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

Documentos relacionados
Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería Escuela de Mecánica Eléctrica Laboratorio de Electrónica Electrónica 4

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

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE MECANICA ELECTRICA LABORATORIO DE ELECTRONICA PENSUM ELECTRONICA 6

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO Facultad de Informática

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

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

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

Contenido. Capítulo 2 Semiconductores 26

1. PRESENTANDO A LOS PROTAGONISTAS...

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA ELECTRÓNICA BÁSICA

PLANEACIÓN DIDÁCTICA FO205P

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

Electrónica Analógica

Electrónica I EMM Participantes Representante de las academias de ingeniería Electromecánica de los Institutos Tecnológicos.

Plan de Estudios. b) El manejo correcto de estos Dispositivos en el armado de los circuitos que se diseñen;

Asignaturas antecedentes y subsecuentes

Electrónica I. Carrera EMM a) Relación con otras asignaturas del plan de estudios.

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

Documento No Controlado, Sin Valor

INDICE. Prologo I: Prologo a la electrónica Avance Breve historia Dispositivos pasivos y activos Circuitos electrónicos

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRÓNICA LABORATORIO DE CIRCUITOS II PRÁCTICA N 5 "GENERADORES DE SEÑAL"

SECUENCIA DIDÁCTICA. Módulo IV Competencia de Módulo:

Ingeniería Mecatrónica. Clave de la asignatura: MCC Horas teoría-horas práctica - Créditos:

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

El amplificador operacional

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

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

PROGRAMA DE ESTUDIO. Horas de. Práctica ( ) Teórica ( X ) Presencial ( X ) Teórica-práctica ( ) Híbrida ( )

FORMATO DE CONTENIDO DE CURSO

Práctica 4 Detector de ventana

EJEMPLOS DE CIRCUITOS LABORATORIO ELECTRÓNICA ANALÓGICA

Capítulo 1 Introducción Mecatrónica Sistemas de medición Ejemplos de diseño... 5

Horas teóricas: 3 Horas prácticas: 2 Total de Horas: 5 Total de créditos: 8 ELECTRÓNICA ANALÓGICA

Función de Transferencia

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

UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPIRITU SANTO FACULTAD DE SISTEMAS TELECOMUNICACIONES Y ELECTRONICA SYLLABUS

INDICE Capitulo 1. Magnitudes Electrónicas y Resolución de Circuitos de cc Capitulo 2. Capacidad e Inductancia. Comportamiento en cc

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

UNIDAD 2: EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL - TEORÍA

EJEMPLOS DE CIRCUITOS LABORATORIO ELECTRÓNICA ANALÓGICA

Práctica No. 5 Circuitos RC Objetivo Ver el comportamiento del circuito RC y sus aplicaciones como integrador y diferenciador

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA SÍLABO

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

APLICACIONES LINEALES DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL

Carrera: ELC Participantes Representante de las academias de la carrera de Ingeniería Eléctrica de los Institutos Tecnológicos.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Universidad Central Del Este U C E Facultad de Ciencias de las Ingenierías y Recursos Naturales Escuela de Ingeniería Electromecánica

SIFeIS. CONCAyNT PLANTA EXTERIOR E IPR. CONCAyNT ELECTRÓNICA

Electrónica. Carrera: Clave de la asignatura: Participantes. Representantes de las academias de Ingeniería Mecánica de Institutos Tecnológicos.

Pontificia Universidad Católica Argentina

Práctica No. 2 Leyes de Kirchhoff Objetivo Hacer una comprobación experimental de las leyes de Kirchhoff.

