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      <title>Informe de laboratorio by SEBASTIAN ANDRE SEQUEIROS GUTIERREZ</title>
      <link>https://padlet.com/sebastiansequeirosg/younyakdno4avscr</link>
      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-09-12 13:14:45 UTC</pubDate>
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         <title>Participantes:</title>
         <author>sebastiansequeirosg</author>
         <link>https://padlet.com/sebastiansequeirosg/younyakdno4avscr/wish/3116631134</link>
         <description><![CDATA[<p>Sequeiros Gutierrez Sebastian 20212166D</p><p>Tapia Corimanya Brian Miguel 20211303H</p><p>Tume Pantoja Edinson Josue 20192169C</p><p>Quiñones Loa Zahid Cristopher 20210080E</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-09-12 13:16:28 UTC</pubDate>
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         <title>Indicar que consideraciones se deben tener en cuenta para seleccionar los transistores.</title>
         <author>sebastiansequeirosg</author>
         <link>https://padlet.com/sebastiansequeirosg/younyakdno4avscr/wish/3116671038</link>
         <description><![CDATA[<p>Algunas consideraciones importantes del transistor en el circuito son:</p><p>1.Frecuencia de operación: El transistor debe tener un alto ancho de banda y un ganancia de corriente adecuada a la frecuencia de operación del circuito.</p><p>2.Voltaje de ruptura: El transistor debe soportar el voltaje de ruptura necesario para evitar daños durante la operación del circuito.</p><p>3.<strong>Impedancia de entrada y salida</strong>: Asegúrate de que el transistor tenga una <strong>impedancia de entrada</strong> y salida compatibles con el diseño del circuito para minimizar las pérdidas de señal.</p><p>4.Ganancia de tensión: El transistor debe tener una ganancia de tensión adecuada para garantizar que el amplificador funcione correctamente y que la señal se amplifique de manera efectiva.</p><p>5.Ruido: Selecciona transistores con bajo nivel de ruido si el circuito amplificador debe operar con señales débiles, para evitar la introducción de ruido no deseado.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-09-12 13:37:20 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>sebastiansequeirosg</author>
         <link>https://padlet.com/sebastiansequeirosg/younyakdno4avscr/wish/3116679696</link>
         <description><![CDATA[<p>- 1 Generadores de señales.</p><p>- 1 Osciloscopio.</p><p>- 2 Fuentes de alimentación.</p><p>- 1 Multímetro</p><p>- Cables de conexión</p><p>-Bobinas amarilla, negra y blanca</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-09-12 13:41:40 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>sebastiansequeirosg</author>
         <link>https://padlet.com/sebastiansequeirosg/younyakdno4avscr/wish/3116890216</link>
         <description><![CDATA[<p>Amarillo - salida</p><p>Azul - entrada</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-09-12 15:33:18 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>sebastiansequeirosg</author>
         <link>https://padlet.com/sebastiansequeirosg/younyakdno4avscr/wish/3116891559</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-09-12 15:34:07 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>edinsontumep</author>
         <link>https://padlet.com/sebastiansequeirosg/younyakdno4avscr/wish/3117447345</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Realice el análisis en DC y determine el rango de 𝑅𝑝𝑜𝑡, para obtener una corriente entre 100 y 300 uA.</strong></p><p><br></p><p>Analizamos en DC, variando el Rpot  y observamos lo siguiente:</p><p><br></p><ul><li><p>Rpot= 34k Ohmios -&gt; I = 301 uA</p></li></ul><p>Al seguir dismuyendo el Rpot observamos un aumento en la corriente.</p><p>Por ejemplo:</p><ul><li><p>Rpot= 2.5k Ohmios -&gt; I = 1.83 mA</p></li></ul><p>Conluimos que para obtener una corrientre entre 100 y 300 uA, debemos usar un Rpot con valor menor aa 34k Ohmios, el cual se observa que al dismunir el Rpot obtenemos corrientes en el rango pedido.</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-09-13 00:01:02 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>edinsontumep</author>
