AMPLIFICADOR INVERSOR Y NO INVERSOR

Documentos relacionados
Amplificador inversor y no inversor

Electrónica II. Guía 4

CARACTERISTICAS DEL JFET.

Objetivos generales. Objetivos específicos. Materiales y equipo. Introducción Teórica DIODO DE UNION

EL AMPLIFICADOR CON BJT

OSCILADOR DE RELAJACIÓN

Tema: Fuente de Alimentación de Rayos X

USO DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO

Tema: Uso del analizador espectral.

3. Operar un generador de señales de voltaje en función senoidal, cuadrada, triangular.

Tema: S7-1200, Valores Analógicos.

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

EXP207 REGLAS DE FUNCIONAMIENTO EN OP-AMPS.

UNIVERSIDAD DON BOSCO

LABORATORIO DE ELEMENTOS DE ELECTRONICA

Tema: S7-200, Escalado de Valores analógicos

APLICACIONES LINEALES DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL

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

Experimento 6: Transistores MOSFET como conmutadores y compuertas CMOS

Item Cantidad Descripción. 1 1 Fuente de energía ST S. 2 1 Amplificador de separación LM Osciloscopio con puntas de medición

Elementos de un Sistema de Control Automático.

Laboratorio N 4: Sensibilidad de la Resistencia Dependiente de Luz (LDR) ante cambios de intensidad y longitud de onda.

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

PRACTICA Nº 1 MEDICIONES SOBRE CIRCUITOS ELECTRONICOS

Facultad: Ingeniería Escuela: Electrónica Asignatura: Sistemas de comunicación I Tema: Modulación de Amplitud Segunda Parte.

Resistores en circuitos eléctricos

El controlador On-Off (si-no o todo y nada).

Práctica No 0: Parte C El Osciloscopio y el Generador de Señales

Sistemas Digitales. Guía 03 UNIVERSIDAD DON BOSCO FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS ESCUELA DE ELECTRONICA. I. Objetivos. II. Introducción Teórica

Practica 5 Amplificador operacional

Objetivos generales. Objetivos específicos. Materiales y equipo. Introducción teórica CARACTERISTICAS DEL BJT. Electrónica I.

PRÁCTICA PD4 REGULACIÓN DE VOLTAJE CON DIODOS ZENER

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

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA SÍLABO ASIGNATURA: LABORATORIO DE ELECTRÓNICA II

PRÁCTICA 12. AMPLIFICADOR OPERACIONAL II

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

Tema: USO DE MEMORIAS RAM Y ROM

1 Tablero maestro 1 Tarjeta de circuito impreso EB Multímetro 1 Osciloscopio 1 Generador de funciones. Tabla 1.1. Materiales y equipo.

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

Laboratorio Amplificador Diferencial Discreto

Electrónica de Potencia. Guía 8. Facultad: Estudios Tecnologicos Escuela: Electronica y Biomedica Asignatura: Electrónica de Potencia

CARACTERISTICAS DEL JFET.

AMPLIFICADOR PUSH PULL BJT.

Tema: USO DEL CIRCUIT MAKER.

Tema: Manejo del Puerto Serie con LabView

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

Experimento 3: Circuitos rectificadores con y sin filtro

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

Instituto Tecnológico de Massachussets Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática Circuitos Electrónicos Otoño 2000

Tema: USO DE MEMORIAS RAM Y ROM

UNIVERSIDAD DON BOSCO

UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÍSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

I. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tema: Perdidas en Cableado Coaxial

PLANEACIÓN DIDÁCTICA FO205P

Procesos de Fabricación I. Guía 1 1 SISTEMAS DE CONTROL HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO

Práctica 6: Amplificador operacional inversor y no inversor.

Laboratorio Integrador y Diferenciador con AO

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA Y CIRCUITOS LABORATORIO DE MEDICIONES ELECTRICAS EC 1281 PRACTICA Nº

EXP209 AMPLIFICADORES, INTEGRADOR Y DIFERENCIADOR NO INVERSOR

INACAP ELECTRICIDAD- 2 GUIA DE LABORATORIO 1 USO DEL OSCILOSCOPIO Curso:

Práctica 4 Filtros de señales eléctricas.

