EJERCICIOS PROPUESTOS.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
CIRCUITO MONTADO EN PSpice
Advertisements

Introducción al Osciloscopio y al Generador de Funciones
Seminario de Graduación
“DISEÑO DEL CONTROL Y SIMULACIÓN DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA BASADO EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, UN INVERSOR MONOFÁSICO CONECTADO A LA RED Y BATERIAS.
Simulación de circuitos con ordenador. Introducción a ESpice.
Análisis por computadora PSpice Versión 9.1
CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA
Transistores Bipolares
AMPLIFICADORES MOSFET EN FUENTE COMUN
Electrónica Análoga I Prof. Gustavo Patiño. M.Sc, Ph.D. MJ
Inversor de puente completo monofásico
Por: Christian Pinzón García Omar Sneyder Eraso Grupo 4
1 Semiconductores Instrumentacion2007/Clases/ DiodosyTransistores.ppt 2007.
Modelo de Transistores Bipolares
TELECOMUNICACIONES I MODULACION Angular Definición
SEÑALES COMO FASORES.
Por: Christian Pinzón García Código: Grupo 4.
Ejercicio 2 El Transistor BJT como amplificador
TEMA I Teoría de Circuitos
FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA BÁSICA
CIRCUITOS ELECTRONICOS III
Circuitos eléctricos Módulo: Electrotecnia Juan Amigo S. Mecánica Industrial Año 2013.
17Ω + 30 i C Ce IL 14.5Ω 1. Basándose en el circuito de la figura, encuentre el valor de: a. (10 ptos) El capacitor Ce para lograr una frecuencia.
APLICADORES OPERACIONALES EQUIPO 7 DELGADO SALDAÑA ERLAN FERNANDEZ CAHUANTZI JERSAY ITAHÍ MARTINEZ PONCE VICTOR ALFONSO RAMOS NAVARRETE SONIA ESMERALDA.
SOLUCION DE EJERCICIO N°15 SOLUCION EJERCICIO N°17.
CONEXIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOS SERIE Y PARALELO.
AMPLIFICADOR OPERACIONAL AMP OP Entrada inversora Entrada no inversora + Tensiones en el amp op, e + y e - son tensiones de entrada, y.
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí INGENIERÍA ELÉCTRICA Circuitos Eléctricos I Estudiante: Pepper Palma Alberto Semestre: Quinto Semestre Profesor:
AMPLIFICADOR SEGUIDOR DE VOLTAJE. Es aquel circuito que proporciona a la salida la misma tensión que a la entrada, independientemente de la carga que.
4 Medidas eléctricas El multímetro digital
LEY DE OHMIOS TALLER COMENZAR.
A EJEMPLO 1. Acerca del circuito de dos mallas de la figura, conteste a las siguientes preguntas: (a) ¿Qué lectura de corriente indicará el amperímetro.
CAPITULO I: CIRCUITOS DE CORRIENTE SIMPLE ING. JORGE V. OCHOA PAREJA.
EL42A Circuitos Electrónicos Semestre Primavera 2003
Algoritmos.
Unidad 5. Capítulo II. Modelos de sistemas en forma matricial.
Instalaciones eléctricas
Corriente eléctrica, ley de ohm y joule
SENSOR DE TEMPERATURA.
EL42A Circuitos Electrónicos Semestre Primavera 2003
Funcionamiento del filtro pasivo Paso Bajo
Tema 1b: El Transistor BJT Principi físic.Tipus de transistors B.J.T.
Instalaciones eléctricas
AMPLIFICADORES DIFERENCIALES Docente: Ing. César Ciriaco Martínez Curso: CIRCUITOS ELECTRÓNICOS AMPLIFICADORES.
EL AMPLIFICADOR DIFERENCIAL. INTRODUCCIÓN El amplificador diferencial está formado por dos transistores idénticos (apareados). Tiene dos entradas y dos.
Respuesta en frecuencia México D.F. a 23 de Octubre de 2006 Departamento de Control, División de Ingeniería Eléctrica Facultad de Ingeniería UNAM.
Diodos Electrónica I. Contenido Recta de carga Modelos del diodo de gran señal Otros modelos de diodos La ruptura de unión Variación con la temperatura.
Ensamble y mantenimiento de computadoras.  Protones: son partículas con carga positiva (+)  Neutrones: son partículas sin carga (0).  Electrones: son.
COMPONENTES ELECTRONICOS ELEMENTOS ACTIVOS Y PASIVOS INSTRUMENTACION Y CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES.
Diodos Electrónica I. Contenido Recta de carga Modelos del diodo de gran señal Otros modelos de diodos La ruptura de unión Variación con la temperatura.
Amplificador Lock-in Josefina Catoni Matías Herzkovich
Introducción a la Teoría del ATP
{ Diodos Electrónica I.  Recta de carga  Modelos del diodo de gran señal  Otros modelos de diodos  La ruptura de unión  Variación con la temperatura.
Amplificador Operacional
Sistemas de Información Geográfica SIG
Osciloscopios Permite visualizar señales. Permite medir tensiones.
CIRCUITOS CONVERTIDORES DE SEÑAL DISPOSITIVOS ANALÓGICOS. OCTUBRE/2016.
7.1 Corriente eléctrica y densidad de corriente. 7.2 Resistencia y ley de Ohm. 7.3 Energía en los circuitos eléctricos. 7.4 Asociación de resistencias.
El método de medición a cuatro puntas, también conocido como método de Kelvin, es una técnica de medición de impedancia eléctrica que utiliza un voltímetro.
NOMBRE : Daniel Lima Cachi DOCENTE : ING. HENRY GOMEZ DEL CARPIO CURSO : CIRCUITOS ELECTRONICOS 3.
7.1 Corriente eléctrica y densidad de corriente. 7.2 Resistencia y ley de Ohm. 7.3 Energía en los circuitos eléctricos. 7.4 Asociación de resistencias.
La ley de ohm.
3000 a.c a.c a.c a.c a.c. 500 a.c. 1 d.c. 500 d.c d.c d.c d.c.
 Diseñar y armar un inversor de corriente de DC a AC que produzca una onda sinusoidal con una frecuencia de 60Hz.
AMPLIFICADOR OPERACIONAL CRUCE POR CERO. DEFINICION DE AMPLIFICADOR OPERACIONAL Un amplificador operacional, a menudo conocido op-amp por sus siglas en.
7.1 Corriente eléctrica y densidad de corriente. 7.2 Resistencia y ley de Ohm. 7.3 Energía en los circuitos eléctricos. 7.4 Asociación de resistencias.
7.1 Corriente eléctrica y densidad de corriente. 7.2 Resistencia y ley de Ohm. 7.3 Energía en los circuitos eléctricos. 7.4 Asociación de resistencias.
Convertidor buck-boost Electrónica de potencia. El convertidor reductor-elevador o también conocido como buck-boost suministra un voltaje de salida que.
1 TEMA II Electrónica Analógica Electrónica II. 2 2 Electrónica Analógica 2.1 Amplificadores Operacionales. 2.2 Aplicaciones de los Amplificadores Operacionales.
Transcripción de la presentación:

EJERCICIOS PROPUESTOS. Ejercicio 3. Dado el circuito de la figura, obtener: El diagrama de Bode, en módulo, para las frecuencias comprendidas entre 10 KHz y 10 MHz, con 10 puntos por década. La salida (Vout) del circuito y las intensidades de corriente que circulan por R2, C2 y L2 cuando la entrada es una función seno de 4 V de amplitud y 10 KHz de frecuencia. La ganancia de la fuente de tensión dependiente de tensión es 10^6. Nota: Deben extraerse todas las tensiones e intensidades en un único fichero .txt y mostrarse en pantalla las capturas pedidas.

EJERCICIOS PROPUESTOS. Ejercicio 3. Fichero .cir. Ejercicio 3 *Descripción del circuito Vin 1 0 DC 0V AC 1V sin (0V 4V 10kHz 0 0) C1 1 2 10uF R1 2 3 1kOhm Vpr1 3 4 DC 0V E 7 0 4 0 1Meg R2 4 5 1kOhm Vpr2 5 7 DC 0v C2 4 6 1nF Vpc2 6 7 DC 0V L1 4 7 40uH .control *Analisis OP AC DEC 10 10kHz 10MegHz TRAN 0.01ms 1ms 0ms 0.01ms *Resultados .endc .end

EJERCICIOS PROPUESTOS. Ejercicio 3. Dado el circuito de la figura, obtener: El diagrama de Bode, en módulo, para las frecuencias comprendidas entre 10 KHz y 10 MHz, con 10 puntos por década.

EJERCICIOS PROPUESTOS. La salida (Vout) del circuito y las intensidades de corriente que circulan por R2, C2 y L2 cuando la entrada es una función seno de 4 V de amplitud y 10 KHz de frecuencia. La ganancia de la fuente de tensión dependiente de tensión es 10^6.

EJERCICIOS PROPUESTOS. Ejercicio 3. Barrido temporal.

EJERCICIOS PROPUESTOS. Ejercicio 3. Barrido temporal.

EJERCICIOS PROPUESTOS. Ejercicio 4. Dado el circuito de la figura, obtener: El punto de operación del circuito si V1 en continua es 12 V, incluyendo las intensidades que pasan por todos los elementos. La tensión continua (V1) que debería colocarse para que la corriente que circula por R6 sea igual a 0.28 mA (se sabe que la solución está comprendida entre 0V y 20V). Represente además, en función del tiempo, la señal obtenida en el extremo del condensador (Vout) si en la entrada del circuito (Vin) se introduce una señal senoidal con las siguientes características: 5 V de amplitud, 2 V de offset y 2 KHz de frecuencia. Nota: Debe utilizarse una única fuente de tensión. Para los dos primeros apartados, deben extraerse todas los voltajes e intensidades en un único fichero .txt y mostrarse en pantalla las capturas pedidas.

EJERCICIOS PROPUESTOS. Ejercicio 4. Fichero .cir Ejercicio 4 *Descripción del circuito V1 1 0 DC 12V AC 0V sin (2V 5V 2kHz 0 0) R1 1 2 2kOhm R2 2 3 2kOhm R3 3 0 3kOhm R4 2 4 2kOhm R6 3 4 500Ohm R5 4 0 2kOhm C1 4 0 200nF .control *Analisis OP DC V1 0V 20V 1V TRAN 0.01ms 6ms 0ms 0.01ms *Resultados .endc .end

EJERCICIOS PROPUESTOS. El punto de operación del circuito si V1 en continua es 12 V.

EJERCICIOS PROPUESTOS. La tensión continua (V1) que debería colocarse para que la corriente que circula por R6 sea igual a 0.28 mA (se sabe que la solución está comprendida entre 0V y 20V).

EJERCICIOS PROPUESTOS. Represente además, en función del tiempo, la señal obtenida en el extremo del condensador (Vout) si en la entrada del circuito (Vin) se introduce una señal senoidal con las siguientes características: 5 V de amplitud, 2 V de offset y 2 KHz de frecuencia.