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Practica 1 Función de transferencia Vega Galicia Bertha Isabel Sistemas de Control Ing. Adriana Eugenia Chavira Díaz. 25/Feb/2015 Practica 1 ii

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Practica 1Función de transferencia

Vega Galicia Bertha Isabel

Sistemas de ControlIng. Adriana Eugenia Chavira Díaz.25/Feb/2015

Practica 1 ii

Tabla de contenido

Practica 1.........................................................................................................1

Función de transferencia..............................................................................1

Objetivo...........................................................................................................................1

Circuito 1.........................................................................................................................1

Circuito 2.........................................................................................................................3

Circuito 3.........................................................................................................................3

Circuito 4.........................................................................................................................6

Circuito 5.........................................................................................................................9

Cálculo teórico de los voltajes Va, Vb y Vc:...................................................................12

Hoja de resultados.........................................................................................................12

Practica 1 ii

[Su nombre]

[Clase, Semestre][Nombre del profesor]

[Insertar fecha]

Practica 1

ObjetivoConocer la configuración básica del circuito integrado LM741

Obtener la función de transferencia de algunos circuitos.

Comprobar los datos prácticos con los calculados teóricamente a través de la función de transferencia.

Circuito 1La señal de entrada se invierte respecto a la señal de salida, con la misma frecuencia. Se esperaba que fuese de la misma amplitud pero por un error dentro de nuestro circuito, que no pudimos corregir a pesar de cambiar los componentes varias veces y checar nuestro alambrado, esta fue dividida 10 veces.

Señal de entrada:

F= 100 Hz V= 261 mV

Señal de salida:

F= 100 Hz V= 26 mV

Practica 1 1

Suspendisse potenti.

Practica 1 2

Circuito 2

En ese circuito se invierte igualmente la señal, pero nuestra salida es de la misma amplitud y frecuencia que nuestra entrada. A continuación se muestran los resultados de lectura obtenidos en el osciloscopio.

Circuito 3

Para este experimento se utilizo el circuito de la figura 4 del manual de practicas. En este circuito se tuvo como entrada las siguientes funciones:

Senoidalo Vppentrada= 261 mVo Vppsalida= 216 mV

Hay un desfase entre la señal de entrada y la señal de salida; misma frecuencia para ambas señales (100 Hz).

Practica 1 3

Triangularo Vppentrada= 257.67 mVo Vppsalida= 186.46 mVo La frecuencia de ambas señales es la misma.

Practica 1 4

Cuadradao Vppentrada= 248.1 mVo Vppsalida= 246 mVo Misma frecuencia de entrada y salida.o Pudimos notar la carga y descarga del capacitor.

Practica 1 5

El circuito anterior es deriva a la señal de entrada, ya que a salida es proporcional a la velocidad de variación de la señal de la entrada.

Circuito 4

Para este experimento se utilizo el circuito de la figura 4 del manual de practicas. En este circuito se tuvo como entrada las siguientes funciones:

Senoidalo Vppentrada= 261 mVo Vppsalida= 216 mV

Hay un desfase entre la señal de entrada y la señal de salida; misma frecuencia para ambas señales (100 Hz).

Practica 1 6

Triangularo Vppentrada= 257.67 mVo Vppsalida= 186.46 mVo La frecuencia de ambas señales es la misma.

Practica 1 7

Cuadradao Vppentrada= 248.1 mVo Vppsalida= 246 mVo Misma frecuencia de entrada y salida.o Pudimos notar la carga y descarga del capacitor.

Practica 1 8

El circuito anterior integra a la señal de entrada; la tensión de salida delcircuito integrador es proporcional al área bajo la curva de entrada (onda de entrada), para cualquier instante.

Circuito 5A continuación se muestran los voltajes observador en los punto Va, Vb y Vc

Va= 4.009 Vpp

Practica 1 9

Vb= 2.624 Vpp

Practica 1 10

Vc= 1.317 Vpp

Señal de salida

Vc= 18.074 Vpp

Practica 1 11

Cálculo teórico de los voltajes Va, Vb y Vc:

Hoja de resultados

1. Empleando los voltajes pico a pico de las señales obtenidas experimentalmente, calcular la ganancia práctica de los circuitos de las figuras 2, 3, 4 y cinco a través de la fórmula:

A=−Vs❑

Nota: de los circuitos de las figuras cuatro y cinco sólo para la señal senoidal.

2. Obtener la función de transferencia los circuitos de las figuras 3, 4 y 5.3. A partir de la función de transferencia de los circuitos de las

figuras4:05 comprobar la operación de integración y derivación empleando la transformada de Laplace.

4. Conclusiones

Practica 1 12

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