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLES ÁREA ENERGÍA SOLAR EN COMPETENCIAS PROFESIONALES ASIGNATURA DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA MICROCURRICULO ELECTRÓNICA I

Laboratorio Circuitos no Lineales con AO

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA

Reguladores de voltaje

Transistor BJT; Respuesta en Baja y Alta Frecuencia

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

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL EN COMPETENCIAS PROFESIONALES ASIGNATURA DE ELECTRÓNICA ANALÓGICA

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA AMPLIFICADORES OPERACIONALES PRÁCTICA 1 AMPLIFICADOR INVERSOR

MEDICIONES DE CARACTERÍSTICAS DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS APLICACIÓN DEL AMPLIFICADOR DIFERENCIAL

DEPARTAMENTO: Electrónica ASIGNATURA: CÓDIGO: PAG.: 1 Electrónica I REQUISITOS: Redes Eléctricas I. (2107)

PRÁCTICA 6. AMPLIFICADOR OPERACIONAL: INVERSOR, INTEGRADOR y SUMADOR

EVALUACIÓN DE ELECTRÓNICA BÁSICA, 50 PREGUNTAS, TIEMPO = 1 HORA

DENOMINACIÓN ASIGNATURA: SISTEMAS ELECTRÓNICOS GRADO: INGENIERIA BIOMEDICA CURSO: 4º CUATRIMESTRE: 1º

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

PROFESIONALES [PRESENCIAL]

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE MECANICA ELECTRICA LABORATORIO DE ELECTRONICA PENSUM COMUNICACIONES 3

Figura Amplificador inversor

ELECTRONICA GENERAL Y APLICADA-FACULTAD DE INGENIERIA. UNCuyo - Ing. Roberto HAARTH

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

TARJETAS PARA EXPERIMENTOS DE ELECTRÓNICA LINEAL SEMICONDUCTORES MOD. MCM3/EV TRANSISTORES Y SUS POLARIZACIONES MOD. MCM4/EV CIRCUITOS AMPLIFICADORES

Fuentes de alimentación. Lineales

DIODOS Y TRANSISTORES.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Electrónica II. Guía 2

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

6.071 Prácticas de laboratorio 4 Amplificadores operacionales

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

Parcial_2_Curso.2012_2013

Electrónica Básica. Ingenierías. Ingeniería aplicada. Clave Horas-teoría Horas-práctica Horas-AI Total-horas Créditos I

APLICACIONES NO LINEALES TEMA 3 COMPARADOR

Verificar experimentalmente la operación teórica de dos tipos de reguladores de voltaje.

CIRCUITO DERIVADOR COMPONENTES

6. Amplificadores Operacionales

PRÁCTICA 12. AMPLIFICADOR OPERACIONAL II

Formatos para prácticas de laboratorio

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN FACULTAD DE MATEMÁTICAS MISIÓN

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROGRAMA DE ESTUDIOS 2. OBJETIVOS

Filtros pasivos. Practica 1 de diseño con electrónica integrada:

Práctica Nº 4 - Aplicaciones del Amplificador Operacional con realimentación

INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS:

Práctica 2: Análisis de circuitos básicos con diodos y transistores Utilización del PSIM para análisis de circuitos electrónicos básicos

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

Electrónica 1. Práctico 2 Amplificadores operacionales 2

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

OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO PEDAGOGICO:

Laboratorio de Electrónica II Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática. Guía de Prácticas

Practica 1 BJT y FET Amplificador de 2 Etapas: Respuesta en Baja y Alta Frecuencia

Transcripción:

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE MECANICA ELECTRICA LABORATORIO DE ELECTRONICA PENSUM ELECTRÓNICA 2 ~ 1 ~

ÍNDICE Introducción.....página 4 Prácticas LabVolt...página 4 Circuitos de Realimentación con transistores......página 5 Unidad 1...página 7 Unidad 2...página 7 Unidad 3.página 7 Unidad 4...página 8 Unidad 5...página 8 Fundamentos del amplificador operacional...página 9 Unidad 1.. página 12 Unidad 2..página 12 Unidad 3..página 13 Unidad 4.. página 13 Unidad 5..página 13 Unidad 6..página 14 Unidad 7.. página 14 Unidad 8......página 14 Aplicaciones del amplificador operacional página 15 Unidad 1..página 17 ~ 2 ~

