CÓDIGO: SGC.DI.505 VERSIÓN: 2.0 FECHA ULTIMA REVISIÓN: 12/04/2017 GUIA PARA LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO, TALLER O CAMP
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CÓDIGO: SGC.DI.505 VERSIÓN: 2.0 FECHA ULTIMA REVISIÓN: 12/04/2017
GUIA PARA LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO, TALLER O CAMPO. DEPARTAMENTO:
ELÉCTRICA Y ELETRÓNICA
ASIGNATURA:
ELECTRÓNICA
CARRERA: PERÍODO LECTIVO: NRC:
TEC. SUPERIOR EN AUTOMATIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN 202017
NIVEL:
II
DOCENTE: LARA MIGUEL 4325 PRÁCTICA N°: 3 LABORATORIO DONDE SE DESARROLLARÁ LA PRÁCTICA TEMA DE LA Circuitos con diodos en serie, paralelo, serie-paralelo PRÁCTICA: INTRODUCCIÓN: Un diodo es un componente electrónico de dos terminales que conduce la corriente principalmente en una dirección; tiene una resistencia baja (idealmente cero) en una dirección y una resistencia alta (idealmente infinita) en la otra. Un tubo de vacío de diodo o diodo termiónico es un tubo de vacío con dos electrodos, un cátodo calentado y una placa, en el que los electrones pueden fluir en una sola dirección, de cátodo a placa. Un diodo semiconductor, el tipo más utilizado en la actualidad, es un cristalino. Pieza de material semiconductor con una unión p – n conectada a dos terminales eléctricos. Los diodos semiconductores fueron los primeros dispositivos electrónicos semiconductores. Hoy en día, la mayoría de los diodos están hechos de silicio, pero también se utilizan otros materiales como el arseniuro de galio y el germanio.
Figura 1. Símbolo y estructura interna de un diodo semiconductor
OBJETIVOS: • •
Medir voltaje y corriente de cada uno de los diodos en los diferentes tipos de circuitos. Simular circuitos en serie, paralelo y mixto con diodos y diferentes tipos de polarización tanto directa como inversa.
MATERIALES: REACTIVOS: EQUIPOS:
• • • • • • • •
Un (01) voltímetro Un (01) amperímetro Un (01) Protoboard Una (01) Resistencia 1 KOhm. Una (01) Resistencias Un (01) Diodo rectificador. Fuente de alimentación
MUESTRA: INSTRUCCIONES:
INSUMOS:
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Simular y armar el siguiente circuito. Medir voltajes en cada elemento y la corriente. DOS DIODOS EN SERIE
ELEMENTO
VOLTAJE
CORRIENTE
D1
0,70V
10,6mA
D2
0,70
10,6mA
Tabla 1. Voltajes y corrientes del diodo
Figura 2. Simulación de diodos en serie
ELEMENTO VOLTAJE CORRIENTE D1
0,70V
9,90mA
D2
0,70V
9,90mA
D3
0,70V
9,90mA
Tabla 2. Voltajes y corrientes del diodo Figura 3. Simulación de diodos en serie
ELEMENTO VOLTAJE
CORRIENTE
D1
0,27V
0mA
D2
0,27V
0mA
D3
0,27V
0mA
D4
11,2V
0mA
Tabla 3. Voltajes y corrientes del diodo Figura 4. Simulación de diodos en serie
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DIODOS EN PARALELO
ELEMENTO VOLTAJE
CORRIENTE
D1
0,68V
5,66mA
D2
0,68V
5,66mA
Tabla 4. Voltajes y corrientes del diodo Figura 5. Simulación de diodos en paralelo
ELEMENTO
VOLTAJE
CORRIENTE
D1
0,66V
3,78mA
D2
0,66V
3,78mA
D3
0,66V
3,78mA
Tabla 5. Voltajes y corrientes del diodo
ELEMENTO
VOLTAJE
CORRIENTE
D1
0,68V
5,66mA
D2
0,68V
5,66mA
D3
0,68V
0mA
Tabla 6. Voltajes y corrientes del diodo
Figura 6. Simulación de diodos en paralelo
Figura 7. Simulación de diodos en paralelo
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ELEMENTO VOLTAJE CORRIENTE D1
11,8V
0mA
D2
0,25V
0mA
D3
0,25V
0mA
D4
0,25V
0mA
Tabla 7. Voltajes y corrientes del diodo
Figura 8. Simulación de diodos en paralelo
DIODOS Y RESISTENCIAS
Figura 9. Simulación de diodos en paralelo
ELEMENTO
VOLTAJE
CORRIENTE
D1
0,91V
954mA
Tabla 8. Voltajes y corrientes del diodo
Figura 10. Simulación de diodos en paralelo
ELEMENTO
VOLTAJE
CORRIENTE
D1
0,64V
1,93mA
Tabla 9. Voltajes y corrientes del diodo
ELEMENTO VOLTAJE CORRIENTE D1
0,61V
0.88mA
Tabla 10. Voltajes y corrientes del diodo
Figura 11. Simulación de diodos en paralelo
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ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: Determinar el funcionamiento de los circuitos con diodos en serie y paralelo Polarizar cada uno de los circuitos, medir el voltaje y corriente Realizar una tabla de valores para cada circuito RESULTADOS OBTENIDOS: El estudiante conoce el principio de funcionamiento de los diodos semiconductores y conoce cómo se comporta un diodo en serie y paralelo. CONCLUSIONES: •
Se midió cada uno de los diodos y se verifico su comportamiento al momento de conectar de manera directa o inversa. Se concluyo que el diodo al conectarse en polarización directa funciona como un interruptor mecánico y al momento de conectarle en polarización inversa se comporta como un interruptor abierto.
•
RECOMENDACIONES: • •
Tener en cuenta que el voltímetro se coloca en paralelo al elemento que deseamos medir, y el amperímetro se conecta en serie al elemento. Revisar que el voltaje de la fuente sea el correcto y el valor de las resistencias al momento de simular, ya que podría alterar el valor al medir en el elemento deseado. FIRMAS
F: …………………………………… ING. MILDRED CAJAS DOCENTE
F: ………………………………………………. Nombre: MILDRED CAJAS COORDINADOR DE ÁREA DE CONOCIMIENTO
F: …………………………………………… COORDINADOR/JEFE DE LABORATORIO