LAB ORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRIC OS

Facultad: Ingeniería Escuela: Ingeniería eléctrica Asignatura: Conversión de energía electromecánica II. Curvas V de los motores síncronos.

Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Escuela de Física. Electricidad y magnetismo II Fs-415. Filtros Eléctricos y sus aplicaciones

Tema: Configuración de red AD-HOC

Tema: Autómata de Pila

elab 3D Práctica 2 Diodos

UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÍSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

Práctica Nº 5 AMPLIFICADORES OPERACIONALES.

d m φ dt ξ = Por otro lado, por definición, la fem es la integral del campo a lo largo de una trayectoria C, o trayectoria cerrada

Facultad de Ingeniería. Escuela de Eléctrica. Asignatura: Teoría Electromagnética.

PRÁCTICA 6. AMPLIFICADOR OPERACIONAL: INVERSOR, INTEGRADOR y SUMADOR

CARACTERISTICAS DE LOS DIODOS DE PROPÓSITO GENERAL CIRCUITOS RECTIFICADORES DE MEDIA ONDA Y ONDA COMPLETA

Tema: Enrutamiento estático

UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÍSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

Control ON/OFF y PID. Objetivos específicos. Materiales y equipo. Introducción Teórica

UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÍSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

Práctica 3. LABORATORIO

PRACTICA N 4 ASTABLES Y GENERADORES DE BARRIDO PREPARACIÓN TEÓRICA

1 Fuente Trifásica ST M. 1 Motor asíncrono de jaula de ardilla 1 Variador de velocidad G110 de Siemens 1 Alambre, tenazas.

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

INTRODUCCIÓN A LA CORRIENTE ALTERNA. USO DEL OSCILOSCOPIO

Tema: Medición de Torque y Deformación

En el siguiente informe trataremos la ley de ohms desde una perspectiva practica.

Carrera: SCC Participantes. Representantes de la academia de sistemas y computación de los Institutos Tecnológicos.

Oscar Ignacio Botero H. Diana Marcela Domínguez P. SIMULADOR PROTEUS MÓDULO. VIRTUAL INSTRUMENTS MODE: (Instrumentos virtuales)

PRACTICA Nº 4 EL OSCILOSCOPIO

Tema: Medición de Flujo

DL 3155E10R. R e g u l a c i. ó n. C o n t. Bloques funcionales. Bloques funcionales. Argumentos teóricos. Argumentos teóricos

UNIVERSIDAD DEL CARIBE UNICARIBE. Escuela de Informática. Programa de Asignatura

SIMULACIÓN CON PROTEUS

Práctica No. 6 del Curso Meteorología y Transductores. "Mediciones de valor medio y valor eficaz"

Instrumentación y Conocimiento del Equipo

Laboratorio N 3: TERMOMETRÍA

Tema: Medición de nivel con un sensor ultrasónico

Electrónica 1. Práctico 1 Amplificadores Operacionales 1

LABORATORIO 6: FUERZA ELECTROMOTRIZ, RESISTENCIA INTERNA Y POTENCIA

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

BJT como amplificador en configuración de emisor común con resistencia de emisor

Transcripción:

1 Facultad: Ingeniería. Escuela: Electrónica. Asignatura: Electrónica II. Lugar de ejecución: Fundamentos Generales (Edificio 3, 2da planta). AMPLIFICADOR INVERSOR Y NO INVERSOR Objetivo general Determinar en que condiciones los circuitos amplificadores Inversor y No Inversor operan en forma casi ideal y en que condiciones no lo hacen. Objetivos específicos Implementar, utilizando la placa EB121, los circuitos inversor y no inversor, manipulando el equipo y los instrumentos de forma segura. Verificar el correcto funcionamiento de los circuitos, utilizando de forma correcta los instrumentos de medición del puesto de trabajo: multímetro y el osciloscopio de doble trazo. Materiales y equipo 1 Unidad PU-2000 con PU-2200. 1 Osciloscopio de doble trazo. 1 Tarjeta EB121. 1 Multimetro. 5 Cables de conexión para el PU-2000. 3 Puentes blancos. 2 terminales para el multímetro. 1 terminales para el osciloscopio. Procedimiento 1. Tome la tarjeta EB121 y usando el multímetro mida el valor de los resistores asociados a los circuitos amplificadores inversor y no inversor y anótelos en la Tabla 1 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R16 R17 R18 R19 R20 Tabla 1.

2 Electrónica II. Guía 2 2. Ubique el circuito integrado que se identifica como U1. 3. Tome nota del código alfanumérico que lo identifica al IC: 4. Conecte la tarjeta EB121 al PU2000 por medio de las guías hasta el conector. (de tal manera que la tarjeta de entrenamiento quede ajustada al conector). 5. Ubique el amplificador operacional identificado como U1a y coloque un puente tal como se muestra en la Figura 1. Nota: No desconecte este puente el resto de la práctica. Figura 1. 6. Ajuste la fuente PS1 al mínimo. 7. Implemente el circuito que se le muestra en la figura 2. Figura 2.

3 8. Usando el multímetro ajuste la fuente PS-1 a 0.5 V. Nota: Es posible que no se logre ajustar exactamente al valor solicitado, por lo que son aceptables valores dentro de los ± 50 mv de tolerancia. 9. Con el multímetro mida el valor del voltaje de salida y anótelo en la Tabla2. 10.Mida el voltaje en la entrada no inversora de el amplificador operacional y anote el valor en la Tabla 2. 11.Repita las mediciones para los otros valores indicados en la Tabla 2. V de entrada PS-1 0.1 0.5 1.0 2.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 V de salida del Amp. V en terminal no inv. V en terminal inv. Ganancia de voltaje Tabla 2. 12. Ajuste PS-1 a un valor que se encuentre en el rango de 0.75 V a 0.90 V y anótelo en la Tabla 3. 13.Usando el multímetro mida el voltaje de salida en el amplificador y anótelo en la Tabla 3. 14.Repita las mediciones anteriores para los otros valores especificados en la Tabla 3. RESISTORES Voltaje de entrada PS-1 Voltaje de salida Amp. Ganancia Experimental Relación del valor de los resistores R2 R1 R4 R1 R2 R3 R4 R3 Tabla 3. 15.Ajuste el generados de señales para que produzca una onda triangulo de 0.5 Vpp y 1.0 khz de frecuencia, sin OFFSET. 16.Reconfigure el circuito como lo muetra la Figura 2, excepto que sustituya la fuente PS-1 por el generados de señales. 17.Observe tanto la señal de entrada como la señal de salida en el osciloscopio. 18.Dibuje las señales observadas en Figura 3. NOTA: no olvide indicar en su dibujo la posición de la referencia de voltaje (GND) así como el valor máximo y mínimo de las dos señales que observa.

4 Electrónica II. Guía 2 Volt/Div: Canal 1: Canal 2: mseg/div: Figura 3. 19.Ajuste la fuente PS-1 al mínimo. 20.Implemente el circuito de la figura 4. 21.Ajuste PS-1 a 0.5 V Nota: Es posible que no se logre ajustar exactamente al valor solicitado, por lo que son aceptables valores dentro de los ± 50 mv de tolerancia. 22.Usando el multímetro mida tanto el voltaje de salida como en el terminal inversor del amplificador y anótelos en la tabla 4 Figura 4.