         <link>https://padlet.com/sebastiansequeirosg/younyakdno4avscr/wish/3117449332</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-09-13 00:02:43 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>edinsontumep</author>
         <link>https://padlet.com/sebastiansequeirosg/younyakdno4avscr/wish/3117450536</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-09-13 00:03:46 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Explique como determinar en forma experimental:                                            Frecuencia de resonancia mínima y máxima.                                                         Lin y Cin de la bobina.                                 Rp(resistencia de perdidas de la bobina).</title>
         <author>briantapiac</author>
         <link>https://padlet.com/sebastiansequeirosg/younyakdno4avscr/wish/3117463330</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>1.Frecuencia de resonancia mínima y máxima:</strong></p><p>La frecuencia de resonancia de un circuito LC ocurre cuando la reactancia inductiva y la capacitiva se igualan, para medir experimentalmente necesitaremos un generador de señales, osciloscopio y multímetro.</p><p>a) Conectamos el generador de señales en la entrada del circuito y con el osciloscopio observamos la salida, variamos la frecuencia de la señal de entrada desde un valor bajo hasta un valor alto para observar cómo cambia la amplitud de la señal de salida y entonces identificamos la frecuencia mínima y máxima de resonancia las cuales son las frecuencias donde la amplitud de la salida es máxima.</p><p><strong>2.Lin y Cin de la bobina:</strong></p><p>Lo mediremos con un medidor LCR este es un dispositivo que puede medir la inductancia, la capacitancia y la resistencia de componentes pasivos, conectamos el medidor LCR a la bobina para medir directamente los valores de Lin y Cin.</p><p><strong>3.Rp(resistencia de perdidas de la bobina):</strong></p><p>El Rp de la bobina se puede determinar a través del factor de calidad para esto necesitamos un generador de señales y osciloscopio.</p><p>Colocamos la bobina en serie con una resistencia conocida y aplicamos una señal de entrada de frecuencia variable , medimos la amplitud de la señal a traces de la bobina y a través de la resistencia , calculamos la frecuencia en la que la amplitud es máxima , esta es la frecuencia de resonancia , utilizamos el factor de calidad Q=w*Lin/Rp donde w=2*(3.14)*fo , fo la frecuencia de resonancia , otro método puede ser a través del ancho de banda el cual es la diferencia entre las frecuencias en las cuales la potencia cae a la mitad , Q=fo/BW .</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-09-13 00:11:36 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Determine la expresión de 𝑣01, 𝑣02, 𝑣03 en forma literal (colector conectado en 1). ¿En función de que parámetro principal se encuentra 𝑣𝑜(𝑡)? Considere 𝐿𝑖𝑛, 𝐶𝑖𝑛, 𝑅𝑝 de la bobina y capacidades parásitas del transistor.</title>
         <author>zahidquinonesl</author>
         <link>https://padlet.com/sebastiansequeirosg/younyakdno4avscr/wish/3117914498</link>
         <description><![CDATA[<p>Para calcular los valores de los voltajes analizaremos el circuito en AC</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-09-13 04:25:39 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>zahidquinonesl</author>
         <link>https://padlet.com/sebastiansequeirosg/younyakdno4avscr/wish/3117919611</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-09-13 04:29:21 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>zahidquinonesl</author>
         <link>https://padlet.com/sebastiansequeirosg/younyakdno4avscr/wish/3117920081</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-09-13 04:29:45 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>zahidquinonesl</author>
         <link>https://padlet.com/sebastiansequeirosg/younyakdno4avscr/wish/3117932185</link>
         <description><![CDATA[<p>De las expresiones resultantes se puede deducir que el voltaje de salida Vo depende principalmente de la relación de impedancias que se encuentran en el transformador de la bobina de radiofrecuencia.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-09-13 04:39:02 UTC</pubDate>
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