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      <title>Laboratorio 4. by Jesus Oñoro</title>
      <link>https://padlet.com/jesus_jonoro/u04xd4aa1jfb</link>
      <description>Electricidad y electrónica. Iván Bedoya y Jesús Oñoro.</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2018-09-07 19:16:50 UTC</pubDate>
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         <title>Objetivos</title>
         <author>jesus_jonoro</author>
         <link>https://padlet.com/jesus_jonoro/u04xd4aa1jfb/wish/279001315</link>
         <description><![CDATA[<div>Estudiar la respuesta transitoria de circuitos RC y RL con una fuente de alimentación con forma de onda cuadrada.<br><br>Calcular la impedancia y las reactancias (capacitiva o inductiva) en un circuito RC y RL respectivamente, con una fuente de alimentación sinoidal.<br><br>Estudiar las relación entre la frecuencia del voltaje de entrada y el desfase relativo entre la corriente y el voltaje en un circuito AC.</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-09-07 19:18:55 UTC</pubDate>
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         <title>Circuito</title>
         <author>jesus_jonoro</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2018-09-07 19:22:03 UTC</pubDate>
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         <title>1.</title>
         <author>jesus_jonoro</author>
         <link>https://padlet.com/jesus_jonoro/u04xd4aa1jfb/wish/279002381</link>
         <description><![CDATA[<div>El generador de señales entrega una señal con onda cuadrada con <strong>10 Vpp </strong>y <strong>700 Hz</strong> de frecuencia.<br><br>Se miden con el osciloscopio los canales 1 y 2 para conocer voltajes de entrada y salida respectivamente.<br><br><strong>Voltaje de entrada</strong>: CH2 (azul).<br>Vrms = 6.39 V.<br><strong>Voltaje de salida: </strong>CH1 (amarillo).<br>Vrms = 4.25 V.</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-09-07 19:22:09 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>2.</title>
         <author>jesus_jonoro</author>
         <link>https://padlet.com/jesus_jonoro/u04xd4aa1jfb/wish/279006364</link>
         <description><![CDATA[<div>Se muestran voltajes de entrada y de salida y se ven los ciclos completos de cada señal en el osciloscopio.<br><br>Con cursores en el eje Y se mide con exactitud el voltaje Vpp de la onda cuadrada y se usa para calcular el valor del voltaje en el ciclo de descarga después de una constante te tiempo (τ).<br><br><strong>V1: </strong>Vpp de la onda cuadrada.<strong><br>V2: </strong>Voltaje después de un ciclo de descarga τ.<br><br><strong>ΔV1</strong> = 9.48 V<br><strong>ΔV1*0.37</strong> = 3.30576 V<br><strong>ΔV2 </strong>= ΔV1*0.37 = 3.5076 V<br><strong>Δt</strong> = 64 µs<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-09-07 19:34:34 UTC</pubDate>
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         <title>Voltajes</title>
         <author>jesus_jonoro</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2018-09-07 20:23:33 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>jesus_jonoro</author>
         <link>https://padlet.com/jesus_jonoro/u04xd4aa1jfb/wish/279021257</link>
         <description><![CDATA[<div>Voltajes</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-09-07 20:30:08 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>3.</title>
         <author>jesus_jonoro</author>
         <link>https://padlet.com/jesus_jonoro/u04xd4aa1jfb/wish/279021927</link>
         <description><![CDATA[<div>Entregar onda sinosoidal de 500 Hz y 5 Vpp.<br><br><strong>Vs = </strong>5.07 Vpp<br><strong>F = </strong>503 Hz<br><br>Medir <strong>voltajes Vpp</strong> en la resistencia y en el condensador.<br><br><strong>R = </strong>4.7 kHz<br><strong>Vr</strong> = 1.22 V<br><strong>C = </strong>10 nF<br><strong>Vc</strong> = 657.36 mV<br><br>Calcular <strong>corriente Ipp</strong> usando la ley de Ohm con el valor del voltaje medido en la resistencia.<br><br>Vr = It*R<br>It = Vr/R<br>It = 1.22/4700<br><strong>It</strong> = 2.5957 *10^-4 A<br><br>Calcular la <strong>reactancia capacitiva Xc</strong> usando ley de Ohm pero en el capacitor.<br><br>Vc = I * Xc<br><strong>Xc </strong>= Vc/It<br><strong>Xc</strong> = 657.36*10^-3 / 2.5957 *10^-4<br><strong>Xc </strong>= 2532.496<br><br>Calcular la <strong>impedancia total Z del circuito.<br></strong><br>Z = Vs/It<br>Z = 5.07 V/2.5957*10^-4 A<br><strong>Z</strong> = 19532.3034 Ω<br><br><strong>Desfase = </strong>28.31°<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-09-07 20:33:12 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>jesus_jonoro</author>
