APLICACIONES LINEALES DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL

Documentos relacionados
CONSULTA PREVIA La información necesaria para el desarrollo de la práctica, se encuentra disponible al menos en las siguientes referencias.

Electrónica II. Guía 2

Amplificadores diferenciales, de instrumentación y de puente

El amplificador diferencial (AD) es un circuito utilizado para amplificar la diferencia de dos señales v1 y v2 como se indica en la figura.

PRACTICA Nº 2 CIRCUITOS NO LINEALES CON AMPLIFICADORES OPERACIONALES PREPARACIÓN TEÓRICA

EC1282 LABORATORIO DE CIRCUITOS PRELABORATORIO Nº 7 PRÁCTICA Nº 9 APLICACIONES DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL. Seguidor de voltaje

UNIDAD 2: EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL - TEORÍA

OBJETIVOS CONSULTA PREVIA. La información necesaria para el desarrollo de la práctica, se encuentra disponible al menos en las siguientes referencias.

PRACTICA Nº 3 EL MULTIVIBRADOR BIESTABLE Y MONOESTABLE PREPARACION TEORICA

INTRODUCCIÓN A LOS AMPLIFICADORES OPERACIONALES. Objetivo general. Objetivos específicos. Materiales y equipo. Introducción Teórica

Amplificadores Operacionales

PRACTICA Nº 1 MEDICIONES SOBRE CIRCUITOS ELECTRONICOS

Centro universitario UAEM Zumpango. Ingeniería en Computación. Semestre: Sexto. Docente: M. en C. Valentín Trujillo Mora

La información necesaria para el desarrollo de la práctica, se encuentra disponible al menos en las siguientes referencias.

EL42A - Circuitos Electrónicos

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

Práctica 6 Amplificador de instrumentación

MEDICIONES SOBRE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS APLICACIONES DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL

EXP207 REGLAS DE FUNCIONAMIENTO EN OP-AMPS.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Facultad de Ingeniería Departamento de Ing. Eléctrica Electrónica II AMPLIFICADORES OPERACIONALES

6. Amplificadores Operacionales

Amplificador inversor y no inversor

Práctica Nº 4 - Aplicaciones del Amplificador Operacional con realimentación

COMPARADORES. Objetivos generales. Objetivos específicos. Materiales y equipo. Introducción teórica

Figura Amplificador inversor

Electrónica II. Guía 4

SIFeIS. CONCAyNT PLANTA EXTERIOR E IPR. CONCAyNT ELECTRÓNICA

El amplificador operacional

Tema 07: Acondicionamiento. M. en C. Edgardo Adrián Franco Martínez edgardoadrianfrancom

TOTAL DE HORAS: Semanas de clase: 6 Teóricas: 4 Prácticas: 2. SERIACIÓN OBLIGATORIA ANTECEDENTE: Ninguna SERIACIÓN OBLIGATORIA SUBSECUENTE: Ninguna

TEMA 3 Amplificadores Operacionales

Guía de laboratorio No. 4 DIODO ZENER Y AMPLIFICADOR OPERACIO- NAL

MEDICIONES SOBRE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS APLICACIONES DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL

Práctica Nº 5 AMPLIFICADORES OPERACIONALES.

PRACTICA Nº 1 CONFIGURACIONES BASICAS DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL. * Realizar montajes de circuitos electrónicos sobre el protoboard.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE ESTUDIO. Asignatura: Horas: Total (horas):

MÓDULO Nº9 AMPLIFICADORES OPERACIONALES. Explicar que es un amplificador operacional. Entender el funcionamiento de los circuitos básicos con OP AMP.

LABORATORIOS DE: DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO Y DE ENTRADA/SALIDA. MEMORIAS Y PERIFÉRICOS.

PRÁCTICA 12. AMPLIFICADOR OPERACIONAL II

PRÁCTICA 12. AMPLIFICADOR OPERACIONAL II

2. Obtener experimentalmente la curva característica voltaje-corriente de un diodo

Verificar experimentalmente la operación teórica del oscilador basado en el puente de Wien.

CARACTERÍSTICAS DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL IDEAL. Ganancia infinita A = Impedancia de entrada infinita Ri = Impedancia de salida cero Ro = 0

CONFIGURACIONES BASICAS DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL. * Realizar montajes de circuitos electrónicos sobre el protoboard.

