miércoles, 28 de octubre de 2020

PRACTICA 4

 PRACTICA 4




2. Medir valores

I Z φ VR VL
1,25mA 11,9KΩ 36º 12,6V 8,05V


3. Calcular el desfase

20div→ 360º     𝛗=36º
2div→ 𝛗









5. 




6. Desfase entre Vr y Vl

20div→ 360º      𝛗= 90º
5div→ 𝛗

7. Cambio de frecuencia

I Z=V/I φ VR VL
1.49mA 7.84KΩ 90º 14.9V 1.9V


20div→ 360º       𝛗= 90º
5div→ 𝛗

8. Cambios de frecuencias

FRECUENCIA
I(mA)
VR(V) Vl(V)
5 KHz 1,43 14,3 4,55
15 KHz 1,08 10,8 10,3
20 KHz 0,91 9,25 11,8
100 KHz 0,22 2,29 14,7
200 KHz 0,11 1,13 14,5
500 KHz 0,03 0,36 13,1


9. Contestación a la pregunta

Cuando aumentamos la frecuencia lo que ocurre es que la intensidad dismunuye, esto mismo ocurre con Vr y con Vl ocurre lo contrario, aumenta, ya que se trata de un filtro

10. Tensión en la bobina


11. Cambio de posición de la bobina y la resistencia


















PRACTICA 2

PRACTICA 2

SEÑAL A: 


T=10div x 500us= 5ms
f=1/5 x 10^-3= 200Hz
Vmax= 2,5V
Vpp= 5V
Vef= 3,54V

SEÑAL B:   
T= 10div x 200us= 2000us= 2ms
F= 1/0.002s= 500Hz
Vmax= 2,5V
Vpp= 5V


SEÑAL C: 
V= 4V
Para que en la señal se aorecie como una linea, lo que hemos echo ha sido poner una frecuencia muy baja.
 
Al cambiar la señal de DC a AC desaparece ya que se elimina la señal de continua y esta señal es una señal de continua.



SEÑAL D:

T=5div x 200us= 1ms
f= 1/1x10^-3= 1000Hz
Vmax= 1,5V
Vpp= 3v
Vcc= 2div x 500mV= 1V

CAMBIO DE LA SEÑAL DC A AC



 Lo que podemos observar es que la señal se queda igual que en DC solo que al quitarle la componente de continua se centra en el eje.


jueves, 15 de octubre de 2020

PRÁCTICA 3

 1. Medidas en el circuito




Z=V/I→Z=20V/0.94A=21.28Ω

I Z φ VR VC
0,94A 21,28Ω 18º

18,8V

6,73V

2. Medidas del osciloscopio






4. Medidas en Vc y Vr





5. Desfase entre Vc y Vr


φ→→20div→360º    φ=90
         5divφ 

6. Cambio de valor a 500Hz


I Z φ VR VC
1A 20Ω83,88º 2,22V 1,42V

7. 

FRECUENCIA
I(mA)
VR(V) VC(V)
20 Hz 481mA 9,62V 17,7V
30 Hz 635mA 12,7V 15,5V
40 Hz 738mA 14,8V 13,4V
100 Hz 939mA 18,7V 6,73V
200 Hz 983mA 19,7V 3,51V
500 Hz 995mA 19,9V 1,42V

8. Contestación a la pregunta.

Lo que podemos observar es que el voltaje se reduce y la corriente o intensidad aumenta. Porque es un filtro paso bajo.

9. Grafica del condensador.






viernes, 2 de octubre de 2020

PRACTICA 1

 Esquema del circuito



Osciloscopio
Señal A

Vmáx: 7,5div x 0,2=1,5V
Vpp: 3V
V/div: 0,2V/div
f=1/16,6=60,24Hz
T=16,6div x 1ms= 16,6ms
Vef=1,5/1,41=1,6V

Cambio de la señal A (AC a DC)


Como se aprecia en la imagen la señal no sufre ningún cambio al cambiarla a DC.

Señal B





Vmáx:
2,5V
F=1/T=1/0,002s=500Hz
Vpp= 5V
V/div= 0,1V/div
T=1/500=0,002s=0,2ms


Cambio de la señal B (De AC a DC)



Como se puede observar cuando cambiamos la señal de AC en DC la onda sube y se queda por encima del valor 0.Esto es debido a que la señal en DC solo adopta los valores positivos.

Señal C
 







Cambio de la señal C de AC a DC





La señal sube para arriba porque al cambiarla a DC solo son los valores positivos y por lo tanto anula las negativas.

Señal D







Señal sinusoidal:

F= 1KHz
T= 1/1000Hz= 1mS
V/div= 0.1mV/div
Vmáx= 2V
Vpp= 4V

Cambio de la señal AC a DC




Como observamos en la imagen al realizar el cambio de la señal de AC a DC la señal sinusoidal sube para arriba hasta tener centrado la señal de la corriente continua.




Configuracion modulo bluetooth hc05 y 06

 #include <SoftwareSerial.h>   // Incluimos la librería  SoftwareSerial   SoftwareSerial BT(10,11);    // Definimos los pines RX y TX ...