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      <title>INFORME FINAL 2 by JOSE ANTHONY RIVERA GONZALES</title>
      <link>https://padlet.com/joseriverag1/Bookmarks</link>
      <description>Amplificador Clase C</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-01-20 19:08:02 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-11-19 14:25:30 UTC</lastBuildDate>
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         <title>INTEGRANTES</title>
         <author>joseriverag1</author>
         <link>https://padlet.com/joseriverag1/Bookmarks/wish/1107374278</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>-LIVIA PAMPACATA CESAR</strong></div><div><strong>-VERA  CHINCHAY MOISES		  </strong></div><div><strong>-RIVERA GONZALEZ JOSE                   </strong></div><div><strong>-VELASQUEZ TANTAS JHORDAN         </strong></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-01-20 19:22:42 UTC</pubDate>
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         <title>MULTIPLICADOR DE FRECUENCIA TIPO C:</title>
         <author>joseriverag1</author>
         <link>https://padlet.com/joseriverag1/Bookmarks/wish/1107383091</link>
         <description><![CDATA[<div>-Este circuito nos sirve para multiplicar la frecuencia.<br><br></div><blockquote><strong>DATOS :</strong></blockquote><div><br>Vcuadrada=6v<br>Vdc=12V<br>L=400uH<br><br></div><blockquote><strong>CALCULOS :</strong></blockquote><div><br>C=703.619p<br>Rsh=15.83k<br>Rb=1.31meg</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-01-20 19:24:46 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>MODULADOR BASE</title>
         <author>joseriverag1</author>
         <link>https://padlet.com/joseriverag1/Bookmarks/wish/1107385304</link>
         <description><![CDATA[<div>-Este circuito es una etapa de modulación cuando se aplica una onda cuadrada a la entrada para lograr una modulación lineal.<br><br></div><blockquote><strong>CIRCUITO TANQUE</strong></blockquote><div><br>L = 400 uH</div><div>C= 703pF<br><br></div><blockquote><strong>RESISTENCIA CALCULADA PREVIAMENTE</strong></blockquote><div><br></div><div>Rb=10.997k</div><div><br></div><blockquote><strong>ONDA CUADRADA</strong></blockquote><div><br></div><div>V1=4</div><div>T=0.0001ns</div><div>PW=0.33</div><div><br></div><blockquote><strong>ONDA SINUSOIDAL</strong></blockquote><div><br></div><div>V=0.92V</div><div>F=2KHz</div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-01-20 19:25:15 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>MODULADOR DE AMPLITUD </title>
         <author>joseriverag1</author>
         <link>https://padlet.com/joseriverag1/Bookmarks/wish/1107386139</link>
         <description><![CDATA[<div>Se  Analizo primero el circuito tanque para hallar los valore del capacitor y resistencia.<br><br>En la cual  tenemos los valores que se menciona en el anterior bloque.<br><br>Son características que se  va utilizar  para el modulador de amplitud.<br><br>En la cual encontramos una señal modulada y amplificado  como se muestra en el grafico.<br><br>Se observa que el Vm=2.9544 la cual representa la amplitud del voltaje de la señal moduladora<br><br>Ademas se observa una ventana de guarda que tiene bandas laterales .<br>La cual por tener un modualcion de 40% el Ec es casi equivalente al Em.<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-01-20 19:25:27 UTC</pubDate>
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         <title>OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES</title>
         <author>joseriverag1</author>
         <link>https://padlet.com/joseriverag1/Bookmarks/wish/1107391385</link>
         <description><![CDATA[<blockquote><strong>OBSERVACIONES</strong></blockquote><div><br>-<strong>En el primer circuito multiplicador de frecuencia tipo C:</strong><br><strong>Observaciones : <br></strong>Vemos que mi voltaje pico a pico es de 1.55 V, debido a la formula :<br>(2*Ipico)/3*pi<br>Vemos que voltaje teórico pico a pico seria de 1.2732V<br>De esto podemos observar :<br>●     El voltaje de salida teórico no es exactamente igual al de la simulación debido a que la frecuencia no es exactamente en el 3er armónico, por lo cual hay una diferencia que representaría un error de 8.7%</div><div>●     La diferencias obtenidas en el contraste experimental y teórico se podrían disminuir si tomamos los datos en la gráfica donde la onda sinusoidal este mas estable<br>-<strong>En el segundo circuito</strong> se observo una mejora en cuanto a la linealidad del modulador cuando se aplico una onda rectangular <br>-<strong>En el tercer circuito</strong> de modulador de amplitud de un modulador base senoidal se consiguió con un índice de 40% la  señal modulada y con un alto eficiencia en sus picos de la señal de salida.<br>-Con el dato de 40uH, hallamos la capacitancia y la resistencia en paralelo. Obteniendo un resultado de Vpico-pico de 9.835V, notando que la amplitud aumenta.<br><br></div><blockquote><strong> CONCLUSIONES </strong></blockquote><div><br>● El Vout obtenido teóricamente es cercano a la simulación del laboratorio.</div><div>●Teniendo los datos de la resistencias y capacitancias podemos triplicar la frecuencia.</div><div>● Con el multiplicador de frecuencia se generó salidas armónicas más altas.</div><div>● El modulador base de onda rectangular tendrá una eficiencia razonablemente alta si la onda portadora cuenta con un factor de trabajo del 10%.</div><div><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-01-20 19:26:41 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>MODULADOR DE AMPLITUD</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/joseriverag1/Bookmarks/wish/1108196928</link>
         <description><![CDATA[<blockquote><strong>DATO: </strong></blockquote><div><br>L = 40uH<br><br></div><blockquote><strong>HALLAMOS</strong></blockquote><div><br>C1=1.26nF y R3=21.41k<br>f=7.1MHz<br><br></div><blockquote><strong>LUEGO:</strong></blockquote><div><br>Vmax= 2.9544V ;<br>Vmin= -6.88V</div><div>Vpico-pico= 9.835V</div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-01-21 01:28:12 UTC</pubDate>
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