Practica1

  • November 2019
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  • Words: 367
  • Pages: 3
UNEXPO “Antonio José de Sucre” Vicerrectorado "Luís Caballero Mejías" Departamento de Ingeniería de Sistemas Sección de Electrónica Laboratorio de Electrónica Industrial Práctica 1: Circuitos y métodos de disparo. Objetivos: Estudio de los métodos de disparo y circuitos para producir retardos controlados. Prelaboratorio 1.- El la Figura 1 se muestra un circuito para detectar los cruces por cero de la señal alterna de alimentación (V1=12Vac, f=60Hz). 1.1- Estudie el circuito y explique su funcionamiento. 1.2.- Calcule R1 y R2 para que el optoacoplador (4N25) funcione en corte y saturación. 1.2- Grafique los voltajes de V1, V2 y DCC. +10 R1 R2 4N25 V1

V2 DCC

0

Figura 1. Circuito detector de cruce por cero.

2.- El circuito de la Figura 2 representa un generador de diente de sierra, donde se utiliza la señal de cruce por ceros (DCC), obtenida en la pregunta 1, para descargar al condensador. 2.1.- Estudie el circuito y explique su funcionamiento. 2.2.- Grafique el voltaje en el condensador C1. 2.3.- Calcule el valor de la resistencia R2 para que el voltaje máximo de la diente de sierra sea de 10V.

+15

R2 10k

Vz 3.3

R1 C1 1uF

DCC 1k

R3 2k

Figura 2. Circuito generador de diente de sierra.

3.- Diseñe un circuito que permita producir retardos controlados a partir de los cruces por cero de la señal alterna de alimentación. Para ello utilice el generador de diente de sierra obtenido en la pregunta 2. El circuito debe funcionar con el método de disparo 1, que se muestra en la Figura 3, con δ = T/2 y T=0,5ms y debe tener la relación entrada/salida que se señala en la Figura 4.

T

δ

δ1

α

α Figura 3. Métodos de disparo.

El circuito propuesto debe incluir: a) Diagrama de bloques. b) Diagrama de tiempo. c) Diagrama eléctrico. d) Hoja técnica de cada uno de los integrados utilizados.

Vi 10V

0V rad

0 rad

Figura 4. Relación entrada –salida del circuito.

Parte Experimental

1. Monte el circuito diseñado en la pregunta 3 del prelaboratorio. 2 - Caracterizar el circuito y completar la siguiente tabla. Vi(V) α(Rad)

0

3 - Graficar α=F(Vi). 4 - Conclusiones

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