final_fase_1_201419_11.docx

11

Click here to load reader

Upload: sergioaflorez

Post on 10-Dec-2015

10 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

Page 1: final_fase_1_201419_11.docx

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD)

PROGRAMA DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES

ELECTRONICA BASICA

201419A _224

TRABAJO FINAL

JUAN CARLOS GAMARRA ANAYACODIGO 1.103.109.331

ROBERT MAURICIO OLAYA ALVAREZ CODIGO 1110477050

TUTOR

INGENIERA DORIXY DE ARMAS DUARTE

ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERIA

2015

Page 2: final_fase_1_201419_11.docx

INTRODUCCIÓN

Este trabajo es la recopilación de los aportes individuales realizados en la primero fase de esta actividad la cual constaba de 7 puntos los cuales se derivaban de uno, en este caso Circuito rectificador tipo puente.

En donde se tenía que dar solución a las respuestas después de realizar unos cálculos aplicando una formulas con los valores matemáticos específicos que nos daban en el circuito.

Así comprobando si los resultados se aproximaban a los establecidos científicamente, tuvimos en cuenta la ley de ohm donde se dice que R=V/I, ya que este valor no se encontraba en los dados por el circuito ratificador.

Page 3: final_fase_1_201419_11.docx

CIRCUITO RECTIFICADOR

Conociendo que el voltaje del devanado secundario es de 20VAC Pico se inicia el diseño de la primera etapa que conforma una fuente de alimentación en este caso se solicita sea un circuito rectificador de onda completa tipo puente.

Fig. No. 2 Circuito rectificador tipo puente

Dada las Formulas Relacionadas al Rectificador de Onda Completa Tipo Puente:

Vrms = VP / √2 Vrms = VP x 0.707VProm = 2VP / π VP (Sec) = VP (Sal) + 1.4VPIV = VP (Sal) + 0.7V

Page 4: final_fase_1_201419_11.docx

Definiciones:

Vrms (sec): Valor eficaz del voltaje del secundario.VProm (sec): Valor promedio del voltaje del secundario. VP (Sal): Valor pico de salida.PIV: Voltaje de Pico Inverso.

1.1Complete luego de los cálculos la siguiente tabla:

Según las especificaciones del diseño VP(sec) =20V(AC)

El voltaje Vrms (sec) está determinado por:

o Vrms (sec )=VP√2

o Vrms (sec )=20√2V

o Vrms (sec )=14.14V

El voltaje promedio en el secundario se calcula como:

o Vprom :2VPπ

o Vprom :2∗20π

V

o Vprom :12.73V

El voltaje pico de salida es: Vp= Vrms/0.707.

vp=14.140.707

=20v

o VP (sec )=VP ( sal )+1.4V

o VP (sal )=1.4V−Vp ¿

Page 5: final_fase_1_201419_11.docx

o VP (sal )=1.4V−20V

o VP (sal )=−18.60V

El voltaje de pico inverso está determinado como:

o PIV=VP ( sal )+0.7V

o PIV=18.6V +0.7V

o PIV=19.3V

Vrms(sec) 14.14VVProm(sec) 12.73VVP(Sal) -18.60VPIV 19.3V

Page 6: final_fase_1_201419_11.docx

1.2¿Cuál de los valores anteriormente calculado es que podemos medir fácilmente al usar un osciloscopio?

VP (Sal): Valor pico de salida, ya que este lo podemos encontrar rápidamente en el osciloscopio (simulador proteus).

1.3 ¿Qué ventaja tiene el usar un rectificador de onda completa tipo puente frente a uno de onda completa con derivación central?

El rectificador de onda completa con Tap central elimina algunas de las desventajas de los rectificadores de media onda, pero solo aprovecha la mitad de la tensión disponible en el secundario debido a que esta se divide en 2 devanados.

Mientras que el rectificador de onda completa con puente de diodos o puente de Graetz utiliza cuatro diodos en lugar de dos y no requiere de una derivación central en el transformador.

1.4 ¿Es la siguiente afirmación falsa o verdadera? ¡Justifique su respuesta!

“La frecuencia de la onda de salida en un rectificador de onda completa es la misma que la de la entrada”

No, en ninguno de los dos casos es la misma porque a corriente alterna que entra se convierte a corriente directa o continua como se muestra en los casos en las lecturas del entorno de y conocimiento página circuitos rectificadores.

Page 7: final_fase_1_201419_11.docx

FILTRADO CON CAPACITOR

En esta etapa del diseño se debe encontrar el mínimo valor del condensador que se debe colocar en paralelo con la salida del circuito rectificador para lograr el filtrado de la corriente pulsante y también lograr un mínimo rizado. Esta variación se denomina rizado (ripple) y tiene la misma frecuencia (f) del voltaje de salida rectificado. Su amplitud pico a pico (Vrpp) está dada, en forma aproximada, por la siguiente fórmula:

Vrpp = I / f C

En la práctica, debe buscarse que la amplitud del rizado Vrpp sea lo más pequeña posible ya que este voltaje alterno puede manifestarse como un ruido por ejemplo en los amplificadores de audio.

Para ello, el valor del condensador (C) en la etapa de filtrado debe ser escogido de tal modo que el producto Rc∙ C, llamado la constante de tiempo del circuito TC, sea mucho mayor que el período de la señal de entrada ( T=1/f ), por lo menos diez veces.

1.5 Teniendo en cuenta la información anterior y recordando que la máxima corriente que debe manejar nuestra fuente sin regular es I = 45 mA encuentre el valor del condensador para lograr una tensión de rizado de 0.55 VPP

C en µF 3uf

Vpp= If∗C

Vpp=45/ (2∗120 )∗3=0,56

1.6 El condensador se carga aproximadamente al valor pico de la salida del rectificador tipo puente VP (Sal) teniendo el valor de la corriente sin regular de 45 mA por ley de Ohm se conoce el valor de Rc y de este modo se logra calcular un valor aproximado de la constante de tiempo Tc = Rc∙ C complete la siguiente tabla:

R=VI= 20V0.45V

=44.44

Tc=Rc−C=44.44−3=41.44

T=1f= 160

=0.02

T Tc

Page 8: final_fase_1_201419_11.docx

0.02 41.44

1.7 ¿Se cumple la condición de que TC debe ser al menos 10 veces mayor a T?

si noX

Page 9: final_fase_1_201419_11.docx

CONCLUSIONES

REFERENCIAS WEB BIOGRAFÍAS

o http://datateca.unad.edu.co/contenidos/243006/Contenidos/Circuitos_con_diodos/circuitos_rectificadores.html