Unidad 2..página 17 Unidad 3..página 17 Unidad 6..página 18 Unidad 7.. página 18 Unidad 8......página 18 Prácticas de Instrumentación página 19 Simulaciones..página 19 Evaluación por escrito. página 19 Proyecto Final página 19 ~ 3 ~

Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería Escuela de Mecánica Eléctrica Laboratorio de Electrónica Electrónica 2 Introducción: En el curso de Laboratorio de Electrónica 2 el alumno adquirirá conocimientos acerca de los circuitos de retroalimentación con transistores, realimentación en serie y en derivación, amplificador diferencial y fundamentos del amplificador diferencial así como sus configuraciones más básicas, por último el estudiante podrá comprender mejor el uso del amplificador operacional en aplicaciones como el integrador, diferenciador y filtros de frecuencia. Conocimientos previos del curso: El estudiante debe tener como fundamento el transistor, tipos de transistores, aplicaciones, polarización y configuraciones de los transistores, tanto en DC como en AC. Conocimientos que serán adquiridos: El estudiante será capaz de definir que es la retroalimentación, los tipos que existen y también que es un amplificador operacional, sus aplicaciones, los tipos que existen y su eficacia para trabajar en DC y AC. Las áreas de las cuales consta el curso de laboratorio serán las siguientes: 1. Prácticas LabVolt 2. Prácticas de Instrumentación 3. Simulaciones 4. Evaluación por escrito 5. Proyecto Final 1. Prácticas LabVolt: Consiste en la asistencia 2 veces por semana con un período doble que dura entre 90 a 100 minutos por día en las instalaciones del laboratorio de electrónica, tiempo durante el cual el alumno deberá desarrollar las prácticas contenidas en los tableros y contestar las preguntas y evaluaciones de unidad contenidas en los mismos. Los tableros para el curso de electrónica 1 son: 1.1. Circuitos de Realimentación con Transistores 1.2. Fundamentos del Amplificador Operacional 1.3. Aplicaciones del Amplificador Operacional ~ 4 ~

1.1. Circuitos de Realimentación con Transistores: Este módulo de LabVolt consta de 5 bloques que están específicamente adecuados para realizar las prácticas correspondientes de cada unidad y dichos bloques son: ATENUADOR Este bloque consta de 2 resistencias individuales que ayudan a reducir los niveles de la señal que se va a aplicar, dichos niveles pueden ser voltaje, corriente y/o amplitud. RETROALIMENTACION EN SERIE/RETROALIMENTACION EN DERIVACION Este bloque consta de un transistor BJT NPN, dos resistencias variables, resistencias de polarización, capacitores de acople, una entrada de generador (GEN) y una fuente de alimentación variable. ~ 5 ~

RETROALIMENTACION EN DERIVACION-SERIE VARIAS ETAPAS Este bloque consta de 2 transistores BJT NPN en casada por acople directo, una resistencia variable, resistencias de polarización y capacitores de acople, también tiene una entrada de generador (GEN) y una fuente de alimentación variable. RETROALIMENTACION EN SERIE-DERIVACION VARIAS ETAPAS Este bloque consta de 2 transistores BJT NPN en casada por acople directo, una resistencia variable, resistencias de polarización y capacitores de acople, también tiene una entrada de generador (GEN) y una fuente de alimentación variable. AMPLIFICADOR DIFERENCIAL Este bloque consta de 2 transistores BJT NPN conectados en modo diferencial, una resistencia variable, resistencias de polarización, capacitores de acople, también una entrada de generador (GEN) y una fuente de alimentación fija. ~ 6 ~

