martes, 7 de abril de 2015

Electrónica


Nivel de línea es un término usado para denotar el nivel de una señal de audio utilizada para transmitir las señales analógicas entre los diversos equipos de audio, tales como reproductores de CD y DVDtelevisionesamplificadores de audiomesas de mezcla e incluso los reproductores de MP3.
En contraste con el nivel de línea, también existen señales de audio más débiles, como en el caso de los micrófonos y pastillas de instrumentos, y señales más fuertes, como las usadas en los auriculares y altavoces. La fuerza de señales no se correlaciona necesariamente con el voltaje de la salida del dispositivo; también depende de la impedancia de salida de la fuente, o la cantidad de corriente disponible para mover la carga.- ................................................:http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Libro&bookcmd=download&collection_id=5f054e278109232fe5a3e6839a00a492b350456b&writer=rdf2latex&return_to=Nivel+de+l%C3%ADnea

láser de nivel de línea



Se conoce por onda cuadrada a la onda de corriente alterna (CA) que alterna su valor entre dos valores extremos sin pasar por los valores intermedios (al contrario de lo que sucede con la onda senoidal y la onda triangular, etc.)
Se usa principalmente para la generación de pulsos eléctricos que son usados como señales (1 y 0) que permiten ser manipuladas fácilmente, un circuito electrónico que genera ondas cuadradas se conoce comogenerador de pulsos, este tipo de circuitos es la base de la electrónica digital
El contenido espectral de una onda cuadrada se compone exclusivamente de armónicos impares (f, 3f, 5f, etc), extendiéndose a frecuencias más elevadas cuanto más abruptos sean sus flancos. Esto tiene dos consecuencias:
  • La capacidad y autoinductancia parásitas filtran la señal, eliminando las componentes de mayor frecuencia, con lo que la onda cuadrada se degrada, tomando un aspecto cada vez más redondeado.
  • Por otro lado, señales muy abruptas producen radiación de alta frecuencia, dando problemas decompatibilidad electromagnética y acoplos (diafonía) entre pistas. Por ello ciertas familias lógicas como Q-mos (Quit-mos) controlan la pendiente de los flancos de la señal, evitando que sean demasiado abruptos.
La tensión compuesta contiene una componente fundamental RMS de:
\displaystyle V= T\sin\left( \frac{3\pi}{4} \right)


Oscilador de onda cuadrada con operacional.
Tema: Oscilador de onda cuadrada con amplificador operacional.
Objetivo: Tomar las medidas generales de un Oscilador de onda cuadrada con amplificador operacional.
Materiales:
  • Consola de ensayos.
  • Generador de frecuencia.
  • Osciloscopio.
  • Multimetro.
  • Fuente de tensión regulable.
  • 1 Resistencia de 10Kð
  • 1 Resistencia de 330 ð
  • 1 Resistencia de 5,6K ð
  • 1 Resistencia de 470 ð
  • 2 Diodo Zener de 6v
  • 1 Capacitor de 1 ðF
  • 1 Amplificador operacional 741
Procedimiento: Armar el circuito en la consola de ensayos, verificar que no halla errores. Conectar la fuente de alimentación al circuito y el osciloscopio a los bornes del capacitor y a la salida del circuito. Observar la forma de onda y realizar las mediciones de amplitud y frecuencia.
Oscilador de onda cuadrada
Esquema eléctrico del circuito.
Terminado el armado del circuito y con el osciloscopio conectado medimos el periodo de la onda obteniendo 4,24 mS, con este valor calculamos la frecuencia siendo esta igual a 235,55 Hz.
Luego medimos la tensión en los bornes del capacitor y obtenemos un valor de 2,3 v de pico.
La forma de onda en el osciloscopio fue la siguiente:
Oscilador de onda cuadrada
Al sustituir la resistencia R2 por una de 500ð observamos que la frecuencia a aumentado a 893,33Hz.
Luego de la modificación obtuvimos en el osciloscopio las siguientes formas de ondas.
Oscilador de onda cuadrada
Posteriormente cambiamos el valor de la resistencia R3 por una de 5Kð. Esto produjo una disminución de la frecuencia a 479 Hz. La figura que se puede observar a continuación es la que se observo después de la modificación.
Oscilador de onda cuadrada
Oscilador de onda cuadrada
De igual forma reemplazamos el valor del capacitor por uno de 4,7 ðF se vio que la frecuencia se redujo a 57,3 Hz.
Vimos reflejado en el osciloscopio el siguiente gráfico:
Conclusión: Para distintos valores, ya sea de R2, R3 o C1, habrá distintos valores de frecuencia que podrán aumentar o disminuir dependiendo del caso.
Oscilador de onda cuadrada
Oscilador de onda cuadrada
Oscilador de onda cuadrada
Oscilador de onda cuadrada

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