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PRACTICA N° 11: GENERADOR SENOIDAL ( POR PUENTE DE WHIEN) R \ e I el.::ez..~ rzj-=-~2.= p= (2\.t =- 2,21<' Este circuito oscilara cuando se consiga el equilibrio del puente, variando P, es decir cuando. (R 2 .Xc2) (R 1 + Xc1 ) . R3 = -------------. (R4 + P) (R 2 + Xc2) De aquí se deduce que: 1 Y que f = ------------------ si hacemos C1 = C2 = C yR 1 = R 2 = R 2.fl.C.R Hemos obtenido que la condicion de estabilidad del puente es R4 + P = 2 . R3 pero en la practica esta relacion sera ligeramente superior para asegurar que el circuito arranque a oscilar al conectar la alimentación. -, 1°. Montad el circuito de la figura y ajustar el potenciometro (valor critico) justo para que aparezca la oscilación. Observar que que para valores mayores del valor critico de P se satura la señal y para valores mas pequeños del critico se atenua. 2°. Montad el circuito y con el osciloscopio observar la forma de onda en Va Y dibujarla sobre la gráfica. Vertical: V/div = Horizontal: T/div =

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PRACTICA N° 11: GENERADOR SENOIDAL ( POR PUENTE DE WHIEN)

R \

eI

el.::ez..~

rzj-=-~2.=p=(2\.t =- 2,21<'

Este circuito oscilara cuando se consiga el equilibrio del puente, variando P, es decir cuando.

(R2.Xc2)(R1 + Xc1 ) . R3 = -------------. (R4 + P)

(R2 + Xc2)

De aquí se deduce que:

1Y que f = ------------------ si hacemos C1 = C2 = C y R1 = R2 = R

2.fl.C.R

Hemos obtenido que la condicion de estabilidad del puente es R4 + P = 2 . R3 pero en la practicaesta relacion sera ligeramente superior para asegurar que el circuito arranque a oscilar alconectar la alimentación. -,

1°. Montad el circuito de la figura y ajustar el potenciometro (valor critico) justo para que aparezcala oscilación. Observar que que para valores mayores del valor critico de P se satura la señal ypara valores mas pequeños del critico se atenua.

2°. Montad el circuito y con el osciloscopio observar la forma de onda en Va Y dibujarla sobre lagráfica.

Vertical: V/div = Horizontal: T/div =

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A partir del valor de T obtener la Frecuencia f de la onda senoidal en la salida

~3° Calcular el valor critico de P + ~ para que comience a oscilar, asi como la ganancia

A.., =

4°. Medid el valor critico de P + R4 Y obtener el valor d~ la ganacia del circuito:

A -v-

5°. Calcular la frecuencia de oscilacion f =

6°. Medid en el osciloscopio el valor de T =

7°. Medid en el osciloscopio el valor de v;

d) Valor pico a pico Vpp =

e) Valor de pico Vp =

f) Obtener el valor eficaz V =

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PRACTICA N° 10: GENERADOR SENOIDAL (Re POR DESPLAZAMIENTO DE FASE)

e -c -c .•-Iol"lf\- 2-- .••-

~\..: rZ.z. = ((1 :

p-11;::: 22oi(..Jj.

,">-_.L...---o Vo

Este oscilador se basa en el desfase introducido por un conjunto de celulas RC identicasconectado como realimentación (R1-C1, R2-C2. R3-C3) mas un amplificador inversor formado porR3 , R4 +P Y el A.O.Mediante las tres celulas se obtiene un desfase de 1800 en la red de realimentación, siendo esteel mJnimo nOde células capaces de obtener este desfase. Haciendo R1 = R2 = R3 = R Y C1 = C2

= C3 = C, se demuestra que la frecuencia de la oscilacion generada es:1

f = --------------------------- siendo N el numero de celulas R-C2. n . C . R . .J2.N

Igualmente la gananacia del circuito ha de ser 29, debiendo cumplirse que

1°. Montad el circuito de la figura y ajustar el potenciometro (valor critico) justo para que aparezcala oscilación. Observar que que para valores mayores del valor critico de P se satura la señal ypara valores mas pequeños del critico se atenua.

2°. Montad el circuito y con el osciloscopio observar la forma de onda en Vo y dibujarla sobre lagráfica.

Vertical: V/div = Horizontal: T/div =

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A partir del valor de T obtener la Frecuencia f de la onda senoidal en la salida

3° Calcular el valor critico de P + R4 para que comience a oscilar, asi como la ganancia

P+ R4=

Av=

4°. Medid el valor critico de P + R4 Y obtener el valor de la ganacia del circuito:

P + R4=

Av=

5°. Calcular la frecuencia de oscilacion f =

6°. Medid en el osciloscopio el valor de T =

7°. Medid en el osciloscopio el valor de Va

a) Valor pico a pico Vpp =

b) Valor de pico Vp =

c) Obtener el valor eficaz V =

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PRACTICA N°13: OSCILADOR CONTROLADO POR TENSION (V.C.O.)

ESQUEMA:

, +Vcc

MATERIALES:Vcc= +15V -Vcc= -15VA1= A2= A3= uA741Q=BC547R1 = R2= R3= R4= R5= R7= ~8= 12KohmR6= 100KohlTiC = 10nFPOLI METROOSCILOSCOPIO

e

( ti. it-:. v¿. '-,,--'2 \).:.<: . ¡J<s e

MEDIDAS EN EL. CIRCUITO:Dibujar sobre la misma gráfica (con colores diferentes) Las tensiones en Vi, V1, V2 y Vo

1°: Para Vi=+1V

Vertical: Vldiv= Horizontal TempolDiv=

J

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Vertical: Vldiv=

Vertical: Vldir-

Vertical: Vldiv=

Horizontal TempolDiv::

Horizontal TempolDir-

Horizontal TempolDiv=