1.1.1. UNIDAD 1 INTRODUCCION AL TABLERO DE CIRCUITOS El objetivo principal de esta unidad es identificar los bloques de circuitos que posee el modulo de realimentación con transistores. 1.1.1.1. Ejercicio 1 Identificación y localización componente: Cuando se haya completado este ejercicio, el estudiante podrá localizar los principales circuitos en el tablero. 1.1.1.2. Ejercicio 2 Op. del amplificador de retroalimentación: Cuando se haya completado este ejercicio, el estudiante podrá seleccionar y activar un bloque de circuitos típico usando conectores de 2 postes y aplicando potencia al circuito. 1.1.2. UNIDAD 2 RETROALIMENTACION EN SERIE El objetivo principal de esta unidad es describir el efecto de un circuito de retroalimentación en serie por medio de mediciones en corriente directa DC y corriente alterna AC. 1.1.2.1. Ejercicio 1 Efecto retroalimentación ganancia de CA: Cuando se haya completado este ejercicio, el estudiante podrá describir y medir el efecto de la retroalimentación en serie en la ganancia de CA por medio de un circuito de retroalimentación en serie. 1.1.2.2. Ejercicio 2 Efecto retroalimentación ancho banda: Cuando se haya completado este ejercicio, el estudiante podrá comprender el efecto que tiene la retroalimentación negativa en el ancho de banda mediante un circuito de retroalimentación en serie. 1.1.2.3. Ejercicio 3 Efecto retroalimentación de impedancia: Cuando se haya completado este ejercicio, el estudiante podrá entender y describir el efecto de la retroalimentación en la impedancia de entrada de un circuito típico de realimentación en serie. 1.1.3. UNIDAD 3 RETROALIMENTACION EN PARALELO El objetivo principal de esta unidad es describir los efectos de la retroalimentación en paralelo en la ganancia de CA, el ancho de banda y las impedancias de entrada y salida utilizando un circuito típico de retroalimentación en paralelo. 1.1.3.1. Ejercicio 1 Efecto ret. en paralelo/ganancia CA: Cuando se haya completado este ejercicio, el estudiante podrá entender el efecto de la retroalimentación negativa en paralelo en la ganancia de CA mediante un circuito típico de retroalimentación en paralelo. 1.1.3.2. Ejercicio 2 Efecto retroalimentación/ancho de banda: Cuando se haya completado este ejercicio, el estudiante entenderá el efecto de la retroalimentación paralela negativa en el ancho de banda utilizando un circuito de retroalimentación. 1.1.3.3. Ejercicio 3 Efecto Retroalimentación de Impedancia: cuando se haya completado este ejercicio, el estudiante comprenderá el efecto de la ~ 7 ~

retroalimentación negativa en paralelo en la impedancia de entrada y salida mediante un circuito típico de retroalimentación. 1.1.4. UNIDAD 4 RETROALIMENTACIÓN DEL AMP. MULTIETAPAS El objetivo principal de esta unidad es describir el funcionamiento y las características de dos tipos de retroalimentación de múltiples etapas de amplificadores, tomando mediciones tanto en corriente directa DC y corriente alterna AC. 1.1.4.1. Ejercicio 1 Ganancia de Corriente Paralelo-Serie: Cuando se haya terminado este ejercicio, el estudiante podrá calcular y medir la ganancia de corriente paralelo-serie usando un circuito típico de amplificador multietapas. 1.1.4.2. Ejercicio 2 Impedancia de salida paralelo-serie: Cuando se haya terminado este ejercicio, el estudiante podrá medir la impedancia de salida en paralelo-serie usando un circuito amplificador típico multietapas en paralelo-serie. 1.1.4.3. Ejercicio 3 Ganancia de voltaje serie-paralelo: Cuando se haya terminado este ejercicio, usted podrá calcular y medir la ganancia de voltaje en serie-paralelo usando un circuito amplificador de multietapas en serieparalelo típico. 1.1.4.4. Ejercicio 4 Impedancia de salida serie-paralelo: Cuando se haya terminado esta unidad, el estudiante podrá medir la impedancia de salida de un amplificador con retroalimentación en serie-paralelo conectando cargas variables a la salida del circuito. 1.1.5. UNIDAD 5 AMPLIFICADOR DIFERENCIAL El objetivo principal de esta unidad es describir el funcionamiento de un amplificador diferencial por medio de mediciones en corriente directa DC y mediciones en corriente alterna AC. 1.1.5.1. Ejercicio 1 Operación del amplificador diferencial: Cuando se haya terminado este ejercicio, el estudiante será capaz de describir las características de un amplificador diferencial por medio de un circuito diferencial típico. 1.1.5.2. Ejercicio 2 Ganancia de una sola etapa y diferencial: Cuando se haya terminado este ejercicio, el estudiante será capaz de medir y determinar la ganancia de una sola etapa y la ganancia diferencial usando un circuito diferencial típico. 1.1.5.3. Ejercicio 3 Ganancia en modo común: Cuando se haya terminado este ejercicio, el estudiante será capaz de medir la ganancia en modo común usando un circuito amplificador diferencial típico. ~ 8 ~

