Primera práctica Mantenimiento equipos de radiocomunicaciones

1º:

Esquema de circuito:


Con un alternador  para la sinusoidal y un generador para la señal cuadrada los conectaremos de esta manera a un osciloscopio para poder analizar las señales que nos dan.

Medidas tomadas y calculadas:

Señal sinusoidal:


Vmáx= 8,5 x 0.2= 1,7V
T=  1ms x 16,6Div horizontal= 16,6ms
f= 1/16,6x10^3ms= 60,24 Hz
Vef= 1,7V/1,41V= 1,2V
Vpp= 0,2Vx15,2 Div vertical=3,4V

Mandos del osciloscopio:
V/div=0.2V/Div
Base de tiempos= 1ms/Div

Como resolverlo:
Para la frecuencia (F), tendremos que usar la formula que sería F=1/T; (F=1/16x10^-3= 62.5Hz es normal que nos de un poco por encima o por debajo)
Para el periodo (T), la fórmula para este valor  es T=1/F ; (T=1/60Hz= 0,016 que pasamos a milisegundos 0,016x10^-3= 16ms

Señal cuadrada:

Vmáx= 5Div x 0.5V= 2,5
T= 0,2 ms x10 div= 2ms
f= 1/2x10^3ms= 500Hz
Vpp= 5V

Mandos del osciloscopio:
V/Div= 0.5V/Div
Base de tiempos= 0.2ms/div


Cuando ponemos el acoplo a DC la señal sinusoidal se queda igual, pero la señal cuadrada  sube para quedarse solo en + ya que las señales digitales se comprenden entre un voltaje positivo y 0



Cuando ponemos el acoplo en DC la señal baja al centro de la pantalla, porque la señal solo tiene un voltaje constante +2V y el acoplo AC no nos puede mostrar la señal en DC.

 3º:




Vmáx= 1div x 0.1v =200mV
T= 0.5ms x 2Div=1ms
f= 1/1x10^-3= 1000= 1Khz
Vef= 200/1,41=141.42 mV
Vpp= 400mV


Si realizamos el acoplo en AC la señal se queda como esta, si lo cambiamos a DC la señal sube porque la componente de continua de la batería hace que tenga la polaridad positiva, si volvemos a cambiar a AC la señal baja hasta donde estaba en un primer momento.




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