Materiales
Integrantes:
Carolina Garreton
Mariel DiazGustavo Martínez
Fecha:
21 de noviembre de 2010.
Profesor:
Alex San Martín.
Ayudante:
Claudio Pisero.Gráficas obtenidas en el laboratorio
Cálculos numéricos
Datos:
Bobina:
N° cuadrados x 63% = 2,2 x 0,63 = 1,3
Por lo cual, al interceptar en 1,3 cuadrados en el eje y, la diferenciade cuadrados nos resulto de 0,4 con esto se tiene que:
T (tau) = 0,4 x escala de tiempo = 0,4 x 20 x 10-6 = 8 x 10-6
Siendo R=4920 Ω, se tiene que
L=RT → L = 8 x 10-6 x 4920 = 0,02952Resistencia:
N° cuadrados x 37% = 2,6 x 0,37 = 0,962
Por lo cual, al interceptar en 0,962 cuadrados en el eje y, la diferencia de cuadrados nos resulto de 0,4, con esto se tiene que:
T (tau)= 0,4 x escala de tiempo = 0,4 x 20 x 10-6 = 8 x 10-6
Siendo L= 0,044 , se tiene que
R=L/T → R = 0,044 / (8 x 10-6 ) = 5500 Ω
Gráficas obtenidas en el laboratorio
Cálculos numéricosDatos:
C=0.024 (µF); R=5000(Ω) ; f=650 (Hz)
Condensador:
2.8 * 0.632 = 1.7696
τ= 0.5 * 0.024*10-6 = 1*10-4
τ= R * C => C = τ/R = 1*10-4 / 5000 = 2*10-8Resistencia:
5 * 0.63 = 3.15
τ= 0.2 * 0.5*10-3 = 1*10-4
τ= R * C => R = τ/C = 1*10-4 / 0.024*10-6
Conclusión
En este laboratorio,como se dijo con anterioridad, analizamos el comportamiento de un circuito conformado por una resistencia y una bobina, por el cual circulaba una determinada frecuencia. Las mediciones se realizaronen dichos agentes, la resistencia y la bobina. Para nuestra gran sorpresa al realizar los cálculos numéricos nos encontramos con que para ambos análisis el resultado obtenido, El Tau, resultó ser...
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