PRÁCTICA adsdasdasdasdasdasdasdasdasdqwedq

ElPapu7u7 4 views 18 slides Oct 17, 2025
Slide 1
Slide 1 of 18
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18

About This Presentation

sdfsdssdfsdfsdf


Slide Content

Laboratorio de Señales y Sistemas

2 Reglamentos durante la práctica Se prohíbe usar las computadoras para fines no académicos. Revisar el manual de prácticas oportunamente. Realizar respaldos de las prácticas realizadas. Políticas de evaluació n Reportes 50%  / Entregar  hasta una semana después   de cada práctica. Archivos ejecutables  5%  / Al finalizar la práctica. Lecciones 10% / Se tomará 3 lecciones durante el semestre, las lecciones durarán 15 minutos y serán referentes a las prácticas realizadas Proyecto 35% / En parejas, propuesta dada por el profesor. Las políticas del curso en mayor detalle serán sub idas al AULA VIRTUAL y estarán disponibles durante el semestre . Políticas del curso

3 Políticas de evaluación Los reportes y proyecto deben ser elaborados en pareja. A consideración del profesor se regresará el reporte para que lo corrija, pero en cada devolución se calificará menos 10 puntos. El estudiante que no asista a la práctica en el horario planificado tendrá un día como máximo para entregar los archivos ejecutables. El proyecto será enviado en la Semana # 13 de clases, posteriormente se les indicará el tema a desarrollarse. Las políticas del curso en mayor detalle serán sub idas al AULA VIRTUAL y estarán disponibles durante el semestre .

4 Carga horaria 1 sesión quincenal (semanas pares) de 2 horas. Medios de comunicación: Material o información para prácticas y proyecto: AULA VIRTUAL. Informes de prácticas, archivos ejecutables, lecciones y proyecto: AULA VIRTUAL. Consultas: AULA VIRTUAL , Microsoft Teams y correo. Clases: Videoconferencia por Teams . Las políticas del curso en mayor detalle serán sub idas al AULA VIRTUAL y estarán disponibles durante el semestre .

5 Software de Simulación Matlab (PRÁCTICA # 1, 2, 3, 4 y 5): Puede descargar el programa o trabajar en línea desde la siguiente página https://la.mathworks.com/campaigns/products/trials.html?prodcode=ML con una versión de prueba de 30 días. También se puede utilizar las máquinas virtuales de FIEC, que cuentan con licencia. LabVIEW (PRÁCTICA # 6 y 7) El software lo pueden descargar del siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/14Ps3GQiQ37e18cKNCQmEga8UYSfYxxst/view Para descargar primero debe autenticarse con la cuenta de correo FIEC. Luego para solicitar el serial o licencia de activación debe enviar un correo a la siguiente dirección: [email protected] Las políticas del curso en mayor detalle serán sub idas al AULA VIRTUAL y estarán disponibles durante el semestre .

Cronograma Semanas FECHA ACTIVIDAD P. Quincenal 1 17 – 21 mayo IMPAR 2 24 – 28 mayo Políticas del Laboratorio PRÁCTICA # 1: Representación de señales usando Matlab PAR 3 31 mayo – 04 junio   IMPAR 4 07 – 11 junio PRÁCTICA # 2: Operaciones y representaciones de sinusoides PAR 5 14 – 18 junio   IMPAR 6 21 – 25 junio Lección # 1 PRÁCTICA # 3: Muestreo y espectro de señales sinusoidales PAR 7 28 junio – 02 julio   IMPAR 8 05 – 09 julio PRIMERA EVALUACIÓN   9 12 – 16 julio PRÁCTICA # 4: Sistemas LTI continuos en el tiempo PAR 10 19 – 23 julio   IMPAR 11 26 – 30 julio Lección # 2 PRÁCTICA # 5: Transformada de Laplace PAR 12 31 julio – 06 agosto   IMPAR 13 09 – 13 agosto PRÁCTICA # 6: Transformada de Fourier y aplicaciones. (LabVIEW) PROPUESTA DE PROYECTO PAR 14 16 – 20 agosto   IMPAR 15   23 – 27 agosto Lección # 3 PRÁCTICA # 7: Filtro FIR de media móvil (LabVIEW) PAR 16   30 agosto – 03 septiembre SEGUNDA EVALUACIÓN   17 6 – 10 septiembre PRESENTACIÓN DE PROYECTO  

Introducción Matlab es un programa de cómputo basado en operaciones matriciales y orientado al cálculo numérico por computadora. Este programa resulta muy útil para ingenieros y para el área científica ya que puede resolver problemas numéricos de una manera más sencilla que utilizando lenguajes de programación de alto nivel.

Current Folder : para acceder a los archivos. Command Window : para introducir comandos en la línea de comandos, identificada por el indicador (>>). Workspace : para explorar datos que cree o importe de archivos.

Crear variables y llamar a funciones de help Al crear una variable, esta se agrega al área de trabajo y muestra el resultado en la ventana de comandos. a=1 b=2 c= a+b d=cos(a) sin(a) Al no especificar el nombre de una variable, se utiliza la variable ans propia de Matlab. Al finalizar una instrucción con punto y coma, se elimina la visualización de la salida en la ventana de comandos. Para solicitar ayuda sobre la sintaxis de un comando es necesario colocar la palabra “ help ” y a continuación el nombre del comando: help clc

Estructuras de control Decisión: if ... elseif ... else ... end Repetición un número fijo de veces: for ... end Repetición bajo condiciones: while ... end

Relaciones de comparación Las operaciones de relación generan por sí solas un resultado, dependiendo de si son verdaderas o falsa. En su uso dentro de matrices el resultado es una matriz con unos y ceros, de acuerdo con la relación entre los correspondientes elementos.

Generación de vectores y matrices MATLAB trabaja y realiza operaciones numéricas esencialmente con un solo tipo de objeto: matrices con elementos complejos. En algunas situaciones matrices de 1 por 1 se interpretan como escalares y matrices de un solo renglón o columna como vectores. X=[1 2 3]; X=[4,5,6]; A=[1 2 3 4; 4 3 2 1]; Para acceder a los elementos de un vector se lo puede hacer utilizando subíndices x(n)

Generación de vectores y matrices Para las matrices necesitamos dar dos valores el primero indica fila y el segundo columna por ejemplo: A(2,:); escribirá toda la segunda fila. Construcción abreviada de algunos vectores: ( a:b ) vector que comienza en a y termina en b con incrementos de 1 ( a:c:b ) vector que comienza en a y termina en b con incrementos de c linspace ( a,b,c ) vector linealmente espaciado entre los valores a y b con c elementos. zeros ( m,n ) crea una matriz de mxn ceros ones ( m,n ) crea una matriz mxn unos rand (n) crea una matriz cuadrada de nxn de números aleatorios con (0,1)

Operaciones básicas

Ejemplos

Gráficos 2D El comando plot es el más utilizado para gráficos en 2D. Representa gráficamente conjuntos de arrays de datos. plot ( x,y,’opciones ’)

Añadir rejillas: grid Etiquetar los ejes: xlabel (‘texto’) ylabel (‘texto’) Añadir título: title (‘texto’) Leyenda: legend (‘var1’,……,’ varn ’) Crear una figura nueva: figure() Subdivide el área de la figura: subplot( i,j,k ) Muestra la cuadrícula en el gráfico: grid on Oculta la cuadrícula en el gráfico: grid off Mantiene los gráficos en los ejes actuales para que los nuevo gráficos agregados a los ejes no eliminen los gráficos existentes: hold on Grafica los valores discretos de los puntos en una curva: stem (y) , stem ( x,y )

Ejemplos