         <link>https://padlet.com/jesus_jonoro/u04xd4aa1jfb/wish/279022619</link>
         <description><![CDATA[<div>Ciclo de descarga τ</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-09-07 20:36:27 UTC</pubDate>
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         <title>4.1</title>
         <author>jesus_jonoro</author>
         <link>https://padlet.com/jesus_jonoro/u04xd4aa1jfb/wish/281506902</link>
         <description><![CDATA[<div>Entregar onda sinosoidal de 2000 Hz y 5 Vpp.<br><br><strong>Vs = </strong>5.07 Vpp<br><strong>F = </strong>2000 Hz<br><br>Medir <strong>voltajes Vpp</strong> en la resistencia y en el condensador.<br><br><strong>R = </strong>4.7 kHz<br><strong>Vr</strong> = 2.27 V<br><strong>C = </strong>10 nF<br><strong>Vc</strong> = 3.41 V<br><br>Calcular <strong>corriente Ipp</strong> usando la ley de Ohm con el valor del voltaje medido en la resistencia.<br><br>Vr = It*R<br>It = Vr/R<br>It = 2.27/4700<br><strong>It</strong> = 4.829 *10^-4 A<br><br>Calcular la <strong>reactancia capacitiva Xc</strong> usando ley de Ohm pero en el capacitor.<br><br>Vc = I * Xc<br><strong>Xc </strong>= Vc/It<br><strong>Xc</strong> = 3.41/ 2.5957 *10^-4<br><strong>Xc </strong>= 13137.111 Ω<br><br>Calcular la <strong>impedancia total Z del circuito.<br></strong><br>Z = Vs/It<br>Z = 5.07 V/4.829*10^-4 A<br><strong>Z</strong> = 10499.0681 Ω<br><br><strong>Desfase = </strong>70.31°</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-09-14 19:45:01 UTC</pubDate>
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         <title>4.2</title>
         <author>jesus_jonoro</author>
         <link>https://padlet.com/jesus_jonoro/u04xd4aa1jfb/wish/281513194</link>
         <description><![CDATA[<div>Entregar onda sinosoidal de 8000 Hz y 5 Vpp.<br><br><strong>Vs = </strong>5.07 Vpp<br><strong>F = </strong>8000 Hz<br><br>Medir <strong>voltajes Vpp</strong> en la resistencia y en el condensador.<br><br><strong>R = </strong>4.7 kHz<br><strong>Vr</strong> = 3.57 V<br><strong>C = </strong>10 nF<br><strong>Vc</strong> = 1.39 V<br><br>Calcular <strong>corriente Ipp</strong> usando la ley de Ohm con el valor del voltaje medido en la resistencia.<br><br>Vr = It*R<br>It = Vr/R<br>It = 3.57/4700<br><strong>It</strong> = 7.5957 *10^-4 A<br><br>Calcular la <strong>reactancia capacitiva Xc</strong> usando ley de Ohm pero en el capacitor.<br><br>Vc = I * Xc<br><strong>Xc </strong>= Vc/It<br><strong>Xc</strong> = 1.39 V/ 7.5957 *10^-4 A<br><strong>Xc </strong>= 1829.9827 Ω<br><br>Calcular la <strong>impedancia total Z del circuito.<br></strong><br>Z = Vs/It<br>Z = 5.07 V/7.5957 *10^-4 A<br><strong>Z</strong> = 6674.8291 Ω<br><br><strong>Desfase = </strong>21.27°</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-09-14 20:02:12 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>jesus_jonoro</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <title>Conclusiones</title>
         <author>jesus_jonoro</author>
         <link>https://padlet.com/jesus_jonoro/u04xd4aa1jfb/wish/284517043</link>
         <description><![CDATA[<div>Se reafirman experimentalmente las leyes de Ohm, Kirchoff, de la reactancia y la impedancia en presencia de condensadores dentro del circuito:<br><br>- La corriente y el voltaje es directamente proporcional a la frecuencia.<br>- La impedancia es inversamente proporcional a la frecuencia.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-09-21 18:28:10 UTC</pubDate>
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