ELECTRÓNICA
Misión - Visión I Objetivos I Prácticas I Normatividad I Recurso Humano
El laboratorio de electrónica está ubicado en el Centro de Laboratorios y Experimentación Sede Bello Bloque B 33. Está conformado básicamente por tres aulas de prácticas en las áreas de electrónica Análoga, Electrónica Digital, Microprocesadores y Microcontroladores.
El laboratorio está equipado con instrumentos de medida, componentes electrónicos, entrenadores digitales , sistemas de desarrollo y software especializado para cada una de las áreas que atiende de acuerdo con las necesidades de prácticas de las carreras Ingeniería en Instrumentación y Control, Tecnología en Instrumentación Industrial, Ingeniería en informática y Tecnología en telecomunicaciones.
El Laboratorio de Electrónica, cuenta 3 auxiliares administrativos para el soporte académico de las practicas
El horario de prestación de servicios es: Lunes a Viernes de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. y Sábados de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
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Misión
Aportar al logro de una misión institucional que nos permite enseñar a aprender sirviendo para ayudar a la formación de profesionales idóneos con criterios de calidad productividad.
Visión
Consolidar el laboratorio de electrónica como un espacio abierto a la experimentación y la investigación que nos permita mantener prestigio en el campo científico tecnológico y humano.
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Objetivos
OBJETIVOS GENERALES
- Participar activamente en el proceso enseñanza-aprendizaje por medio de la experimentación y comprobación práctica de los principales conceptos del área electrónica
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Prácticas
ASIGNATURA/CARRERA |
OBJETIVO DE LAS PRÁCTICAS |
| LABORATORIO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS -1
Practica 1: El diodo Semiconductor
Practica 2. Circuitos Rectificadores
Práctica 3: Parámetros de Rectificación
Práctica 4: Filtros
Práctica 5: Circuitos Recortadores y Sujetadores
Práctica 6: Circuitos Multiplicadores de Voltaje
Práctica 7: El Diodo Zener
Práctica 8: Circuitos Integrados Reguladores de Voltaje
Práctica 9: Fuentes de Alimentación
Práctica 10: El Transistor BJT . Manejo del Trazador de Curvas
Práctica 11: El Transistor BJT. Circuitos de polarización fija
Práctica 12: El transistor BJT. Circuito Autopolarizado
Práctica 13: El Transistor BJT en Conmutación
Práctica 14: El FET Curvas Características |
Reconocer y analizar circuitos de aplicación implementados con dispositivos semiconductores básicos como diodos y transistores
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LABORATORIO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS-2
Practica 1: Curva característica del BJT y FET
Práctica 2:Amplificador usando FET
Práctica 3:Diseño de amplificador para una ganancia establecida
Práctica 4:Amplificador en cascada BJT-JFET
Práctica 5:Diseño de amplificador en cascada para una ganancia predeterminada.
Practica 6: Amplificador cascada BJT-BJT
Practica 7: Diseño de un amplificador realimentado
Practica 8: Amplificador operacional inversor y no-inversor
Practica 9: Amplificador operacional como integrador y derivador.
Practica 10: Amplificador operacional usado como comparador
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Diseño y análisis de circuitos electrónicos de amplificación usando BJT, JFET y amplificadores operacionales.
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LABORATORIO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS-3
Practica 1:Transistor Unijuntura UJT
Práctica 2:Transistor Unijuntura Programable PUT
Práctica 3:Generador Diente de Sierra
Práctica 4:Tiristores y Aplicaciones
Práctica 5:Control de iluminación (Dimer)
Práctica 6:Control de velocidad PWM
Práctica 7:Control de Motores Paso a Paso
Práctica 8:Amplificadores de Potencia |
Proporcionar una formación básica en dispositivos electrónicos de potencia como tiristores y sus aplicaciones en el control industrial |
LABORATORIO DE ELECTRÓNICA ANÁLOGA-1 |
Reconocer y analizar circuitos de aplicación implementadas con dispositivos semiconductores básicos como diodos y transistores |
LABORATORIO DE ELECTRÓNICA ANÁLOGA-2 |
Diseño y análisis de circuitos electrónicos de amplificación usando transistores BJT, JFET y amplificaciones operacionales |
LABORATORIO DE SISTEMAS DIGITALES-1
Practica 1: Entrenador Digital chequeo de compuertas básicas
Práctica 2:Implementación de Funciones Lógicas
Práctica 3:Sumadores Binarios
Práctica 4:Uso de Decodificadores, Multiplexores, Codificadores, Demultiplexores.
