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LABORATORIO DE ELECTRONICA INDUSTRIAL CICLO 2016-I TITULO: FUENTE CONTINUA REGULADA CON UN PUENTE MONOFÁSICO SEMICONTROLADO A TIRISTORES (SCR) LABORATORIO: N° 3 FECHA: 09 / 02 / 2016 NOMBRE DEL PROFESOR: LUIS RAMIREZ HUAMAN GRUPO: N° 3 1210175 CONTRERAS PAREDES, JUVER ALCIDES
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previo lab3

Apr 13, 2016

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lab electronica industrial previo
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Page 1: previo lab3

LABORATORIO DE ELECTRONICA INDUSTRIAL CICLO 2016-I

TITULO: FUENTE CONTINUA REGULADA CON UN PUENTE MONOFÁSICO SEMICONTROLADO A TIRISTORES (SCR)

LABORATORIO: N° 3

FECHA: 09 / 02 / 2016

NOMBRE DEL PROFESOR: LUIS RAMIREZ HUAMAN

GRUPO: N° 3

1210175 CONTRERAS PAREDES, JUVER ALCIDES

2. Mediciones

Page 2: previo lab3

2.1 Medir con el Osciloscopio en los puntos V12, V27 , V17, V67.

Medida voltajes

V12

(V)V27

(V)V17

(V)V67

(V)Vpro = 25 91.7 41.3 41.3 25.5

Vpro = 50 90.1 40.5 40.5 50.1

.

2.2 Dibujar la forma de onda.

Para 25V

Forma de onda para V12

Forma de onda para V27

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Forma de onda para V17

Forma de onda para V17

Para 50V

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Forma de onda para V12

Forma de onda para V27

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Forma de onda para V17

Forma de onda para V17

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2.3 Medir con el Multímetro el voltaje alterno entre los puntos V12

2.4 Medir con el Multímetro el voltaje promedio entre los puntos V6-7.

2.5 Conectar el Amperímetro entre los puntos 3 y 5 para leer la corriente promedio.

Para las siguientes condiciones

a) V67 = 25 VDC = I 35 = -----------

b) V67 =50 VDC = I 35 =------------

Page 7: previo lab3

2.6 Medir el ángulo de conducción de este SCR para el caso a y b

El ángulo de conducción para V pro=25V se halla con el tiempo de trabajo

180° -------- 8.33s ØC -------- 3.2

ØC=180∗3.28.33

ØC=69.14

El ángulo de conducción para V pro=50V se halla con el tiempo de trabajo

180° -------- 8.33s ØC -------- 4.8

ØC=180∗4.88.33

ØC=103.72

3. Hallar los cálculos teóricos de:

Page 8: previo lab3

V m=V RMS∗√2

V RMS=45∗2=90V

V m=90∗√2

V m=127.28V

a) Voltaje promedio en V67

V pro=25V

V pro=50V

b) Corriente promedio en I35

Para 25V

I pro=25

100=0.25 A

Para 50V

I pro=50

100=0.5 A

c) Angulo de conducción de cada SCR

V pro=V mπ

(1+cos⍬D)

Para V pro=25V

Page 9: previo lab3

⍬D=cos−1((V pro∗πV m )−1)

⍬D=cos−1(( 25∗π127.28 )−1)

⍬D=112.52

⍬C=180−⍬D

⍬C=67.48

Para V pro=50V

⍬D=cos−1(( 50∗π110 )−1)

⍬D=76.46

⍬C=180−76.46

⍬C=103.54

4. Realizar la comparación del cálculo teórico con los resultados experimentales.

Teorico practicoMedida voltajes

V12

(V)I pro (A)

V67

(V)⍬C

Vpro = 25 90 0.25 25 67.48

Vpro = 50 90 0.5 50 103.54

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5. Los SCR de que características mínimas (I promedio voltaje inverso) recomendada para este rectificador controlado.

V m=127.28V

I pro=0.52

=0.25 A

6. Observaciones y Conclusiones.

Al realizar la práctica, a través dela forma de onda se llega a comprobar el ángulo de trabajo de los SCR

Se corrobora q los datos teóricos son muy similares a los datos prácticos Se logra corroborar q al ajustar el ángulo de disparo delos SCR podemos controlar

el voltaje promedio de salida

Medida voltajes

V12

(V)I pro (A)

V67

(V)⍬C

Vpro = 25 91.7 0.255 25.5 69.14

Vpro = 50 90.1 0.498 50.1 103.72