Práctica 4: Comparador
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- Amparo Olivares Coronel
- hace 7 años
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1 Práctica 4: Comparador FUNDAMENTOS TECNOLÓGICOS DE LOS COMPUTADORES 1. CONCEPTOS PREVIOS El objetivo de esta práctica es el diseño y medida de un conjunto de montajes de comparadores basados en un amplificador operacional. La placa de circuito impreso disponible en el laboratorio que será utilizada tiene una capa de serigrafía que representa el conexionado eléctrico de los elementos que conforman comparador estudiado en teoría. RB RA RC RD P1 P2 RE P3 RF Figura 1. Cara superior (TOP) de la PCB del Amplificador Inversor
2 El valor de las resistencias usadas en el prototipo deberá obtenerse mediante el uso de la tabla de código de valores para las resistencias, ver Tabla 1. Código de colores Colores 1ª Cifra 2ª Cifra Multiplicador Tolerancia Negro 0 0 Marrón 1 1 x 10 1% Rojo 2 2 x % Naranja 3 3 x 10 3 Amarillo 4 4 x 10 4 Verde 5 5 x % Azul 6 6 x 10 6 Violeta 7 7 x 10 7 Gris 8 8 x 10 8 Blanco 9 9 x 10 9 Oro x % Plata x % Sin color 20% Tabla 1. Código de colores de Resistencias Material necesario: 3 bananas para conexión de fuente de alimentación Cableado de suficiente longitud Destornillador plano pequeño Se recomienda conectar en casa los cables a las bananas para agilizar la realización de las prácticas.
3 DNI APELLIDOS, NOMBRE FECHA GRUPO A - B PROFESOR PRÁCTICAS PUNTUALIDAD LIMPIEZA DESTREZA MANEJO EQUP. CONOCIMIENTOS TEÓRICOS GRADO EN EL QUE SE IMPARTE Ingeniería Informática ENTREGA REALIZADA EN SESIÓN: de abril SEMANA I de abril SEMANA II de mayo SEMANA III (Opcional) A1. Representar en una gráfica con los ejes vertical RESISTENCIA y horizontal TEMPERATURA de manera aproximada el comportamiento de la impedancia que presenta una NTC. (TRABAJO PREVIO) Medir la resistencia para 2 temperaturas (sin tocar con la mano y tocando con la mano) y representar los dos valores en la gráfica anterior. (Trabajo en Laboratorio)
4 A2. Representar en una gráfica con los ejes vertical RESISTENCIA y horizontal INTENSIDAD_LUMINOSA de manera aproximada el comportamiento de la impedancia que presenta una LDR. (TRABAJO PREVIO) Medir la resistencia para 2 condiciones de iluminación (tapando completamente y con iluminación) y representar los dos valores en la gráfica anterior.. (Trabajo en Laboratorio)
5 A3. Calcular la tensión en el terminal no inversor del Amplificador Operacional en los 3 casos siguientes: (TRABAJO PREVIO) Ajuste del curso en parte superior Ajuste del curso en parte central Ajuste del curso en parte inferior Medir la tensión en ese terminal en los 3 casos anteriores y comprobar el error obtenido. (Trabajo en Laboratorio)
6 A4. Calcular la expresión de la tensión en el terminal de carga/descarga del condensador suponiendo que inicialmente está descargado para un caso genérico de valores R y C (TRABAJO PREVIO) Medir la tensión en ese terminal en los casos anteriores de carga y descarga y comprobar para los valores de R y C de la placa, la tensión obtenida. (Trabajo en Laboratorio)
7 A5. Medir el consumo del circuito y expresar el valor en [mw] en los casos que el LED de salida esté o no encendido. A6. Calcular la expresión de la tensión en el terminal de LDR y NTC de la placa en los casos de iluminación/oscuridad y calor/frío en las resistencias LDR y NTC respectivamente. (TRABAJO PREVIO) Medir la tensión en esos terminales en los casos anteriores. (Trabajo en Laboratorio)
8 A7. Justificar Cómo funciona el comparador cuando el terminal inversor se conecta al terminal Temp. (TRABAJO PREVIO) Comprobar el funcionamiento con el cursor del potenciómetro a mitad de su valor. (Trabajo en Laboratorio)
9 A8. Justificar Cómo funciona el comparador cuando el terminal inversor se conecta al terminal LDR. (TRABAJO PREVIO) Comprobar el funcionamiento con el cursor del potenciómetro a mitad de su valor. (Trabajo en Laboratorio)
10 A9. Justificar Cómo funciona el comparador cuando el terminal inversor se conecta al terminal NTC. (TRABAJO PREVIO) Comprobar el funcionamiento con el cursor del potenciómetro a mitad de su valor. (Trabajo en Laboratorio)
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