INSTRUMENTACIÓN. Práctica Circuitos con Amplificadores Operacionales 101. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA. Sesión 1.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Facultad de Ingeniería Departamento de Ing. Eléctrica Electrónica II AMPLIFICADOR DIFERENCIAL DISCRETO

2. Traer preparadas las tablas necesarias incuyendo los valores teóricos de todos los parámetros a medir en el laboratorio.

PRÁCTICA 6. AMPLIFICADOR OPERACIONAL: INVERSOR, INTEGRADOR y SUMADOR

Electrónica 1. Práctico 1 Amplificadores Operacionales 1

Electrónica 1. Práctico 1 Amplificadores Operacionales 1

OSCILADORES SENOIDALES

Tema 2 El Amplificador Operacional

Diseño y Simulación Electrónica. Desarrollo de la asignatura 2

1. PRESENTANDO A LOS PROTAGONISTAS...

FILTROS ACTIVOS DE PRIMER ORDEN. Objetivo general. Objetivos específicos. Materiales y equipo

Sistema de Medida de Respuesta en Frecuencia de Circuitos Analógicos

MEDICIONES DE CARACTERÍSTICAS DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS APLICACIÓN DEL AMPLIFICADOR DIFERENCIAL

Amplificadores operacionales con diodos

OSCILADORES SINUSOIDALES Y NO SINUSOIDALES

Tema 6.-AMPLIFICADORES OPERACIONALES

Amplificación de las señales.

AMPLIFICADOR INVERSOR Y NO INVERSOR

E.E.T Nº 460 GUILLERMO LEHMANN Departamento de Electrónica. Sistemas electrónicos analógicos y digitales TRABAJO PRÁCTICO

Objetivo En este ejercicio se utilizan diversos IV de NI Elvis para medir las características de filtros pasa bajas, pasa altas y pasa banda.

Parcial_2_Curso.2012_2013

AMPLIFICADOR INVERSOR Y NO INVERSOR. Objetivo general. Objetivos específicos. Prelaboratorio. Materiales y equipo

Figura 1. (a) Diagrama de conexiones del LM741. (b) Diagrama de conexiones del TL084

PRACTICA Nº 7 AMPLIFICADORES CON TRANSISTORES BIPOLARES

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE MECANICA ELECTRICA LABORATORIO DE ELECTRONICA PENSUM ELECTRÓNICA

PRACTICA Nº 1: APLICACIONES DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL

Tema: Amplificador de Instrumentación

CONSULTA PREVIA La información necesaria para el desarrollo de la práctica, se encuentra disponible al menos en las siguientes referencias.

Trabajo práctico: Amplificador Operacional

AMPLIFICADORES OPERACIONALES. Un Amplificador operacional es un dispositivo con dos puertas de entrada y una de salida, que se caracteriza por tener:

AMPLIFICADOR INVERSOR Y NO INVERSOR. Objetivo general. Objetivos específicos. Prelaboratorio. Materiales y equipo

Amplificador Operacional: caracterización y aplicación

En el presente capítulo se describe el procedimiento seguido para obtener una señal de

Figura 1. (a) Diagrama de conexiones del LM741. (b) Diagrama de conexiones del TL084

FUNDAMENTOS DE AMPLIFICADORES

EXP203 ARREGLO DARLINGTON

TEMA 5.- AMPLIFICADORES OPERACIONALES

Documento No Controlado, Sin Valor

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA

Practica 5 Amplificador operacional

Práctica 3. Universidad Nacional Autónoma de México. Comunicaciones Analógicas. Filtros activos. Integrantes del grupo

SÍLABO CIRCUITOS ELECTRÓNICOS III ÁREA CURRICULAR: SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS CICLO VIII SEMESTRE ACADÉMICO 2017-I

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLES ÁREA CALIDAD Y AHORRO DE ENERGÍAEN COMPETENCIAS PROFESIONALES

Pontificia Universidad Católica Argentina

Electrónica II TRABAJO PRÁCTICO N 3. Configuraciones Amplificadoras del Transistor BJT CUESTIONARIO

TELECONTROL Y AUTOMATISMOS

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS VICERRECTORIA ACADEMICA SECRETARIA TECNICA DE ACREDITACION

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA ELECTRÓNICA BÁSICA

Filtros Activos de Primer Orden

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS II

Laboratorio Amplificador Diferencial Discreto

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Facultad de Ingeniería Departamento de Ing. Eléctrica Electrónica II