1.2. Fundamentos del Amplificador Operacional: Este módulo de LabVolt consta de 9 bloques que están específicamente adecuados para realizar las prácticas correspondientes de cada unidad y dichos bloques son: ATENUADOR Y DIVISOR DE VOLTAJE Este bloque consta de una etapa de atenuación que contiene dos resistencias, y permite reducir el nivel de la señal aplicado, tanto en magnitud como en amplitud y otra etapa de divisor de voltaje que reduce en determinado valor el voltaje que deseamos por medio de la resistencia variable y las resistencias fijas. AMPLIFICADOR INVERSOR ~ 9 ~

polarización, fuente de (+-) 15 V y entrada de generador (GEN). AMPLIFICADOR NO INVERSOR polarización, fuente de (+-) 15V y una entrada de generador (GEN). SEGUIDOR DE VOLTAJE polarización, fuente de (+-) 15 V y una entrada de generador (GEN). SUMADOR INVERSOR polarización, fuente de (+-) 15 V y dos fuentes variables con polaridades opuestas en la entrada del circuito. ~ 10 ~

SUMADOR AMPLIFICADOR NO INVERSOR polarización, fuente de (+-) 15 V y dos fuentes variables con polaridades opuestas en la entrada del circuito. AMPLIFICADOR DIFERENCIAL polarización, fuente de (+-) 15 V y una fuente variable en la entrada del circuito. COMPARADORES DE VOLTAJE polarización, capacitores, fuente de (+-) 15 V y dos fuentes variables con polaridades opuestas en la entrada del circuito, así como también un diodo zener. ~ 11 ~

CONVERTIDOR DE ONDA SENOIDAL A CUADRADA polarización, fuente de (+-) 15 V y una entrada de generador (GEN). 1.2.1. UNIDAD 1 EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL El objetivo principal de esta unidad es describir las características básicas del amplificador operacional. 1.2.1.1. Ejercicio 1 Tipos de Amplificador Operación/Empaques: Cuando se termine este ejercicio, el estudiante estará en la capacidad de reconocer los diferentes empaques del amplificador operacional por medio de la observación. 1.2.1.2. Ejercicio 2 Familiarización tablero amplificador: Cuando se termine este ejercicio, el estudiante estará familiarizado con la operación del tablero de circuitos fundamentos del amplificador operacional. 1.2.1.3. Ejercicio 3 Características básicas del amplificador: Después de finalizar este ejercicio, el estudiante estará familiarizado con las características fundamentales del amplificador operacional. 1.2.2. UNIDAD 2 EL AMPLIFICADOR INVERSOR El objetivo principal de esta unidad es demostrar las características en CD y en CA de un amplificador operacional inversor en base a mediciones del circuito. 1.2.2.1. Ejercicio 1 Operación CD del Amplificador Inversor: Cuando se concluya este ejercicio, el estudiante estará en la capacidad de operar un amplificador no inversor. 1.2.2.2. Ejercicio 2 Operación CA del amplificador inversor: Cuando se termine el ejercicio, el estudiante conseguirá operar un amplificador inversor, utilizando la entrada de corriente alterna CA. 1.2.2.3. Ejercicio 3 Respuesta del Amplificador Inversor: Cuando se termine este ejercicio, el estudiante podrá relacionar la ganancia y el ancho de banda de un amplificador operacional actuando como amplificador inversor. ~ 12 ~

