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12.5: Procedimiento

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    1. Los generadores de función típicos tienen una impedancia\(\Omega\) interna de 50. Estos no se muestran en el circuito de la Figura 12.4.1. Para probar el Teorema de Superposición, las fuentes\(E1\) y\(E2\) serán examinadas por separado y luego juntas.

    12.5.1: Fuente Uno Solo

    2. Considera el circuito de la Figura 12.4.1 con C = 100 nF, L = 10 mH, R = 1 k\(\Omega\), usando solo fuente\(E1\) = 2 V p-p a 1 kHz y con fuente\(E2\) reemplazada por su impedancia interna de 50\(\Omega\). Usando técnicas estándar serie-paralelo, calcule los voltajes a través de\(E1\), R, y\(E2\). Recuerda incluir las 50 impedancias\(\Omega\) internas en los cálculos. Registrar los resultados en la Tabla 12.6.1.

    3. Construye el circuito de la Figura 12.4.1 usando C = 100 nF, L = 10 mH y R = 1 k\(\Omega\). Reemplace\(E2\) con una\(\Omega\) resistencia 50 para representar su impedancia interna. Se ajusta\(E1\) a 2 V p-p a 1 kHz, sin carga. 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. Coloque la sonda uno a través\(E1\) y la sonda dos a través de R. Mida los voltajes a través\(E1\) y R, y registre en la Tabla 12.6.1. Registrar una copia de la imagen del alcance. Mueva la sonda dos a través\(E2\) (la 50\(\Omega\)), mida y registre este voltaje en la Tabla 12.6.1.

    12.5.2: Solo Fuente Dos

    4. Considera el circuito de la Figura 12.4.1 usando solo fuente\(E2\) = 2 V p-p a 10 kHz y con fuente\(E1\) reemplazada por su impedancia interna de 50\(\Omega\). Usando técnicas estándar serie-paralelo, calcule los voltajes a través de\(E1\), R, y\(E2\). Recuerda incluir las 50 impedancias\(\Omega\) internas en los cálculos. Registrar los resultados en la Tabla 12.6.2.

    5. Reemplace el 50\(\Omega\) con fuente\(E2\) y configúrelo a 2 V p-p a 10 kHz, descargado. Reemplace\(E1\) con una\(\Omega\) resistencia 50 para representar su impedancia interna. Coloque la sonda uno a través\(E2\) y la sonda dos a través de R. Mida los voltajes a través\(E2\) y R, y registre en la Tabla 12.6.2. Registrar una copia de la imagen del alcance. Mueva la sonda dos a través\(E1\) (la 50\(\Omega\)), mida y registre este voltaje en la Tabla 12.6.2.

    12.5.3: Fuentes Uno y Dos

    6. Considere el circuito de la Figura 12.4.1 utilizando ambas fuentes,\(E1\) = 2 V p-p a 1 kHz y\(E2\) = 2 V p-p a 10 kHz. Suma los voltajes calculados a través de\(E1\), R, y\(E2\) de las Tablas 12.6.1 y 12.6.2. Registrar los resultados en la Tabla 12.6.3. Tome nota de los máximos y mínimos esperados de estas ondas y esboce cómo debería aparecer la combinación en el alcance

    7. Reemplace el 50\(\Omega\) con fuente\(E1\) y configúrelo a 2 V p-p a 1 kHz, descargado. Ambas fuentes deberían ahora estar activas. Coloque la sonda uno a través\(E1\) y la sonda dos a través de R. Mida los voltajes a través\(E1\) y R, y registre en la Tabla 12.6.3. Registrar una copia de la imagen del alcance. Mueva la sonda dos\(E2\), mida y registre este voltaje en la Tabla 12.6.3.

    12.5.4: Simulación por Computadora

    8. Construir el circuito de la Figura 12.4.1 en un simulador. Mediante Análisis Transitorio, determinar el voltaje a través de la resistencia y compararlo con los valores teóricos y medidos registrados en la Tabla 12.6.3. Asegúrese de incluir las 50 resistencias de\(\Omega\) fuente en la simulación.


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