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Práctica 6

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 1. Para simula el ruido ponemos un alternador con la señal que queremos y otro con otra señal que será la señal de ruido, para eliminar este ruido dimensione un filtro paso bajo. Para calcularlo con la fórmula de los filtros paso bajos escogeremos 60K para asegurarnos que se filtre bien la señal de 100K: 1/(2π x 10^3 x 60 x 10^3) Cogí una resistencia de 10K y me dio un condensador de 2,65nF

Práctica 5

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 1. 2. I Z φ V R V C V L 4.43mA 7789Ohm 27º 4.34V 2.97V 0.79V 3. 4. El desfase entre V total y V de la resistencia es: 27º 5. 6. 7. El desfase entre entre I y Vl 90º 8. 9. El desfase de I y Vc es -90º 10./11. El valor de la frecuencia de resonancia es de 981 Hz 12. 13. 14. Para calcular la respuesta en frecuencia sería: 1/(2π x √ 56x10^-3x470x10^-6)= 981.08Hz 15. f(Hz) 100 200 500 1k 1,5k 2k 3k 5k 10k 50k V R (V) 1.43V 2.62V 4.43V 4.93V 4.71V 4.33V 3.57V 2.49V 1.35V 0.27V 16. Para calcular la frecuencia de corte: 1/2π x 56x10^-3x470x10^-6= 6046Hz

Práctica 4

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1. 2./4. Puse de maxima 15V pero la eficaz son 15 x 10.41=21.21 I Z φ V R V L 0.89mA 10.03Kohm 36º 8.9V 5.70V 3. 5.  6. 20 Div = 360º 5 Div  = x El desfase de las señales es de 90º. 7. I Z φ V R V L 1.05mA 10 Ohm 27º 90º 1.34V 8. FRECUENCIA I(mA) V R (V) V L (V) 5 KHz 1.05 10.1 3.22 15 KHz 0.77 7.66 7.32 20 KHz 0.64 6.54 8.32 100 KHz 0.16 1.63 10.3 200 KHz 0.8 0.81 10.2 500 KHz 0.2 0.32 10.1 9. Si aumenta la frecuencia, el VR baja y el VL sube la impedancia cuanta mas frecuencia haya. 10. 11.

Práctica 2

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  1. T=  10 Div x 500us = 5000us = 5ms f= 1/5x 10^-3= 200Hz Vmáx= 2,5Div x 1V=2.5 Vef= 2.5V/1.41= 1.76V Vpp= 5V Cuando ponemos el acoplo a DC la señal sinusoidal se queda como. T= 10Div x 200uf= 2000uf= 2 ms f= 1/2x10^3= 500Hz Vmáx= 2,5Div x 1V=2.5 Vef= 2.5V/1.41= 1.76V Vpp= 5V En cambio si realizamos el acoplo en DC en esta señal, la señal cambiará deposición y se pondra en la parte superior del centro. 2. V= 4 Div x 1 V Esta señal, al realizar el acoplo en AC desaparece ya que es continua. 3. T= 100us x 10 Div = 1100 us =  1.1ms f= 1/1.1x10^-3= 909.09Hz Vmáx=400mv Vpp= 800mv T= 9 div x 100us=1000us= 1ms f= 1/1x10^-3= 1000Hz  Vmáx=1V Vpp= 2V Vcc= 2div x 500mv=1v Como tiene una componente de continua de 1V la señal sinusoidal l ponerle el acoplo en DC esta sube hasta arriba ya que tiene polaridad

Práctica 3

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 1. Para calcular el voltaje que necesitamos en el alternador tendremos que multiplicar los 20V por 1,41 para que nos de el valor de la amplitud de señal eléctrica, ya que el valor que nos dan en un principio el valor eficaz que son 20V 20V x 1,41= 28,28V   2. I Z φ V R V C 0.94A 21.27Ω 18º 14.4V  6.7V 4. 5.  El desfase de las señales es de 5Div/20 Div x 360º= 90º 6. I Z φ V R V C 1A 20Ω 79.61º 19.9V 1.42V 7 .  FRECUENCIA I(mA) V R (V) V C (V) 20 Hz 0.48 19.9 17.7 30 Hz 0.63 20 15.5 40 Hz 0.74 20 13.4 100 Hz 0.94 20 6.73 200 Hz 0.98 20 3.51 500 Hz 0.99 20 1.42 8.  El voltaje de la resistencia baja ya que la frecuencia de corte y la del condensador se mantiene igual, en la resiste...

Primera práctica Mantenimiento equipos de radiocomunicaciones

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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 sinu...