1.2.3. UNIDAD 3 EL AMPLIFICADOR NO INVERSOR El objetivo principal de esta unidad es lograr demostrar las características del amplificador no inversor tanto en corriente directa CD, como en corriente alterna CA realizando mediciones en el circuito. 1.2.3.1. Ejercicio 1 Operación CD de amplificador no inversor: Cuando se finalice este ejercicio, el estudiante podrá operar un amplificador no inversor con entradas de CD. 1.2.3.2. Ejercicio 2 Operación CA de amplificador no inversor: Cuando se realice este ejercicio, el estudiante podrá hacer funcionar un amplificador no inversor, empleando señales de entrada de CA. 1.2.3.3. Ejercicio 3 Respuesta del amplificador no inversor: Cuando se complete este ejercicio, el estudiante podrá determinar las características ganancia y ancho de banda del amplificador operacional no inversor, también podrá verificar esto con base en las mediciones realizadas. 1.2.4. UNIDAD 4 EL SEGUIDOR DE VOLTAJE El objetivo principal de esta unidad, es tener la capacidad de manejar un circuito con amplificador operacional, en configuración de seguidor de voltaje o comúnmente llamado amplificador de ganancia unitaria. 1.2.4.1. Ejercicio 1 Operación CD del seguidor de voltaje: Cuando se haya concluido este ejercicio, el estudiante conocerá como manejar un seguidor de voltaje empleando voltajes de CD. 1.2.4.2. Ejercicio 2 Amplificador inversor de ganancia uno: Después de completar este ejercicio, el estudiante aprenderá a manejar un amplificador inversor de ganancia uno, empleando voltajes de CD. 1.2.4.3. Ejercicio 3 Operación CA del seguidor de voltaje: Cuando se haya terminado este ejercicio, el estudiante sabrá determinar el efecto de la razón de cambio y el ancho de banda de la potencia total del seguidor de voltaje. 1.2.5. UNIDAD 5 EL SUMADOR INVERSOR El objetivo principal de esta unidad es describir el funcionamiento de un sumador amplificador inversor, empleando para esto un amplificador operacional configurado como sumador de tres entradas. 1.2.5.1. Ejercicio 1 Funcionamiento del Sumador Inversor: Cuando se haya terminado este ejercicio, el estudiante podrá hacer funcionar un sumador amplificador inversor. 1.2.5.2. Ejercicio 2 Suma, escala y ganancia: Cuando se termine este ejercicio, el estudiante logrará hacer funcionar un sumador amplificador inversor configurado para aplicaciones de ponderación o promedio. ~ 13 ~

1.2.6. UNIDAD 6 EL SUMADOR AMPLIFICADOR NO INVERSOR El objetivo principal de esta unidad, es describir el funcionamiento de un sumador amplificador no inversor. 1.2.6.1. Ejercicio 1 Operación del sumador no inversor: Cuando se haya concluido este ejercicio, el estudiante conocerá el funcionamiento de un sumador amplificador no inversor. 1.2.6.2. Ejercicio 2 Operación como sumador y promediador: Cuando se haya finalizado este ejercicio, el estudiante logrará configurar un amplificador no inversor como promediador de voltaje o como circuito sumador. 1.2.7. UNIDAD 7 EL AMPLIFICADOR DIFERENCIAL El objetivo principal de esta unidad es describir el funcionamiento de un amplificador diferencial, empleando un circuito diferencial típico. 1.2.7.1. Ejercicio 1 Operación CD amplificador diferencial: Cuando se haya terminado este ejercicio, el estudiante será capaz de operar un amplificador diferencial utilizando voltajes de DC. 1.2.7.2. Ejercicio 2 Operación CA amplificador diferencial: Cuando se haya completado este ejercicio, el estudiante logrará hacer funcionar un amplificador diferencial, utilizando voltajes de CA. 1.2.8. UNIDAD 8 COMPARADORES DE VOLTAJE El objetivo principal de esta unidad es describir el funcionamiento de un circuito comparador con amplificador operacional. 1.2.8.1. Ejercicio 1 Operación en lazo abierto: Cuando se haya concluido este ejercicio, el estudiante sabrá como operar un comparador en lazo abierto. 1.2.8.2. Ejercicio 2 Operación con recortador en cero: Cuando se haya concluido este ejercicio, el estudiante sabrá operar un circuito comparador con amplificador operacional y con zener fijador utilizando voltajes de CD y CA. 1.2.8.3. Ejercicio 3 Convertidor de onda senoidal a cuadrada: Después de terminar este ejercicio, el estudiante logrará operar un convertidor de onda senoidal a cuadrada. ~ 14 ~