5 23.Repita el procedimiento anterior con los otros valores indicador en la tabla 4. Nota: Es posible que no se logre ajustar exactamente al valor solicitado, por lo que son aceptables valores dentro de los ± 50 mv de tolerancia. V de entrada PS-1 0.0 0.1 0.2 1.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 V de salida del Amp. V en terminal inver. V terminal no inver. Ganancia de voltaje Tabla 4. 24.Ajuste la fuente PS-1 a un valor entre 0.8 V y 0.1 V. 25.Mida el voltaje de salida y anótelo en la tabla 5. RESISTORES Voltaje de entrada PS-1 Voltaje de salida Amp. Ganancia Experimental Relación del valor de los resistores R17 R16 R19 R16 R17 R18 R19 R18 Tabla 5. 26.Repita las mediciones para los otros valores especificados en la tabla 5. 27.Ajuste el generados de señales para que produzca una onda triangulo de 1.0 Vpp y 1.0 khz de frecuencia, sin OFFSET. 28.Reconfigure el circuito como lo muetra la Figura 5, excepto que sustituya la fuente PS-1 por el generados de señales. 29.Observe tanto la señal de entrada como la señal de salida en el osciloscopio. 30.Dibuje las señales observadas en Figura 5. NOTA: no olvide indicar en su dibujo la posición de la referencia de voltaje (GND) así como el valor máximo y mínimo de las dos señales que observa. 31. Desmonte el circuito y deje ordenado su puesto de trabajo.

6 Electrónica II. Guía 2 Volt/Div: Canal 1: Canal 2: mseg/div: Figura 5. Análisis de Resultados 1. En las Tablas 2 y 4 calcule las ganancias de voltaje que se le solicitan. 2. En las tablas 3 y 5 calcule tanto el valor experimental de ganancia de voltaje (relación de voltajes) como el valor proporcionado por los valores de los resistores. 3. En las tablas 2 y 4 se puede observar tanto el comportamiento de un amplificador operacional cuando funciona el modelo lineal y cuando no lo hace. Indique por lo menos dos características que identifacan en cual de los dos comportamientos está operando. 4. En las tablas 3 y 5 Calcule el porcentaje de error que existe entre los valores de las ganancias tanto experimentales como las que son producto de los valores de los resistores. Son aceptables sus resultados? cuál es el criterio aplicado? 5. En base a los resultados de las tablas 2 y 4 cuál es la máxima amplitud de una onda triangular que se le puede aplicar a cada uno de los circuitos (inversor y no inversor) sin que no distorción en la salida? por qué? Investigación complementaria 1. Investigue como se relaciona el máximo voltaje de salida de un amplificador operacional y el valor de la fuente que lo energiza además escriba una relación (puede ser empírica) que permita predecir el valor del voltaje máximo de salida a partir del valor de la fuente de alimentación. Bibliografía Coughlin R. - Driscoll F. Amplificadores operacionales y circuitos integrados lineales PRENTICE HALL, 1999 5ª Edición Clasificación Biblioteca UDB : 621.389 C854 2001

7 Guía 2: Amplificador inversor y no inversor. Alumno: Puesto No: Docente: GL: Fecha: CONOCIMIENTO APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO ACTITUD EVALUACION % 1-4 5-7 8-10 Nota 25 70 2.5 2.5 TOTAL 100 Conocimiento deficiente de los siguientes fundamentos teóricos: -Funcionamiento del amplificador operacional como amplificador no inversor. - Funcionamiento del amplificador operacional como amplificador inversor. Cumple sólo con uno o ninguno de los siguientes criterios: -Diseña e implementa correctamente un amplificador no inversor. -Diseña e Implementa correctamente un amplificador inversor. Es un observador pasivo. Es ordenado pero no hace un uso adecuado de los Recursos Conocimiento y explicación incompleta de los fundamentos teóricos Cumple con dos de los criterios. Participa ocasionalment e o lo hace constantement e pero sin coordinación con su compañero. Hace un uso adecuado de los recursos respetando las pautas de seguridad, pero es desordenado Conocimient o completo y explicación clara de los fundamento s teóricos Cumple con los tres criterios. Participa propositiva e integralmen te en toda la práctica. Hace un manejo responsable y adecuado de los recursos de acuerdo a pautas de seguridad e Higiene