Ministerio de Cultura y Educación
Universidad Nacional de San Luis
Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias
Departamento: Ingeniería
Área: Electrónica
(Programa del año 2017)
(Programa en trámite de aprobación)
(Programa presentado el 17/03/2017 12:01:53)
I - Oferta Académica
Materia Carrera Plan Año Periodo
Laboratorio de Mediciones Electrónicas INGENIERÍA ELECTRÓNICA OrdC.D.Nº019/12 2017 1° cuatrimestre
II - Equipo Docente
Docente Función Cargo Dedicación
ACHERITEGUY, JUAN BELISARIO Prof. Responsable P.Adj Exc 40 Hs
BOSSA, JOSE LUIS Responsable de Práctico JTP Semi 20 Hs
ASENSIO, EDUARDO MAXIMILIANO Auxiliar de Práctico A.1ra Simp 10 Hs
III - Características del Curso
Credito Horario Semanal Tipificación Duración
Teórico/Práctico Teóricas Prácticas de Aula Práct. de lab/ camp/ Resid/ PIP, etc. Total A - Teoria con prácticas de aula y campo Desde Hasta Cantidad de Semanas Cantidad en Horas
Periodo
 Hs. 2 Hs. 1 Hs. 3 Hs. 6 Hs. 1º Cuatrimestre 13/03/2017 23/03/2017 15 90
IV - Fundamentación
Elestudio de la materia, abarca temas relacionados con la seguridad el los laboratorios, la tecnología de los materiales
utilizados en los circuitos electrónicos,las técnicas de medición, la evaluación de los errores y el funcionamiento de los
equipos de medición principales utilizados en las mismas, asi como la introducción a la instrumentación virtual, y la
confección de informes y protocolos de medición.
El curso , está relacionado con otras asignaturas tales como mediciones eléctricas, electrotecnia, análisis de señales y
sistemas, estadística, ingles técnico,electrónica aplicada,etc. El enfoque apunta a una formación integral, teórico-práctica
V - Objetivos / Resultados de Aprendizaje
Con el dictado de su teoría (9 Capítulos, y la realización de las prácticas que correspondan a esos temas) que se realizarán de
acuerdo a la disponibilidad de instrumental que posea el laboratorio, se pretende que el alumno conozca con cierta
profundidad: El instrumental, la técnicas de medición, las precauciones a tener en cuenta para su seguridad personal y evitar
daños a los equipos de medición, además el reconocimiento de los diferentes componentes electrónicos utilizados en las
prácticas.
También se enseñará a los alumnos a elegir el instrumental adecuado para cada medición, como así también a especificar las
características técnicas de equipos y componentes necesarios para su adquisición.
Es deseo de esta cátedra, que las prácticas se puedan realizar en forma intensiva, para que todos los alumnos adquieran un
manejo experto de los diferentes equipos y técnicas de medición.
VI - Contenidos
CAPITULO 1: CONCEPTOS BASICOS DE LAS MEDICIONES
ELECTRONICAS, SEGURIDAD Y DISPOSITIVOS
DE PROTECCION.
1.1 Unidades de medición Múltiplos y submúltiplos.
1.2 Ondas senoidales y no senoidales- Valor promedio-Valor pico-Valorcuadrático medio (R.M.S).
1.3 Lenguaje de los sistemas analógicos y digitales de medición.
1.4 Conceptos de: Precisión, Exactitud, Resolución, Sensibilidad.
1.5 Errores en las mediciones. Evaluación de datos.
1.6 Seguridad.
1.7 Conexiones a tierra.
1.8 Dispositivos de protección de circuitos.
1.9 Cables. Conectores. Interruptores. Relevadores.
CAPITULO 2: MEDIDORES ELECTRONICOS ANALOGICOS Y DIGITALES DE
TENSIONES Y CORRIENTES CONTINUAS Y ALTERNAS.
2.1 Medición de tensiones muy pequeñas.Señales de interferencia. Formas deeliminarlas.
2.2 Voltímetros analógicos para c.c. Diferentes tipos(Acoplamiento directo- Chopeado)
2.3 Voltímetros electrónicos analógicos para c.a. Diferentes tipos (Desviación proporcional al valor pico, valor medio, valor
eficaz). Diagramas funcionales.
Rangos de frecuencias. Tensiones máximas admisibles. Especificaciones.
2.4 Multímetros analógicos electrónicos.
2.5 Voltímetros digitales. Clasificación.Distintos tipos. Por conversión de tensión a tiempo con función rampa.Conversión de
tensión a tensión con función escalera.Por aproximaciones sucesivas.Por conversión de tensión afrecuencia y doble rampa.
Diagrama funcionales.Exactitud.Especificaciones
2.6 Multímetros digitales.
CAPITULO 3: OSCILOSCOPIOS Y DISPOSITIVOS DE VISUALIZACION DE
SEÑALES DE VARIACION TEMPORAL
3.1 Definiciones.Utilización de osciloscopios.Como graficadores X-Y.Como graficadores temporales. Clasificación.
3.2 Subsistemas de osciloscopio. Subsistema de despliegue. Tubo de rayos catódicos.Subsistema de deflexion vertical.
Subsistema de deflexion horizontal. Sondas (Puntas de prueba). Circuitos de calibración y control.
