LABO-2-FISICA-3-final

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

2do LABORATORIO OSCILOSCOPIO COMO INSTRUMENTO DE MEDIDA

CURSO

: FÍSICA III – FI304 O

PROFESORES

:

TOVAR LANDEO RENATO WATERS TORRES OSWALDO

INTEGRANTES

:

CHIRINOS RETUERTO SAUL PAJUELO CHIPANA JUAN HUAMAN TINEO BRANDOL

20140046H 20140237H 20112013A

FÍSICA III

I.

2do UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA laboratorio FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRICA Y ELECTRONICA

OBJETIVOS Lograr que los estudiantes se familiaricen con el osciloscopio el cual será usado como instrumento de medida de voltaje constante, voltaje alterno y como instrumento para medir amplitud, periodo y frecuencia de diferentes funciones de voltaje periódicas en el tiempo. Graficador XY.

II.

EQUIPOS Y MATERIALES:       

Un osciloscopio de 25 MHz, Elenco modelo S-1325 Dos pilas de 1.5 voltios cada una Una fuente de voltaje constante con varias salidas Un transformador de voltaje alterno 220 / 6V, 60Hz Un generador de función Elenco GF-8026 Cables de conexión Un multímetro digital

III.

FUNDAMENTO TEÓRICO:

IV.

PROCEDIMIENTO

V.

DIAGRAMA DE FLUJO

VI.

CALCULOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 1. Haga una tabla de tres columnas indicando el voltaje medido con el osciloscopio, el voltaje medido con el multímetro y el voltaje nominal de cada salida de la fuente.

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Fuente

Valor Nominal

Multímetro

1.5

1.99

Osciloscopi o 1

5

5.72

2

8

8.4

5

2. Es realmente constante el voltaje dado por esta fuente. Con los resultados podemos afirmar que la fuente tiene un voltaje constante pero realmente no lo es ya que la fuente es el dispositivo que convierte la corriente alterna (CA), en una o varias corrientes continuas (CC) y en esas conversiones hay errores.

3. Cuál es el período del voltaje alterno dado por el transformador de 6 voltios. Diga el número de divisiones cuando el interruptor 28 está en posición 1 ms/división, 2 ms/división, 5 ms/división. Cuál es la frecuencia medida

Transformador

Escala

Divisiones

Período

Frecuencia

1 ms/div

17.2

0.0172 s

58.139 Hz

2 ms/div

8.6

0.0172 s

58.139 Hz

5 ms/div

3.5

0.0175 s

57.142 Hz

Período: (58.139+58.139+57.142)/3 = 57.806 s Frecuencia: (0.0172+0.0172+0.0175)/3 = 0.0173 Hz

4. Dibuje la pantalla cuadriculada del osciloscopio e indique lo observado en los pasos 17 y 18 del procedimiento. Paso 17

Paso 18

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5. Si el osciloscopio está en modo XY y coloca un voltaje constante de 1,5 voltios (una pila) en el canal 1 y de 3 voltios (fuente de voltaje constante con diferentes salidas) en el canal 2. Dibuje la pantalla cuadriculada del osciloscopio indicando la señal observada

6. Repita 5 pero con el control 16 en la posición “afuera”.

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VII.

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OBSERVACIONES Las mediciones que hemos obtenido de los instrumentos no son exactas.

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FÍSICA III

VIII.

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CONCLUSIONES

Observamos en el osciloscopio que la pila y la fuente tienen un voltaje constante

Usando el transformador de voltaje alterno con la fuente observamos que la onda generada se asemeja a una sinoidal.

En los resultados del punto 20 hemos obtenido las curvas de Lissajou

Generador: 60 Hz

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Generador: 120 Hz

Generador: 180 Hz

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El uso del osciloscopio es muy importante, debido a que nos permite medir cualquier tipo de señal.

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FÍSICA III

IX.

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RECOMENDACIONES

Calibrar varias veces el osciloscopio para tener el menor error posible. La pila a usar que se preferiblemente nueva(teniedo en cuenta que una pila nueva generalente tiene un voltaje Revisar que los cables de conexión estén en buen estado Tener cuidado con los instrumentos a la hora de conectarlos.

X.

BIBLIOGRAFIA

Raymond Serway 4ta edición,física para ingenieros ,editorial McCraw Hill http://pendientedemigracion.ucm.es/centros/cont/descargas/documento14637.pdf

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