1.3. Aplicaciones del Amplificador Operacional: Este módulo de LabVolt consta de 7 bloques que están específicamente adecuados para realizar las prácticas correspondientes de cada unidad y dichos bloques son: ATENUADOR Este bloque consta de 2 resistencias individuales que ayudan a reducir los niveles de la señal que se va a aplicar, dichos niveles pueden ser voltaje, corriente y/o amplitud. INTEGRADOR polarización, capacitores, fuente de (+-) 15 V y una entrada de generador (GEN). ~ 15 ~

DIFERENCIADOR polarización, capacitores, fuente de (+-) 15 V y una entrada de generador (GEN). FILTRO PASA BAJOS polarización, capacitores, fuente de (+-) 15 V y una entrada de generador (GEN). FILTRO PASA ALTOS polarización, capacitores, fuente de (+-) 15 V y una entrada de generador (GEN). FILTRO PASA BANDA polarización, capacitores, fuente de (+-) 15 V y una entrada de generador (GEN) ~ 16 ~

IMPULSOR DE PUENTE DE ONDA/CONVERSOR Este bloque consta de un circuito amplificador integrado de 8 pines, resistencias externas, una resistencia variable en la entrada, capacitores externos, 4 diodos rectificadores, fuente de (+-) 15 V, y una salida de (ma). 1.3.1. UNIDAD 1 INTRODUCCIÓN AL TABLERO DE CIRCUITOS El objetivo principal de esta unidad es, desarrollar la capacidad para ubicar e identificar la mayoría de componentes del tablero de circuitos aplicaciones del amplificador operacional. 1.3.1.1. Ejercicio 1 Ubicación e identificación de componentes: Cuando se haya finalizado este ejercicio, el estudiante logrará ubicar la mayoría de los bloques de circuitos del tablero aplicaciones del amplificador operacional. 1.3.1.2. Ejercicio 2 Manejo del tablero de circuitos: Luego de completar este ejercicio, el estudiante conocerá la forma de conectar el generador de señales para conseguir que funcionen varios bloques de circuitos, y así definirá en que función colocar el osciloscopio. 1.3.2. UNIDAD 2 INTEGRACIÓN Y DIFERENCIACIÓN El objetivo principal de esta unidad es determinar los efectos de un integrador activo y un circuito diferenciador en una señal de entrada. 1.3.2.1. Ejercicio 1 El integrador: Luego de terminar este ejercicio, el estudiante sabrá determinar los efectos de un integrador activo en una onda de entrada. 1.3.2.2. Ejercicio 2 El diferenciador: Cuando se haya realizado este ejercicio, el estudiante sabrá determinar los efectos de un diferenciador para una onda específica de entrada. 1.3.3. UNIDAD 3 FILTROS PASO BAJO El objetivo principal de esta unidad es determinar las características de funcionamiento del filtro pasa bajo, analizando la operación de un circuito filtro con amplificador operacional de polo simple o polo doble. 1.3.3.1. Ejercicio 1 Respuesta en frecuencia del filtro paso bajo: Cuando se haya terminado este ejercicio, el estudiante será capaz de determinar las características de frecuencia de un filtro pasa bajo activo. ~ 17 ~