Práctica 5:Flip-Flops y Aplicaciones
Práctica 6:Aplicación de Contadores Digitales
Práctica 7:Registros de desplazamiento
Práctica 8:Memorias
Práctica 9:Conversión Análoga-Digital
Práctica 10:Dispositivos Lógicos Programables
Práctica 11:Introducción a los Microcontroladores
Práctica 12:Introducción a los PLC’s |
Diseñar y analizar circuitos electrónicos digitales utilizando técnicas de circuitos integrados combinado con herramientas de diseño y simulación asistida por computador. |
LABORATORIO DE SISTEMAS DIGITALES-2
Práctica 1:Sistema de Desarrollo PICStart Plus y software MPLAB
Práctica 2:Manejo de Puertos
Práctica 3:Conteo de tiempo
Práctica 4:Visualización y Multiplexado de Display de 7 segmentos
Práctica 5:Manejo de Teclado Matricial
Práctica 6:Comunicación serial . Puerto USART
Práctica 7:Conversión Análoga-Digital
Práctica 8:Manejo de Display de cristal líquido
Práctica 9:Sistema de Adquisición de datos
Práctica 10:Sistema de control para una variable |
Transmitir los conceptos básicos, métodos de diseño y programación de circuitos de medición y control basados en microcontroladores de la familia PIC de Microchip |
LABORATORIO DE SISTEMAS DIGITALES-3
Práctica 1:Introducción al software LABVIEW
Práctica 2:Manejo de estructuras en LABVIEW
Práctica 3:Comunicación serial usando LABVIEW
Práctica 4:Adquisición de datos LABVIEW-PIC
Práctica 5:Introducción a máquinas de estado finito
Practica 6:Definición de máquinas de estado finito para comunicación con PIC.
Practica 10: Aplicación real MEF interfasada con PIC |
Conocer los conceptos básicos de programación PLC y LABVIEW y sus aplicaciones en sistemas de adquisición de datos, monitoreo y control de procesos |
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Normas operativas para su utilización
REGLAMENTO DEL LABORATORIO
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El estudiante deberá presentarse a todas las sesiones de laboratorio portando su manual o instructivo, así como algunos elementos previamente convenidos. En caso contrario no podrá participar en la sesión.
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Las prácticas deberán desarrollarse bajo la asesoría del docente o en su defecto del profesional encargado del laboratorio.
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Cada estudiante o equipo de trabajo es responsable del material y equipos que se le asignen; en caso de pérdida o daño, deberán reponerlo en la próxima sesión. Para un mejor control se han marcado todos los equipos dispuestos en la mesa de trabajo. Por consiguiente el estudiante cuenta con 5 minutos antes de empezar la práctica, para informar informar al docente sobre el estado de los equipos.
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Los equipos especiales como multímetros, fuentes de voltaje, osciloscopios, vatímetros, etc., están identificados con el número de la mesa de trabajo. El docente los recibirá inventariados y deberá tener la precaución de constatar la cantidad y el estado antes y al final de la práctica.
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El laboratorio es un área de trabajo, no se desempeñarán otras actividades que no estén relacionadas con éste.
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No se permite el ingreso de bebidas, alimentos, ni fumar en el laboratorio.
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Los alumnos serán responsables del aseo, buen estado y condiciones del laboratorio. Es importante reportar de inmediato al instructor cualquier anomalía que se observe.
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Cada alumno deberá documentarse sobre el (los) objetivo (s) de la práctica antes de iniciar cada sesión, y presentará al instructor el procedimiento a seguir.
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Durante el transcurso de la práctica, cada estudiante debe anotar en su diario todos los datos y observaciones relevantes, los cuales podrán ser revisados en cualquier momento por el instructor.
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Si por algún motivo el estudiante no puede asistir a una sesión de laboratorio, ésta no podrá ser repuesta posteriormente. Para toda ausencia no justificada por escrito, de acuerdo con el reglamento estudiantil, se calificará con cero el informe y cualquier evaluación que se realice. No se puede presentar informe de una práctica a la cual no se asistió.
NORMAS DE SEGURIDAD
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Dentro del laboratorio, no se permite trabajar a un número menor de dos estudiantes.
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Queda prohibido fumar, comer, beber y jugar dentro del laboratorio.
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Cuando se use el pelacables debe de hacerse con cuidado y siempre en la dirección de adentro hacia afuera del cuerpo.
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Al montar cualquier circuito, debe solicitarse la revisión del docente, antes de conectar.
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Todo montaje debe de hacerse con la respectiva conexión a tierra.
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No dejar conexiones expuestas, siempre usar cinta aislante.
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Antes de usar cualquier equipo de medición, control o de registro, leer previamente el manual de operación.
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Recurso Humano
HÉCTOR HUMBERTO OSORIO PELÁEZ
INGENIERO EN INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
ESPECIALISTA EN AUTOMÁTICA
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
hhosorio@elpoli.edu.co
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Otros Laboratorios |
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