte de la señal es corriente continua y cuál alterna así como determinar qué parte de la señal es ruido y cómo varía este con el tiempo. Finalmente el osciloscopio es muy útil para localizar averías en un circuito.
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01PRACTICA Osciloscopio

01PRACTICA Osciloscopio

El osciloscopio es básicamente un dispositivo de visualización gráfica que muestra señales eléctricas variables en el tiempo. El eje vertical Y representa el voltaje, mientras que el eje horizontal X representa el tiempo. Con un osciloscopio podemos determinar directamente el periodo y el voltaje de una señal y de forma indirecta la frecuencia de una señal, así como la fase entre dos señales. Además, el osciloscopio nos permite determinar qué parte de la señal es corriente continua y cuál alterna así como determinar qué parte de la señal es ruido y cómo varía este con el tiempo. Finalmente el osciloscopio es muy útil para localizar averías en un circuito.
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Manejo del Osciloscopio

Manejo del Osciloscopio

Base de tiempo En la mayoría de las aplicaciones del osciloscopio, al considerar cualquier vol- taje o corriente, los valores que de este fac- tor se presentan en el tiempo están repre- sentados por los puntos sucesivos de la onda. Y puesto que dichos puntos apare- cen en la pantalla de izquierda a derecha, el barrido horizontal que observamos en ella es en realidad una escala de tiempo; esto es lo que en el osciloscopio constitu- ye la base de tiempo.

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Laboratorio osciloscopio

Laboratorio osciloscopio

Longitud del registro Indica cuantos puntos se memorizan en un registro para la reconstrucción de la forma de onda. Algunos osciloscopios permiten variar, dentro de ciertos límites, este parámetro. La máxima longitud del registro depende del tamaño de la memoria de que disponga el osciloscopio. Una longitud del registro grande permite realizar zooms sobre detalles en la forma de onda de forma muy rápida (los datos ya han sido almacenados), sin embargo esta ventaja es a costa de consumir más tiempo en muestrear la señal completa.

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Comunicación con osciloscopio desde Labview

Comunicación con osciloscopio desde Labview

• Canal: Como se vio anteriormente, el osciloscopio DL708E posee 8 canales para obtener información. Con este dato informaremos al programa de LabView de cuál será el canal por el que se recibirán los datos del osciloscopio. El canal escogido para este experimento de prueba será el Canal 1. Se introducirá a Labview a través de una variable U16 correspondiente a un numeró entero de 16 bits y sin signo. (9) Este segundo parámetro será la única variable de entrada para nuestra subrutina TRAER DATOS cuyas salidas son las siguientes variables:
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Osciloscopio de bajo coste

Osciloscopio de bajo coste

Esta última característica nos pareció muy interesante ya que estos PIC, vienen dotados de un soporte nativo para USB, es decir, incluyen un controlador interno que ya proporciona las patas de salida para conectarlo directamente al PC. Esto, nos sirvió para acabar de decantarnos por la utilización de los PIC ya que, una parte del osciloscopio que más problemas pensamos que nos podría dar, era la conexión de nuestra placa con el PC, y esto, nos podía ahorrar muchos dolores de cabeza.

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Informe Final Osciloscopio

Informe Final Osciloscopio

T= nº de cuadros x T/Div (Seg.) F= 1/T (Hz) 7. Explique el método de medición del periodo mediante las figuras lissajous. En este caso vamos a usar los 2 canales del osciloscopio, conectando una señal a cada uno. Luego de esto, en cada canal se va a poder apreciar una gráfica correspondiente a cada señal, como se ve en las figuras:

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Osciloscopio de Rayos Catodicos

Osciloscopio de Rayos Catodicos

La principal característica de un osciloscopio digital es la frecuencia de muestreo, la misma determinara el ancho de banda máximo que puede medir el instrumento, viene expresada generalmente en MS/s (millones de muestra por segundo). La mayoría de los osciloscopios digitales en la actualidad están basados en control por FPGA (del inglés Field Programmable Gate Array), el cual es el elemento controlador del conversor analógico a digital de alta velocidad del aparato y demás circuitería interna, como memoria, buffers, entre otros.

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RC-NR

RC-NR

- Primera crisis en paciente adulto. - Sospecha de infección del SNC. - Focalidad neurológica no previa en. epiléptico ya conocido. f) EEG se realizará si:[r]

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vconta RC

vconta RC

  Incidencias corregidas  vConta Básica  Contabilidad general  Tesorería  vConta Profesional  Tributos  vConta Empresarial  vProTools  Nuevas funcionalidades y mejoras incorporadas  vCon[r]

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