1.3.3.2. Ejercicio 2 Respuesta transitoria y fase del F.B.P: Cuando se haya completado este ejercicio, el estudiante será capaz de determinar las características y respuesta de un filtro pasa bajo, analizando la entrada del circuito y las señales de oscilación transitoria de salida. 1.3.4. UNIDAD 4 FILTROS PASO ALTO El objetivo principal de esta unidad es determinar las características de funcionamiento de un filtro pasa alto, analizando circuitos filtro de primer y segundo orden con amplificadores operacionales. 1.3.4.1. Ejercicio 1 Respuesta en frecuencia del filtro paso alto: Cuando se haya concluido este ejercicio, el estudiante sabrá determinar las características en frecuencia de un filtro pasa alto al examinar las señales de entrada y de salida. 1.3.4.2. Ejercicio 2 Respuesta y fase transitoria del FPA: Cuando se haya terminado este ejercicio, el estudiante sabrá determinar la fase y las características de respuesta transitorias de un filtro pasa alto, analizando las formas de onda tanto en la entrada como en la salida. 1.3.5. UNIDAD 5 FILTROS PASO BANDA El objetivo principal de esta unidad es determinar las características de funcionamiento de un filtro activo pasa banda, mediante el análisis respectivo de las señales de entrada y de salida. 1.3.5.1. Ejercicio 1 Respuesta de frecuencia de filtro paso banda: Luego de haber completado este ejercicio, el estudiante logrará determinar las características de la respuesta en frecuencia de un filtro pasa alto activo al analizar las señales de entrada y salida. 1.3.5.2. Ejercicio 2 Respuesta en Fase del Filtro Paso Banda: Cuando se haya terminado este ejercicio, el estudiante podrá determinar la respuesta de fase de un circuito con amplificador operacional de filtro pasa banda. 1.3.6. UNIDAD 6 CONVERSION DE RECTIFICADOR PUENTE DE O.C. El objetivo principal de esta unidad es determinar las características de funcionamiento de un convertidor de voltaje a corriente con amplificador operacional aplicando voltaje de entrad de CA y CD. 1.3.6.1. Ejercicio 1 Conversión voltaje a corriente con op amp: Al completar este ejercicio, el estudiante será capaz de determinar las características de operación de un convertidor de amplificador operacional de voltaje a corriente, aplicando un voltaje de entrada a CD. 1.3.6.2. Ejercicio 2 Convertidor de Onda Completa rms y Promedio: Cuando se haya completado este ejercicio, el estudiante será capaz de determinar las características de operación de un convertidor de voltaje a corriente con amplificador operacional, aplicando un voltaje de entrada senoidal. ~ 18 ~

2. Prácticas de Instrumentación: Consiste en una serie de prácticas dirigidas por el auxiliar a cargo del curso, durante las cuales se les dará asesoría a los estudiantes acerca del equipo del laboratorio y la forma de utilizarlo adecuadamente. 3. Simulaciones: Son tareas que los alumnos deberán desarrollar fuera del aula y del laboratorio de electrónica utilizando software de simulación de circuitos eléctricos tales como Proteus, Multisim, WorkBench, Circuit Maker, etc. Los estudiantes deberán armar los circuitos en el simulador y grabar un video mientras ejecutan la simulación, este video deberá ser colgado en la red y se debe enviar el enlace al correo de tareas del laboratorio para que este sea calificado por el profesor auxiliar. Estas simulaciones estarán enfocadas al desarrollo del proyecto final del curso por lo que deben tener un fin didáctico. 4. Evaluaciones Escritas: Con estas se busca comprobar que el estudiante esté adquiriendo los conocimientos impartidos en cada una de las áreas del curso, se evalúan: Prácticas de LabVolt, Prácticas de Instrumentación y Simulaciones. 5. Proyecto Final del Curso: Consiste en un proyecto que se entrega de forma física al final del semestre y en el cual el alumno deberá implementar todo lo aprendido en las distintas áreas del curso tanto teórico como práctico, se establecen parámetros, lineamientos y limitaciones que el alumno deberá seguir y respetar. ~ 19 ~