3.3 Osciloscopios con canales verticales de traza múltiple.
3.4 Osciloscopios con base de tiempo disparada.
3.5 Osciloscopios con base de tiempo demorada.
3.6 Osciloscopios con base de tiempo equivalente ( de muestreo).
3.7 Osciloscopios para medición de bajas frecuencias (de almacenamiento, con retención de imágenes, con memoria digital).
3.8 Osciloscopios digitales. Controles. Modo scope. Modo meter.Funciones matemáticas. Mediciones típicas y especiales.
Elección de diferentes menúes de medición.
3.9 Trazadores de curvas (tracer).
3.10 Mediciones típicas y especiales con el O.R.C.(tensiones, corrientes,frecuencias, fase, índice de modulación en A.M,
F.M, impedancias. Otras mediciones utilizando transductores.
CAPITULO 4 : FUENTES DE SEÑAL DE CORRIENTE DIRECTA Y CORRIENTE
ALTERNAS
4.1 Baterías y pilas.
4.2 Fuentes de poder. Ensayos en fuentes de tensión estabilizadas, y en fuentes de corriente.
4.3 Osciladores,generadores de señales senoidales.Sintetizadores de frecuencias.
4.4 Generadores de señales moduladas(en amplitud y enfrecuencia).
4.5 Generadores de barrido y marcas.
4.6 Generadores de pulso.
4.7 Generadores de funciones.
CAPITULO 5: PUENTES DE MEDICION
5.1. Puentes de Medición de resistencias.Puente de Wheastone.Puentes comerciales.Miliohmetros. Megohmetros.
5.2. Equipos y puentes para medición de capacitancia,inductancia e impedancias complejas.Medición y medidores del factor
de mérito “Q”.
CAPITULO 6: SENSORES O TRANSDUCTORES DE SEÑALES ACONDICIONADORES
E INTERFASES
6.1 Utilización de los transductores de señales en los sistemas de medición.Selección y empleo de los mismos.
6.2 Clasificación de los sensores y magnitudes físicas de medición.
6.3 Sensores resistivos. Diferentes tipos.
6.4 Sensores capacitivos. Diferentes tipos.
6.5 Sensores inductivos y electromagnéticos.
6.6 Sensores generadores.
6.7 Sensores digitales.
6.8 Sensores de uniones P.N.
6.9 Sensores de ultrasonido.
6.10 Acondicionadores de señales e interfases.
6.11 Transductores de salida (Parlantes, Visualizadores, Tubos, Pantallas).
CAPITULO 7: MEDIDORES DE FRECUENCIA Y TIEMPO.
7.1 Patrones de frecuencia y tiempo.
7.2 Mediciones de tiempo. Medidores analógicos y digitales.
7.3 Mediciones de frecuencia.Diferentes métodos.Medidores digitales.Preescaladores.
CAPITULO 8: ANALIZADORES DE SEÑALES.
8.1 Analizadores de ondas. Diferentes tipos.
8.2 Analizadores de distorsión armónica.
8.3 Analizadores de espectros.Diferentes tipos.Sensibilidad, velocidad de barrido,resolución, rango dinámico.Aplicaciones.
CAPITULO 9:MEDICION DE POTENCIA
9.1 Mediciones y medidores de potencia de audio frecuencia.
9.2Mediciones y medidores de potencia en radiofrecuencias. Diferentes métodos de medición, acopladores direccionales.
Medición de potencia incidente, reflejada, potencia útil y R.O.E. Medidor de agujas cruzadas.

VII - Plan de Trabajos Prácticos
Problemas:
Se realizaran problemas de aplicación en clase , de los temas teóricos desarrollados que así lo requieran.
Trabajos practicos de Laboratorio y Presentacion de informes y /o
protocolos de medición.
PRACTICO 1.
Medición de Impedancias.
PRACTICO 2
Análisis temporal de circuitos básicos
PRACTICO 3
Análisis de la respuesta en frecuencia de circuitos básicos.
PRACTICO 4
Análisis de formas de onda distorsionadas.
PRACTICO 5
Uso de funciones especiales del osciloscopio .
Se relizaran varios trabajos prácticos de laboratorio de acuerdo a la guía de la cátedra, los cuales seran ejecutados por los
alumnos, los cuales deberan presentar informes en carpeta o en soporte magnetico(Diskette o CD), o por correo electronico.
los que seran evaluados para la regularización del curso.
Nota: En la primera clase, se realizara una introducción a las normas de seguridad eléctrica y a los posibles riesgos a que se
ven expuestos los alumnos, y se dan las reglas básicas de hIgiene y seguridad en los laboratorios con el objetivo de brindar
seguridad a los mismos frente a p
VIII - Regimen de Aprobación
REGIMEN DE ALUMNO REGULAR
Para obtener la regularidad, se exige lo siguiente:
1. Asistencia al 80% de las clases teórico- prácticas y de laboratorio.
2. Presentación de la carpeta con la guía de trabajos prácticos de laboratorio resuelta y completa con sus respectivos
informes.Esta podrá ser presentada en papel o en soporte magnetico.
