1 Informe de Laboratorio N°1 Circuitos II “Montaje en Serie con Capacitores” Estudiante: Vargas Salazar Byron David_2284290 Sebastián Felipe Bautista Cardenas_2285555 Correo: byron.vargas@usantoto.edu.co---sebastian.bautista@usantoto.edu.co Docente: William Fernando Álvarez Castañeda Correo: willia.alvarez01@usantoto.edu.co Resumen: Tomar los valores requeridos en el informe aplicando los temas dados por el Ingeniero William, voltaje en condensadores resistencias etc. Términos: Comprobación, Ensamblaje ,Simulación, Solución . I. INTRODUCCIÓN N este laboratorio se inició el análisis de los componentes del circuito como resistencias, condensadores, se practicaran el manejo de simulación y desarrollo teórico el cual nos dará a entender las diferencias de valores y entender por qué. E II. MARCO TEÓRICO En marco teórico se conocerán los componentes especiales para el diseño del circuito y su programación. A. CAPACITOR: [1] Es un condensador radial con líquido iónico conductor como placa polar. Suelen tener mayor capacidad por unidad de volumen que otros tipos de capacitores, son valiosos en circuitos de alta corriente y baja frecuencia. [1] “CAPACITOR(10uf, 3.3uf, 1uf)” B. RESISTENCIAS: [2] Es una oposición al paso de corriente que proporciona el material. Todos los materiales son más o menos resistentes al paso de la electricidad. La propiedad que detiene el flujo de corriente en un material se llama resistividad. Cuando la corriente fluye a través de un material, se genera calor debido a la resistencia del material, lo que se conoce como efecto Joule. Esto hay que tenerlo en cuenta, ya que puede hacer que aumente la temperatura de nuestro equipo y provoque cambios en su funcionamiento. Sin mencionar que los componentes pueden dañarse irreparablemente. Esto es especialmente cierto en los filtros de alimentación, que se utilizan para almacenar carga y moderar el voltaje de salida y las fluctuaciones de corriente en la salida rectificada. Estos condensadores de microfaradios también se utilizan ampliamente en circuitos que deben conducir corriente continua (CC) pero no corriente alterna (CA). [2] “Modulo Relay” [1] La electrónica digital es la rama de la electrónica más moderna y de más rápido crecimiento. Se trata de sistemas electrónicos donde la información se codifica en estados discretos, en lugar de sistemas analógicos donde la información tiene un rango continuo de valores. En la mayoría de los sistemas digitales, el número de estados discretos es solo dos y se denominan niveles lógicos. Estos niveles están representados por un par de valores de voltaje, uno cercano a la referencia del circuito (generalmente 0 voltios, tierra o "GND") y otro cercano al valor dado por la fuente de alimentación del circuito. Estos dos estados discretos reciben pares de nombres en libros electrónicos y otros textos especializados, más comúnmente '0' y '1', 'falso' y 'verdadero', 'apagado' y 'encendido' o 'bajo' "y" alto" etc 2 C. MULTISIM [3] NI Multisim (anteriormente MultiSIM) es un programa de simulación y captura de esquemas electrónicos que forma parte del paquete de programas de diseño de circuitos con NI Ultiboard. Multisim es uno de los pocos programas de diseño de circuitos que utiliza la simulación de software original basada en SPICE de Berkeley. Multisim fue creado originalmente por una empresa llamada Electronics Workbench Group, que ahora es una división de National Instruments. Multisim incluye simulación de microcontrolador (anteriormente MultiMCU), así como capacidades integradas de importación y exportación del paquete de software de diseño de placa de circuito impreso NI Ultiboard. Multisim se usa ampliamente en la academia y la industria para la educación de circuitos, el diseño de esquemas electrónicos y la simulación SPICE.. “Medicion de Voltage capacitores” Tabla de valores de volataje de los capacitores Simulado. C1 “1uf” 10.8V C2 “10uf” -4.5V C3 “3.3uf” 2.92V [3] “MULTISIM” SIMULACION DEL CIRCUITO Circuito simulado en Multisimcon sus respectivos Valores “Medicion de Voltaje resistencias” Tabla de Valores R1 “470KΩ” R2 “100KΩ” R3 “470KΩ” R4 “330KΩ” R5 “220KΩ” “Montage de Capacitores en Paralelo en Multisim” -2.57V -2.57V 12.4V 4V 902mV 3 D. Circuito Físico: E. Procedimiento teorico: “Circuito en fuente Dual” “Desarrollo por malla” “Circuito en medición con Condensador casero” “valores de corriente y voltaje” “hallar el voltaje del condensador” 4 “Tabla de datos de protoboard” “Hallar el voltaje del condensador de 3.3 microfaradios” o página web tanto en información como imágenes III. REFERENCIAS [ FERRETRONICA, «FERRETRONICA,» 25 12 2018. [En 1 línea]. Available: ] https://ferretronica.com/products/condensadorelectrolitico-1000uf-x-25v. [Último acceso: 24 02 2022]. [ J. Mendoza, «RJCONCEPCION,» 12 07 2014. [En línea]. 2 Available: ] https://www.rjconcepcion.com/podcast/resistencia-elcomponente-mas-usado/. [Último acceso: 24 02 2022]. [ WIKIPEDIA, «WIKIPEDIA,» 25 12 2021. [En línea]. 3 Available: https://en.wikipedia.org/wiki/NI_Multisim. ] [Último acceso: 24 02 2022]. [ J. J. Wales, «WIKIPEDIA,» 21 Enero 2022. [En línea]. 4 Available: ] https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica_digital#: ~:text=La%20electr%C3%B3nica%20digital%20ha%20alc anzado,son%20los%20ordenadores%20o%20computadora s.. [Último acceso: 16 Febrero 2022]. [ Ferretrónica, «Ferretrónica,» 12 Octubre 2012. [En línea]. 5 Available: ] https://ferretronica.com/products/microcontroladorpic16f873a?_pos=1&_sid=7d435c121&_ss=r. [Último acceso: 16 Febrero 2022]. [ Ferretronica, Artist, PIC16F873A. [Art]. 2022. 6 ] [ Ferretronica, Artist, Modulo Relay. 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