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      <title>Laboratorio N°4 EE498N-Final by JOSE DAVID HONORIO HONORIO</title>
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      <description>Comparte tus ideas y comenta las de los demás.</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-06-12 00:34:13 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2024-06-13 16:06:51 UTC</lastBuildDate>
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         <title>2. Grafica de respuesta en frecuencia a partir del cuadro del paso (3) y determinar el ancho de banda.</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>El ancho de banda del mezclador para:</p><p><strong>BW =43.6-19.4  =24.2 MHz</strong><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-13 04:26:42 UTC</pubDate>
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         <title>5. Observaciones y Conclusiones:</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<ul><li><p>BELLOTA PINARES JOSH ANDERSON: Los circuitos mezcladores principalmente se usan para cambiar la frecuencia de una señal y para generar modulaciones. En el caso de los mezcladores activos son beneficiosos debido a una menor perdida de conversión. Además al usar elementos activos es necesaria la presencia de trandormadores.</p></li><li><p>En este laboratorio, se analizaron y compararon dos componentes cruciales en sistemas de comunicación: el oscilador Colpitts y el circuito mezclador. El oscilador Colpitts demostró ser una fuente estable y ajustable de señales sinusoidales de alta frecuencia, lo que lo hace ideal para aplicaciones de radiofrecuencia que requieren una señal portadora constante y precisa. Por otro lado, el circuito mezclador mostró cómo la amplitud de la señal de salida varía en función de las frecuencias de entrada, alcanzando su máximo cuando la frecuencia de entrada se aproxima a la frecuencia central del mezclador. Este comportamiento es esencial para la generación de frecuencias intermedias, fundamentales en la heterodinación de receptores de radio. La integración de un oscilador Colpitts con un circuito mezclador ilustra una aplicación práctica en sistemas de comunicación, permitiendo la modulación y demodulación eficientes de señales.</p></li><li><p>El mezclador con par diferencial es un circuito electrónico muy útil para aplicaciones de radiocomunicaciones. Es un circuito relativamente sencillo de diseñar y construir, tiene una buena ganancia de conversión y un buen ancho de banda. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el mezclador con par diferencial es sensible a las interferencias.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-13 04:29:51 UTC</pubDate>
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         <title>3.Grafica de respuesta en frecuencia del cuadro del paso (4) y determinar el ancho de banda</title>
         <author>joshbellotap</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-06-13 05:37:38 UTC</pubDate>
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         <title>1.Presente los datos y los cuadros obtenidos en el laboratorio.</title>
         <author>josehonorioh</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-06-13 15:43:25 UTC</pubDate>
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         <title>4.Qué puede concluir con respecto a los cuadros obtenidos en el paso (4) y (5). Explique</title>
         <author>josehonorioh</author>
         <link>https://padlet.com/josehonorioh/byjqlyy1t90mn5pj/wish/3027258592</link>
         <description><![CDATA[<p>En los cuadros se puede observar que, a medida que se varía la frecuencia de la señal de entrada en el mezclador, la amplitud de la señal de salida se ve afectada. Este cambio se manifiesta de la siguiente manera: la amplitud de la señal de salida aumenta al acercarse a la frecuencia central del mezclador y disminuye al alejarse de dicha frecuencia. Este comportamiento es característico en sistemas de mezcla de frecuencias, donde la respuesta en frecuencia del mezclador determina cómo se combinan las frecuencias de las señales de entrada, afectando así la amplitud de la señal resultante.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-13 15:56:59 UTC</pubDate>
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