Practica en Proteus PDF

Title Practica en Proteus
Author Mauro Antonio Rojo Cabrera
Course Dispositivos Electrónicos
Institution Instituto Politécnico Nacional
Pages 6
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Summary

Un abrazo a todos...


Description

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS “JUAN DE DIOS BÁTIZ PAREDES”

PRÁCTICA 1

Unidad de aprendizaje: Dispositivos Electrónicos Nombre de la Práctica: Identificación y aplicación del UJT Grupo: 5IV3 Estudiante: Rojo Cabrera Mauro Antonio. Profesor: Edgar Ramírez Fecha: 13/10/2020

Rojo Cabrera Mauro Antonio

5IV3

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS “JUAN DE DIOS BÁTIZ PAREDES” No DE PRÁCTICA:

1

IDENTIFICACION Y APLICACIÓN DEL UJT

Tiempo estimado de realización: 1hr 50 min. OBJETIVO: Identificar las características técnicas de funcionamiento de un transistor de unijuntura para aplicarlos en circuitos de control de potencia de cargas. MATERIAL Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR Virtual Se utilizará el programa simulador PROTEUS. DESARROLLO 1. 2.

Buscar en el Manual de Semiconductores ECG la hoja de especificaciones del PUT 2N6027 o equivalente. Se armará el siguiente circuito para probar el UJT como oscilador de relajación. Verificar el control de disparo.

Figura 1: Circuito Oscilador de relajación con UJT.

Figura 2: Circuito Oscilador de relajación con UJT (Armado por mí).

Rojo Cabrera Mauro Antonio 3.

5IV3

Tome captura de pantalla del osciloscopio con diferentes valores del potenciometro tanto en AC como en DC (SW1) y muestrelos con su interpretación.

AC:

Potenciómetro al 100%:

Ptenciometro al 50%:

Potenciometro al 25%:

Potenciometro al 0%:

Como puede ver en AC podemos apreciar como varían las señales según el potenciometro. El potenciometro nos permito modificar el tiempo de disparo. DC:

Todos los potenciómetros al 100%:

Todos los potenciometros al 50%:

Todos los potenciometros al 25%:

Todos los potenciometros al 0%:

Por otra parte en DC no se alcanza a visualizar algo. En ocasiones se podía observar una carga pero evidentemente se descargaba obteniendo lienas rectas.

Rojo Cabrera Mauro Antonio

4.

5IV3

Arme el circuito de la figura 6.

Figura 3: Circuito Oscilador de relajación con PUT. 5.

Como se observa NO se genera la curva del oscilador de relajación. Explique la razón:

Se usa un trasnsistor PUT y la razón por la que no se observa la gráfica de del oscilador de relajación es porqué este tipo de transisitores se conectan de distinta forma a los UJT, de hecho en la simulación por más que manipule el potenciometro no pasa nada puesto que no esta conduciendo. 6.

Arme el circuito de la figura 7

Figura 4: Circuito Oscilador de relajación con PUT bien conectado.

Rojo Cabrera Mauro Antonio

5IV3

Figura 5: Circuito Oscilador de relajación con PUT bien conectado. 7.

Tome captura de pantalla del osciloscopio con diferentes valores del potenciometro tanto en AC como en DC (SW1) y muestrelos con su interpretación.

DC:

Todos los potenciómetros al 100%:

Todos los potenciometros al 50%:

Todos los potenciometros al 25%:

Todos los potenciometros al 0%:

Como puede apreciar por más que le mueva al potenciómetro no se puede observar un comportamiento en las gráficas, esto se debe a que el PUT no se comporta como oscilador de relajación en DC.

Rojo Cabrera Mauro Antonio

5IV3

AC:

Todos los potenciómetros al 100%:

Todos los potenciometros al 50%:

Todos los potenciometros al 25%:

Todos los potenciometros al 0%:

Mientras que en AC ya podemos notar un comportamiento en las gráficas, permitiéndonos configurar el disparo y otras configuraciones con los potenciómetros añadidos. CONCLUSIONES: Con el término de la práctica y un poco de investigación externa, pude comprender el funcionamiento de ambos circuitos y la función de los elementos en ellos. Para el circuito del UJT, entendí que el capacitor almacena la energía para poder realizar el disparo, este mismo también permite modificar el tiempo de disparo. Por otro lado, el papel del potenciómetro permite modificar el Voltaje Pico de nuestro disparo. Si la resistencia es menor, el circuito da un disparo más rápido, en cambio, si la resistencia es mayor se genera un mayor retraso en el disparo. En las gráficas del primer circuito se visualizan cuatro, siendo la amarilla la alimentación del circuito (DC O AC), la azul el voltaje del capacitor, la rosa el voltaje de salida y la verde el voltaje de el UJT sumado con el voltaje de salida. Para el circuito PUT, funcionan similar. El primer potenciómetro permite modificar el retraso del disparo. Pero en este circuito se añaden dos potenciómetros más, cuya función es programar o controlar, ciertas cosas que el UJT no. Como puede ser la sensibilidad del dispositivo o el voltaje que fluye a través de algunos componentes. Rojo Cabrera Mauro Antonio....


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