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11.5: Procedimiento

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    1. El circuito de la Figura 11.4.1 puede pensarse como un par de divisores de voltaje dependientes de la frecuencia. \(X_L\)aumenta con la frecuencia, atenuando así las señales de alta frecuencia que alcanzan R2. De igual manera,\(X_C\) aumenta con una disminución en la frecuencia, atenuando así las señales de baja frecuencia que llegan a R1. (R2 toma el lugar del woofer mientras que R1 toma el lugar del tweeter). La frecuencia de cruce es la frecuencia donde R1 =\(X_C\) y R2 =\(X_L\) (normalmente la misma frecuencia para ambos). Usando C = 250 nF, L = 100 mH, y R1 = R2 = 620\(\Omega\), se determinan las frecuencias de cruce y se registran en la Tabla 11.6.1.

    2. Usando la regla del divisor de voltaje y\(E_{in}\) = 2 V p-p, determinar y registrar el voltaje teórico en la salida uno (R1) para cada frecuencia listada en la Tabla 11.6.2. Asegúrese de incluir tanto la magnitud como la fase.

    3. Construye el circuito de la Figura 11.4.1 usando R1 = R2 = 620\(\Omega\), L = 100 mH y C = 250 nF. Coloque una sonda a través del generador y otra a través de la salida uno (R1). Ajuste el generador a una onda sinusoidal p-p de 2 V a 50 Hz. Asegúrese de que el límite de ancho de banda del osciloscopio esté activado para ambos canales. Esto reducirá el ruido de la señal y hará que las lecturas sean más precisas.

    4. Medida y magnitud y desplazamiento de fase de la salida con respecto a la entrada y registro en la Tabla 11.6.2. Repita las mediciones para las frecuencias restantes en la tabla.

    5. Repita los pasos del dos al cuatro usando la segunda salida (R2) y la Tabla 11.6.3.

    6. En una sola gráfica grafica la respuesta de magnitud de ambas salidas con respecto a la frecuencia. En una gráfica separada grafica la respuesta de fase de ambas salidas con respecto a la frecuencia.


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