3. Presentación de la carpeta de trabajos prácticos de aula completa, en papel o en soporte magnetico o digital.
4. Eventualmente la cátedra podra tomar coloquios en el caso de presentarse dudas sobre los informes.
EXAMEN FINAL
Evaluacion de alumnos libres:
Esta consistirá, en una evaluación escrita, sobre trabajos prácticos de la guía de laboratorio ,trabajos prácticos de aula y
posterior evaluación oral sobre la parte teórica del programa, previa aprobación de la anterior.
Evaluación de alumnos regulares:
Esta consistirá, en una evaluación de la exposición oral de temas del programa solicitados por el tribunal examinador.
IX - Bibliografía Básica
[1] [1] 1] 1.GUIA PARA MEDICIONES ELECTRONICAS Y PRACTICAS DE LABORATORIO
[2] [2] [2] Stanley Wolf- Richard Smith. EDIT: Prentice Hall
[3] [3] [3] 2.INSTRUMENTACION ELECTRONICA
[4] [4] [4] Enrique Mandado. PARANINFO
[5] [5] [5] 3. INSTRUMENTACION ELECTRONICA MODERNA
[6] [6] [6] William Cooper- Albert Helfric. EDIT: Prentice Hall.
[7] [7] [7] 4. OSCILOSCOPIOS (Funcionamiento y ejemplos de medición).
[8] [8] [8] Rien Van Erk- EDIT Paraninfo.
[9] [9] [9] 5.COMPONENTES ELECTRONICOS
[10] [10] [10] Vasallo Arguello- EDIT: C.E.A.C
[11] [11] [11] 6. COMPONENTES ELECTRONICOS
[12] [12] [12] Siemmens- EDIT: Siemmens
[13] [13] [13] 7. SENSORES Y ACONDICIONADORES DE SEÑAL
[14] [14] [14] Ramón PALLAS ARENY. EDIT: Marcombo.
[15] [15] [15] 8. INSTRUMENTACION VIRTUAL (Adquisición y Procesamiento )
[16] [16] [16] Manuel Antoni . Domingo Biel. EDIT: Alfaomega.
X - Bibliografia Complementaria
[1] [1] [1] 1. 115 EXPERIMENTOS CON EL OSCILOSCOPIO
[2] [2] [2] A.C.Beerens. A.W. Keerkof. Biblioteca técnica Phillips.
[3] [3] [3] 2. INSTRUMENTACION ELECTRONICA
[4] [4] [4] Omar Grazzini. EDIT: Universitas. Edit. Tecnica Universitaria ( Cordoba)
[5] [5] [5] 3. TECNOLOGIA ELECTRONICA.
[6] [6] [6] L.Gomez Tejada. EDIT: Paraninfo.
[7] [7] [7] 4. MEDICIONES EN RADIOTECNICA
[8] [8] [8] E. Frommy. EDIT: C.E.C.S.A.
XI - Resumen de Objetivos
Que los alumnos conozcan en profundidad el instrumental utilizado en las mediciones, el método y las técnicas de medición
más convenientes, y que sepan realizar informes y protocolos de medición
XII - Resumen del Programa
CAP1:Conc.Basic.Seguridad.Unid.Múlt.ySubm.Señal.Util.Conceptode:Precis.Exact.Resoluc.
Errores. Precauc. Conex a tierra, protección personal y de equipos. .
CAP2:Medid de Tens. Cont. Y Alter. Señal. de Interf. Voltim. Analog. y digital.Diferent. tipos
CAP3:Osciloscopios:Oscilos. Básicos. Clasificación. Subsistemas del ORC.Osc. Especiales
Oscilosc. Digitales. Trazad. de Curvas.Mediciones típicas y especiales con los Osciloscopios.
CAP4:Fuentes de Señal de Corr. Directas y Alternas. Baterias y pilas. Fuentes de poder.
Oscilad.diferentes tipos. Generadores de SeñalesCAP5:Puentes
de Medición.Puentes de resistencias, capacidad.
CAP6:Sensores o Transd.Acond. Interf.Clasific. usos. Acondic de señal. Interf. dif tipos.
CAP7:Medidor. de frecuencia y Tiempo. Patrones. Frecuencímetros y contadores.
CAP8:Analizadores de Señales:Analiz. de ondaA. Analiz. de distorsión. Analizador. de espectros.Aplicaciones.
CAP9:Medidor. De Potencia en Audio y Radiofrecuencias.Medid. de audio frec.Medid.deRF.Diferentes métodos y equipos
XIII - Imprevistos
En el caso de que por algun motivo de fuerza mayor no se pudiese dictar todo el programa, se dara alguna clase recuperatoria
con los temas principales faltantes
XIV - Otros