uso del proteus en el curso de laboratorio PDF

Title uso del proteus en el curso de laboratorio
Course Laboratorio Circuitos Electronicos
Institution Universidad Nacional de Ingeniería
Pages 7
File Size 310.9 KB
File Type PDF
Total Downloads 81
Total Views 123

Summary

uso del proteus...


Description

1 AMPLIACIÓN DE ESCALAS DE VOLTÍMETROS DE C.A. 1. OBJETIVO  Determinar en forma virtual y construir la ampliación de escalas de un amperímetro de AC. 2. MARCO TEÓRICO 2.1 Ampliación de escalas de un amperímtro Para realizar la ampliación de escala de un amperímetro, se emplean las resistencias adicionales shunt, que son resistencias que se conectan en paralelo con el instrumento.

2.2 Cálculo de la resistencia shunt amperimétrica. La resistencia Shunt amplia la escala de medición. Esta es conectada en paralelo al amperímetro y ahorra el esfuerzo de tener otros amperímetros

de menor rango de

medición a los que se van a medir realmente. Rs=R 1=

R1 × I m R1 = 1−I m I −1 IA

Donde: R1

= Resistencia interna del amperímetro

IA

= La escala que tiene el amperímetro (A)

I = La escala que se quiere llegar (A)

2.3 Uso del Proteus Es un programa que permite el diseño y la simulación de circuitos electrónicos de forma más sencilla y práctica,

2 Las principales características de Proteus son:  Entorno de diseño gráfico de esquemas electrónicos (ISIS) extremadamente fácil de utilizar y con poderosas herramientas para facilitar el trabajo del diseñador.  Entorno de diseño de placas de circuito impreso (ARES) de ultra-altas prestaciones fácilmente los errores y problemas al momento de armar los circuitos electrónicos.

3. EQUIPOS Y ELEMENTOS A EMPLEAR  01 generador de corriente alterna 60Hz  02 amperímetro  01 voltímetro  01 resistencia  02 resistencia variable

4. PROCEDIMIENTO a) Conecte el circuito de la figura N° 1.

Figura N° 1 b) Antes de energizar el circuito, agregar una resistencia interna al amperímetro (A)

3 c) Con la resistencia interna del amperímetro, calcular la resistencia shunt. d) Energizar el circuito a 200 voltios, variar la resistencia variable hasta lograr en el amperímetro (A) su máxima deflexión. e) Luego conectar el shunt (Rs) para ampliar las escalas del amperímetro (A) a los siguientes valores, 6, 7, 8, 9,10 A. respectivamente. f) Anotar el valor indicado por el amperímetro (A), (Ap), Rs) y (Rl)

5. RESULTADOS

R2 +2.00 AC Amps

+6.00 13.5

AC Amps

R1 6.75

RV1

200 V 60HZ AC Volts

33%

+200

87.3

4

Voltaje de Entrada (V)

Corriente del Amperímetro (A)

Resistencia interna del Amperímetro ( Ω )

Resistencia shunt ( Ω¿

Escalas del Amperimetro (A)

Resistencia variable ( Ω )

200 200 200 200 200

2 4 5 6 6

13.5 15 14 15.5 16

6.75 20 23.333 31 24

6 7 8 9 10

87.3 60.5 49.2 36 31.5

5

6. CUESTIONARIO 

Fundamente teóricamente la experiencia realizada.



Encontrar la expresión que nos indica la variación en la escala del amperímetro (A) por la presencia de la resistencia shunt (RS). La resistencia Shunt amplía la escala de medición. Esta es conectada en paralelo al amperímetro y ahorra el esfuerzo de tener otros Comparar las indicaciones de (A) y (AP) con los valores calculados teóricamente.

Escalas del Amperimetro (A)

Corriente del Amperímetro (A)

Error absoluto

Error Relativo %

6

2

4

66.66

7

4

3

42.85

8

5

3

37.5

9

6

3

33.33

10

6

4

40



¿El uso de shunt amperimétricos, afecta la precisión de los instrumentos? Explique.



¿Qué características eléctricas deben reunir las resistencias shunts amperimétricas usadas para ampliar escalas? Explique.



¿Qué materiales se usan en su fabricación? Enumere.

6



¿Podría medirse intensidades de corriente del orden de los KA utilizando shunt amperimétricos? Explique.



Dar la divergencia de valores teórico experimental dando el error absoluto y relativo porcentual en forma tabulada. Escalas del Amperimetro (A)

Corriente del Amperímetro (A)

Error absoluto

Error Relativo %

6 7 8 9 10

2 4 5 6 6

4 3 3 3 4

66.66 42.85 37.5 33.33 40

7. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES  Los valores obtenidos son exactos, ya que se usa un programa, con el uso de instrumentos físicos puede que exista alguna diferencia.



Adecuarse al programa para no generar problemas que nos lleven a errores que no quisiéramos encontrar.

7

8. BIBLIOGRAFÍA PALLÁS A. R. (2006). Instrumentos electrónicos básicos. Editorial Marcombo MANDADO P. E. (1995). Instrumentación electrónica. Editorial Marcombo. CHACON A. F. J. (2007). Medidas eléctricas para ingenieros. Editorial Univ. Pontifica Comillas ROSSANO V. Proteus VSM. Editorial Usershop...


Similar Free PDFs