Carrera: ECC Participantes Representante de las academias de ingeniería electrónica de los Institutos Tecnológicos. Academias de Ingeniería

Carrera: ECC Participantes Representante de las academias de ingeniería electrónica de los Institutos Tecnológicos. Academias de Ingeniería

INTEGRADOR Y DERIVADOR

Transcripción:

UNIVERSIDAD DEL VALLE ESCUELA DE INGENIERIA ELÉCTRICA Y ELÉCTRONICA CÁTEDRA DE PERCEPCIÓN Y SISTEMAS INTELIGENTES LABORATORIO N Fundamentos de Electrónica APLICACIONES LINEALES DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL I. OBJETIVOS. Familiarizar al estudiante con las diversas aplicaciones lineales de un amplificador operacional. Identificar las diferentes configuraciones de los circuitos lineales con amplificadores operacionales. Analizar el funcionamiento de circuitos lineales tales como el amplificador no inversor, inversor, sumador, restador, amplificador de instrumentación. II. INTRODUCCIÓN El amplificador operacional es un amplificador diferencial de alta ganancia que utiliza realimentación para lograr niveles de amplificación precisos y estables. Sin realimentación el amplificador operacional se caracteriza por una gran amplificación de voltaje, impedancia de entrada alta y baja impedancia de salida. Tiene gran variedad de aplicaciones como sumadores, restadores, filtros activos, osciladores y otros circuitos para instrumentación y control. Las características generales de los amplificadores operacionales, tales como entrada diferencial (es decir, dos entradas en configuración diferencial) de alta impedancia, baja impedancia de salida, valores muy elevados de RRMC, la ganancia de voltaje dependen fundamentalmente de los componentes externos. La entrada positiva o no inversora, produce una salida que está en fase a la señal aplicada, y en cambio una entrada en la terminal negativa o inversora, da como resultado una salida de polaridad opuesta. El voltaje diferencial de entrada está dado por: V D = V V

Fig. símbolo del amplificador operacional. Relación de rechazo de modo común (RRMC) Bajo estas siglas se esconde una de las propiedades que mejor definen la calidad de un amplificador operacional, La capacidad para rechazar o, mejor aun, la capacidad para no tratar las señales presentes es sus entradas de modo común. Que es el modo común?, se ha dicho que la principal característica de los amplificadores operacionales es amplificar la diferencia entre entradas, pues, bien, que debemos esperar que haga si le aplicamos a las dos entradas el mismo potencial?. Lógicamente su respuesta deberá ser nula, esto en la práctica no es así, por lo que para discernir la calidad se emplea el RRMC, que no es más que el cociente entre su ganancia diferencial y la ganancia en modo común. Resumiendo, cuanto mayor sea este cociente mejor será el amplificador operacional. III. MATERIALES Y EQUIPO LF 5 Resistencia de KΩ 5 Resistencia de KΩ Resistencia de KΩ Multímetro. Cables de conexión. Protoboard. Osciloscopio y puntas de medición. Generador de funciones y punta de conexión. Fuente de DC y puntas de conexión.

AMPLIFICADOR INVERSOR UA Vdc V VOFF = VAMPL = 5m FREQ = k V R k R k LF5 Vdc V k R Fig. Amplificador Inversor En un circuito básico de un amplificador inversor, el voltaje de salida se obtiene a partir de la expresión. V o = R R V IN La impedancia de entrada es aproximadamente igual a R. La ganancia de voltaje del circuito es independiente de la ganancia A del amplificador operacional y solo depende de las dos resistencia R y R. Lo anterior permite, ajustar con facilidad niveles de amplificación e impedancia de entrada en una amplia gama de posibilidades. Realice el montaje del circuito de la figura Aplique a la entrada una señal sinusoidal de mvpp con una frecuencia de KHz, Determine la ganancia del amplificador y verifique las formas de onda de las señales de entrada y salida en forma simultánea. Incremente la frecuencia de la señal sinusoidal. Qué cambios observa a la salida?. A que de debe?

