calculos pract 6 circutios con diac y put

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DESARROLLO TEORICO Proponer y Realizar el diseño de los circuitos para observar el funcionamiento del DIAC y del PUT. FRECUENCIA EN LA QUE DEBEN TRABAJAR =180HZ PRIMERA PARTE: DIAC: Circuito # 1___ V#1< VBO F= 180hz; T=1/F =5.55 ms VBO= +/ - 32 v V<VBO =28 V VVH IH < R < VVBO IBO = 28 V11.2 V 10 mA < R < 28 V32 V 50 uA = 2. 18 KΩ < R < -80 Ω I = 0 PR = 0 Circuito # 2___ V#2< VBO

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CALCULOS PARA REALIZAR CIRCUITOS DE RELAJACION

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DESARROLLO TEORICOProponer y Realizar el diseo de los circuitos para observar el funcionamiento del DIAC y del PUT.FRECUENCIA EN LA QUE DEBEN TRABAJAR =180HZPRIMERA PARTE:DIAC: Circuito # 1___ V#1< VBOF= 180hz; T=1/F =5.55 msVBO= +/ - 32 vVVBO =36 V < R < = < R < = 2.48 K < R < 80 KAhora, debemos calcular una resistencia que se encuentre entre ese rango, por ello:T = R * C * ln (Entonces, proponemos C = 100 nfR = = = 25.26 KI = = PR = I * R = (981.78 u A (25.26 K) = 24. 35 m W

PUT: CIRCUITO#1_V#1VP ____________ E =10VI R = = = 9 m APR = (IR) * (E) = 90 m WComo 10V > 7.367 vp, entonces si dejara pasar la corriente, porque E sobrepasa el vp, que es el voltaje de ruptura.SEGUNDA PARTE: OSCILADORES DE RELAJACIONDisear un oscilador de relajacin con DIAC y uno con PUT al as frecuencias indicadas. Incluir formas de onda esperadas.DIAC:F= 180hz; T=1/F =5.55 msVBO= +/ - 32 vV =36 V < R < = < R < = 2.48 K < R < 80 KT = R * C * ln (Entonces, proponemos C = 100 nfR = = = 25.26 KI = = PR = I * R = (981.78 u A (25.26 K) = 24. 35 m W

Y as obtener los 180 hz. = 5.55 ms En la simulacin, con la fuente en directa no hizo nada, sin embargo, con la fuente alterna pudimos ver las seales esperadas:

PUT:F= 180hz; T=1/F =5.55 msVoltaje del diodo _ VD = VF = 0.8VSuponiendo Vv = 0.5V, entonces proponiendo:Vp= 6.5v VBB = V = 10VIG= 10 m AVP= n * VBB + VD; n = = = 0.57IG= (1 n) * ; RG = = = 430 R2 = = = 754.38 R1 = = =1KComo la RG =: < R < < R < < R < Ahora, proponemos un capacitor, y despejamos para poder calcular la Resistencia :C= 10 nfT = R * C * ln ( R= = = 657.60 kRK = 1KTG =RK * CTG= (1K) (10nf) = 10 ms