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Práctica 10

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 TIPOS DE CONECTORES USADOS EN RADIOFRECUENCIA BNC: Descripción: El conector BNC (Bayonet Neill-Concelman) es un tipo de conector, de rápida conexión/desconexión, utilizado para cable coaxial. Inicialmente diseñado como una versión en miniatura del “conector tipo C”. BNC es un tipo de conector usado con cables coaxiales como RG-58 y RG-59 en aplicaciones de RF que precisaban de un conector rápido, apto para UHF y de impedancia constante a lo largo de un amplio espectro.   Usos: Los conectores BNC-T, los más populares, son conectores que se utilizaron mucho en las redes 10Base2 para conectar el bus de la red a las interfaces. En el campo de la electrónica en general, sigue siendo de amplia utilización por sus prestaciones y bajo coste para frecuencias de hasta 1 GHz. Muy utilizado en equipos de radio de baja potencia, instrumentos de medición como osciloscopios, generadores, puentes, etcétera, por su versatilidad. Proceso de conexión: Existen varios tipos de BNC seg...

Practica 9

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 1 Este emisor emite en la frecuencia:315.012.500 2 El montaje del emisor Esquema y foto de montaje: Emisor: Esquema y foto de montaje :

Practica 8

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 1 No coherente 2 Coherente  3 Doble banda lateral sin portadora  

Práctica 7

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 1. 2. 3. 50mV x 3= 150VMáx 50mV x 1= 50VMin      m=(150-50)/(150+50)= 0.5 ==> M=50% 4. 1.5V Cambiamos el voltaje de la moduladora para modificar la amplitud, de 0,5 del ejercicio anterior a 1V 50mV x 4div= 200 50mV x 0div=0 m=(200-0)/(200+0)= 1 5. Con 0.5V Con 1V 6.

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.