AMPLIFICADOR NO INVERSOR UA Vdc V VOFF = VAMPL = 5m FREQ = k V R LF5 Vdc V k R k Fig. Amplificador no Inversor En este circuito se aplica un voltaje de entrada V IN directamente a la terminal no inversora del amplificador operacional. La realimentación negativa se forma mediante el divisor de voltaje R y R, que aplica una fracción fija de V o a la terminal inversora y es la responsable de la amplificación del circuito, dada por: V o = R R V IN Cuando R se hace muy grande o se omite, el voltaje de salida se hace igual al de entrada, esta configuración suele llamarse seguidor de voltaje o buffer. Realice el montaje del circuito de la figura Aplique a la entrada una señal s sinusoidal de mvpp con una frecuencia de KHz, Determine la ganancia del amplificador y verifique las formas de onda de las señales de entrada y salida en forma simultánea.

CIRCUITO SUMADOR VOFF = VAMPL = 5m FREQ = k V R k R UA RF LF5 Vdc Vdc V V VOFF = VAMPL = 5m FREQ = k V k R k k Fig. Amplificador sumador Otra ventaja de los amplificadores operacionales es su capacidad de amplificar más de una señal a la vez. Debido a la tierra virtual, ambas resistencia tienen un terminal a tierra y se puede aplicar el principio de superposición, que puede tener un número de entradas; la conexión de realimentación R f asegura al operación del amplificador lineal con V = V. La corriente de entrada a través de R es: Y a través de R tenemos i = V R i = V R Esta corriente circula por la resistencia de realimentación por lo tanto la tensión de salida será: V o = I R f = (i i ) R f V o = R f R V R f R V Si todas las resistencias son iguales, cada entrada tendrá una ganancia unitaria: V o = (V V)

Monte circuito de la figura Aplique V=mVpp y V=, determine la ganancia del amplificador. Verifique las Aplique V= y V=mVpp, determine la ganancia del amplificador. Verifique las Aplique V=mVpp y V=mVpp, determine la ganancia del amplificador. Verifique las CIRCUITO RESTADOR O DIFERENCIAL VOFF = VAMPL = 5m FREQ = k V R k R k V VOFF = VAMPL = 5m FREQ = k R k UA V OUT LF5/NS V R k Vdc Vdc V V Fig. 5 Amplificador Restador Los amplificadores inversores y no inversores, pueden ser combinados en uno solo circuito, cuya salida representa la diferencia amplificada entre las dos señales de entrada El voltaje de salida se puede deducir aplicando superposición. Así, Cuando V= Y cuando V= V o = R R V R V o = R V R R R El voltaje de salida cuando ambas entradas estén presentes será: R V o = R V R R R R V R

Caso si R = R = R y R = R = R f entonces: V o = R f R (V V ) Caso si R = R = R = R = R entonces V o = (V V ) Monte circuito de la figura 5 Aplique V=mVpp y V=, determine la ganancia del amplificador. Verifique las Aplique V= y V=mVpp determine la ganancia del amplificador. Verifique las Aplique V=mVpp y V=mVpp, determine la ganancia del amplificador. Verifique las AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN V UA V OUT LF5/NS V Vb R6 k R5 k R k R k LF5/NS V OUT V UA Vo V LF5/NS 6 5 UB V OUT V 7 Va R6 k R k R k Fig. 6 Amplificador de instrumentación. Del circuito restador se obtiene: Como R = R = R = R = R entonces R V o = R V R R R a R V R b V o = V a V b

De los primeros amplificadores se obtiene: V a V b = V V R 5 (R 6 R 5 ) Como R 6 = R Y y R 5 = R x V a V b = (V V ) R Y R x El voltaje de salida es: V o = (V V ) R Y R x Las principales características de este amplificador son: alta impedancia de entrada, muy alta RRMC, baja impedancia de salida. Monte circuito de la figura 6 Aplique V=mVpp y V=, determine la ganancia del amplificador. Verifique las V. BIBLIOGRAFÍA. FLEEMAN S. R. ELECTRONIC DEVICES, Discrete and Integrated. Prentice Hall International Editions. 99. MILLMAN J. HALKIAS C. Electrónica Integrada, Circuitos y sistemas Análogos y digitales. Prentice Hall. 9. WEDLOCK Bnice, ROBERGE James. Componentes electrónicos y mediciones. Prentice Hall. Amplificador Operacional y Circuitos Integrados Lineales, COUGHLIN and DRISCOLL, 6 edición, Prentice Hall.