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Mostrando entradas de octubre, 2020

practica 4

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 1 2 I Z φ V R V L 0.89mA 11,91Koh 36º 8.93V 10.6V 3 4 20---360º 1.9---x 20/360=18 18x1,9=34.2º 5 6 20---360º 5----x 360/20=18 18x5=90º 7 I Z φ V R V L 1.05mA 10.1Koh 1.34V 10.5V 10.6V 8 FRECUENCIA I(mA) V R (V) V L (V) 5kHz 1.01mA 10.1V 10.6V 15kHz 0.77mA 7.66V 10.6V 20kHz 0.65mA 6.54V 10.6V 100 kHz 0.16mA 1.65V 10.6V 200 kHz 0.08mA 0.83V 10.6V 500 kHz 33.3uA 0.33V 10.6V 9 Que la intensidad baja, la Vr tambien y la Vc se mantiene 10 11 Que se invierte la grafica al poner primero la resistencia que la bobina y pasa de bajar en la anterior grafica a subir en esta ultima.  

practica 2

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  1                   A  Vmax=2.5V/div      T=2,5x2=5ms f=2.5x1=2.5Hz                              B              Vmax=2.5V/div    V=1x2.5=2.5 T=1/5=0,2s f=1/0,2=5Hz                     2   Vcc=4 Vmax=0V V=1x4=4V   3   Vcc=1V Vmax=1V/div V=0.2x1=0.2=200mV f==5Hz T=1/=2.5ms
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PRACTICA 1 SEÑAL A Vmax=7,5*0,2=1,5V/div T=7,5x0,2=1.5s f=7.5/0.125=60Hz Señal sinuidal No afecta el cambio de AC a DC SEÑAL B Vmax=2,5*1=2,5V/div T=5x0.2=2ms Vpp=2.5*2=5V f=1/0.002=500Hz. Señal cuadrada No afecta el cambio de AC a DC SEÑAL C Señal continua de 2 V V=2/1=2v f=2/0,5=4Hz Al pasar de DC a AC , la AC se queda centrada SEÑAL D Señal sinusoidal de 200 mV  amplitud 1 kHz de frecuencia  una componente continua de 0,5 V  Vmax=4/2=2V/div T=4x0.1=0.4mS f=2x0,5=1Hz Alcambiar a AC la señal se queda centra