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UNIVERSIDAD DE ORIENTE NÚCLEO DE ANZOÁTEGUI ESCUELA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS DEPARTAMENTO DE MECÁNICA LABORATORIO DE ELECTROTECNIA OSCILOSCOPIO Revisado por: Realizado por: Prof. José Guzmán Gerardo Oquendo C.I.: 19.841.105 Sección: 07 Luis González C.I.: 19.496.348 Tulio López C.I.:20.343.992 Valentina Rodríguez C.I.: 23.805.919 BARCELONA, OCTUBRE DE 2013

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  • UNIVERSIDAD DE ORIENTE

    NCLEO DE ANZOTEGUI

    ESCUELA DE INGENIERA Y CIENCIAS APLICADAS

    DEPARTAMENTO DE MECNICA

    LABORATORIO DE ELECTROTECNIA

    OSCILOSCOPIO

    Revisado por: Realizado por:

    Prof. Jos Guzmn Gerardo Oquendo C.I.: 19.841.105

    Seccin: 07 Luis Gonzlez C.I.: 19.496.348

    Tulio Lpez C.I.:20.343.992

    Valentina Rodrguez C.I.: 23.805.919

    BARCELONA, OCTUBRE DE 2013

  • INTRODUCCION

    El osciloscopio es un instrumento de medida que permite visualizar las seales

    que se estn estudiando, siendo muy til para visualizar el efecto de resonancia, y

    todas las respuestas de frecuencia, asi como tambien puede registrar diversos

    tipos de seal, para una gama muy amplia de frecuencias y amplitudes, siempre a

    expensas del generador de seales. El osciloscopio permite observar el

    comportamiento del perodo en una seal, cuando se est variando la frecuencia,

    tambin permite sobreponer dos seales, si el haz de electrones se desva por

    cualquiera de los dos ejes ortogonales, conocidos como ejes X y Y para la

    construccin de grficas convencionales, el punto luminoso se puede utilizar para

    formar una presentacin en dos dimensiones. El eje X se desva en un valor

    constante, con respecto al tiempo, y el eje vertical o Y se desva en respuesta a

    una excitacin de entrada como el voltaje, lo que es muy importante para el

    desarrollo de circuito electrnicos.

  • DESARROLLO DE LA PRCTICA

    1. Inicialmente se conectara el osciloscopio para posteriormente proceder a

    calibrarlo.

    2. Una vez calibrado el osciloscopio, se conectara con el generador y se variara

    la frecuencia 9 veces, 3 diferentes frecuencias de 500 Hz, 2,5 KHz y 10 KHz

    para los 3 tipos de ondas (triangular, senoidal y cuadrado), utilizando 1 Vpp.

    3. Luego de haber apreciado y anotado los resultados del paso dos, se armara el

    circuito elctrico con una resistencia, una capacitancia y una bobina,

    conectado al generador

    4. Una vez armado el circuito se variara la frecuencia de 250 en 250 Hz a partir

    de 500 Hz hasta 2250 Hz.

    5. Se medir el voltaje arrojado en cada variacin de la frecuencia en la

    resistencia del circuito, a travs del osciloscopio.

  • MONTAJE

  • RESULTADOS

    Tabla 1.1. Valores obtenidos variando la frecuencia para una seal senoidal de1 V pico-pico.

    Tipo de seal Valor Nominal

    de la frecuencia Valor Real de la

    Frecuencia divisiones periodo

    senoidal

    500 Hz 503,11 Hz 4x0,5ms 2 ms

    2,5 kHz 2,45kHz 2x0,2 ms 0,4 ms

    10 kHz 10,062 kHz 5x20 s 100 s

    Tabla 1.2. Valores obtenidos variando la frecuencia para una seal rectangular de1 V pico-pico.

    Tipo de seal Valor Nominal

    de la frecuencia Valor Real de la

    Frecuencia divisiones periodo

    rectangular

    500 Hz 503,11 Hz 4x0,5ms 2 ms

    2,5 kHz 2,45kHz 2x0,2 ms 0,4 ms

    10 kHz 10,062 kHz 5x20 s 100 s

    Tabla 1.3. Valores obtenidos variando la frecuencia para una seal pico de1 V pico-pico.

    Tipo de seal Valor Nominal

    de la frecuencia Valor Real de la

    Frecuencia divisiones periodo

    pico

    500 Hz 503,11 Hz 4x0,5ms 2 ms

    2,5 kHz 2,45kHz 2x0,2 ms 0,4 ms

    10 kHz 10,062 kHz 5x20 s 100 s

    Tabla 1.4. Valores obtenidos del voltaje para las distintas frecuencias.

    Valor Nominal de la frecuencia

    Valor Real de la Frecuencia

    Voltaje

    500 Hz 499,8 Hz 0,8 V

    700 Hz 752,31 Hz 1,6 V

    100 Hz 1016,4 Hz 4 V

    1250 Hz 1255,7 Hz 5,2 V

    1500 Hz 1509,0 Hz 3,2 V

    1750 Hz 1744,5 Hz 2,0 V

    2000 Hz 2035,1 Hz 1,4 V

    2250 Hz 2244,2 Hz 1,2 V

  • Figura 1.1. Grafica del voltaje en funcin de la frecuencia de la seal.

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    0 500 1000 1500 2000 2500

    Vo

    lta

    je (

    V)

    Frecuencia (Hz)

  • CONCLUSIONES

    El osciloscopio es instrumento de medida que permite visualizar las seales

    que se estn estudiando.

    Cuando un circuito entra en resonancia, el efecto de la resistencia externa es

    el nico que permanece, es decir la frecuencia de resonancia depende de la

    resistencia externa.

    El ancho de banda aumenta al aumentar la resistencia.

    A medida que aumenta la frecuencia, disminuye el periodo.

    En la frecuencia de la resonancia el voltaje de la bobina se hace igual al

    voltaje del condensador.

    La resonancia se produce en el punto donde se tiene el mximo valor del

    voltaje.