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PRACTICA IV. Aplicación de los diodos en señales alternas


Enviado por   •  4 de Marzo de 2019  •  Informe  •  1.169 Palabras (5 Páginas)  •  115 Visitas

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PRACTICA IV. Aplicación de los diodos en señales alternas

Sergio Andrés Castiblanco González, Juan Camilo Contreras Niño, Juan Guillermo Pedroza León, Cristian David Pinzón Malaver

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá. Colombia.

RESUMEN: Existen numerosas aplicaciones de los diodos, una de las más importantes es la rectificación de la señal ac, el diodo al tener dos polaridades puede trabajar con la onda senoidal y podemos manipular dicha señal. Se usara un transformador de tap central y diodos para montar ciertos diseños de rectificación para así afianzar la solides en el tema de diodos y sus aplicaciones en el procesamiento de señales electrónicas.

PALABRAS CLAVE: Rectificación- Transformador-Diodos-Osciloscopio- señal alterna

I.        INTRODUCCION

Se garantizara una de las aplicaciones más importantes de los diodos como es la rectificación de señales, para mejorar el análisis se usara el software multisim para así respaldar los datos obtenidos en la práctica especialmente en el osciloscopio. Se montaran tres circuitos (medio onda, onda completa y Graetz ) y se dibujara en un plano de base en el tiempo TIME/DIV y de amplitud VOLT/DIV que en sí será la misma salida que vemos en un oscilador análogo, esto nos permitirá ver el porcentaje de error entre las mediciones y como las aproximas de los diodos se asemejan a lo realizado en el laboratorio.

II.        MARCO TEORICO

Transformador:

En Estados Unidos, las compañías electonicas

Proporcionan una tensión de red nominal de 120 Vrms a una frecuencia de 60 Hz (en Europa, la tensi6n nominal es de 220 V a 50 Hz). La tensi6n real de un enchufe eléctrico fluctúa entre los 105 y 125 Vrms.

La tensi6n de la red es demasiado elevada para la mayor parte de 10s dispositivos empleados en circuitos electrónicos  por esta causa generalmente se usa un transformador el cual reduce  la tensión a niveles inferiores, más adecuado para su uso en diodos y transistores. [1]

Transformadores comerciales:

El uso de relaciones de espiras con transformadores se aplica solo a los ideales. Los transformadores con núcleo de hierro son diferentes. En otras palabras, los transformadores que se compran en una tienda no son ideales, ya que los arrollamientos tienen resistencias que producen perdidas de potencia. Además, el núcleo laminado tiene corrientes parasitas que producen una mayor pérdida de potencia. Como consecuencia de estas pérdidas no deseadas de potencia, la relaci6n de espiras es solo una aproximaci6n. Por lo general en la hoja de características, lo único que indican es la tensi6n en el secundario para una corriente especificada.

Cuando se necesite conocer la corriente del primario, puede estimarse la relaci6n de espiras de un transformador real usando esta definición:

[pic 1]

[pic 2]

Esto es una aproximación, porque la relación de espiras calculada decrece cuando la corriente por la carga decrece [1]

Rectificación de media onda:

El análisis de diodos se ampliara para incluir funciones con variación en el tiempo, tales como la forma de onda senoidal. Las redes más sencillas para examinar bajo una señal con variación  en el tiempo aparece en la figura 1. Se usara un diodo ideal.

[pic 3]

Figura 1  Rectificador de media onda.

Sobre un ciclo completo, definido por el periodo T  el valor promedio es cero. El circuito de la figura 1, llamado rectificador de media onda, genera una forma de onda  que tendrá un valor promedio de uso particular para el proceso de conversión de ac a dc. Cuando un diodo se emplea en el proceso de rectificación se le conoce como rectificador. Durante el intervalo t=0 → T/2 de la figura 1 la polaridad del voltaje aplicado es tal que el diodo queda en directo y la tensión de la salida es igual a la tensión . Para el periodo de T/2 a T la polaridad de la fuente va de cátodo a ánodo esto causa que el diodo este apagado y se reemplace por un circuito abierto eso quiere decir que la tensión de salida es la misma de la resistencia pero la corriente al ser cero su voltaje de salida será cero.[pic 4][pic 5]

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