amplificador operacional

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AMPLIFICADOR OPERACIONAL 1- ¿Qué es un amplificador operacional? Es un dispositivo de gran ganancia, utilizado para realizar amplificación, conmutación, filtrado de señales, etc. en forma de circuito integrado. 2- Dibuje el símbolo de un OPAM básico e indique el nombre de sus terminales o patillas. Entrada inversora Polarización positiva Salida Entrada no inversora Polarización negativa 3- ¿Qué es la impedancia de entrada de un OPAM, y que valores posee? La impedancia de entrada de un OPAM es la resistencia que éste contiene. Los valores que posee son infinitos. 4- ¿Qué es la Z de salida de un OPAM, y que valores posee? La Z de salida de un OPAM es idealmente 0, en aplicaciones muy bajas. 5- ¿Qué es la ganancia en un OPAM y que valores tiene un OPAM? Es la ganancia determinada por una retroalimentación de la señal amplificada, de la señal de salida a la entrada invertida. + Ganancia + resistencia - ganancia – resistencia 6- Dibuje un cuadro en donde indique los valores de Zent, Zout, Av OL, correspondientes a un amplificador operacional ideal. Ganancia de tensión Impedancia de entrada Impedancia de salida Av. Zent Zout Infinita infinita 0

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Page 1: Amplificador operacional

AMPLIFICADOR OPERACIONAL

1- ¿Qué es un amplificador operacional?

Es un dispositivo de gran ganancia, utilizado para realizar amplificación,

conmutación, filtrado de señales, etc. en forma de circuito integrado.

2- Dibuje el símbolo de un OPAM básico e indique el nombre de sus terminales o

patillas.

Entrada inversora Polarización positiva

Salida

Entrada no inversora

Polarización negativa

3- ¿Qué es la impedancia de entrada de un OPAM, y que valores posee?

La impedancia de entrada de un OPAM es la resistencia que éste contiene.

Los valores que posee son infinitos.

4- ¿Qué es la Z de salida de un OPAM, y que valores posee?

La Z de salida de un OPAM es idealmente 0, en aplicaciones muy bajas.

5- ¿Qué es la ganancia en un OPAM y que valores tiene un OPAM?

Es la ganancia determinada por una retroalimentación de la señal amplificada,

de la señal de salida a la entrada invertida. + Ganancia + resistencia - ganancia –

resistencia

6- Dibuje un cuadro en donde indique los valores de Zent, Zout, Av OL,

correspondientes a un amplificador operacional ideal.

Ganancia de tensión Impedancia de entrada Impedancia de salida

Av. Zent Zout

Infinita infinita 0

Page 2: Amplificador operacional

7- ¿Qué es la ganancia de lazo abierto en un circuito con OPAM? ¿Qué otros

nombres recibe?

La ganancia de lazo abierto es cuando no existe ningún tipo de realimentación

entre la entrada y la salida.

8- ¿Qué es la ganancia de lazo cerrado en un circuito con OPAM? ¿Qué otros

nombres recibe?

La ganancia de lazo cerrado es cuando hay una realimentación de la salida de

entrada, la proporción de salida y entrada, se denomina ganancia de lazo

cerrado.

9- ¿Qué es un amplificador diferencial?

Un Amplificador Diferencial es un amplificador cuya salida es proporcional a la

diferencia entre sus entradas (vi+ y vi-)

10- Para cada circuito o configuración de amplificador operacional indicado, dibuje

el esquema de conexión y la fórmula para determinar el voltaje de salida en cada

caso:

a) Inversor.

b) No Inversor.

Page 3: Amplificador operacional

b) Seguidor de voltaje.

Vo=V1

c) Sumador.

Page 4: Amplificador operacional

11- ¿Qué es un comparador? ¿Cómo funciona? Mencione algunas aplicaciones.

Un Comparador es un Circuito electrónico (digital o analógico) capaz de

comparar 2 señales de entrada y variar la salida en función de cual es mayor.

Dibuje al menos el esquema de dos de estas aplicaciones.

12- Dibuje el esquema de un OPAM como Diferenciador, dibuje la forma de onda a la

entrada y le onda resultante de salida.

13- Dibuje el esquema de un OPAM como Integrador, dibuje la forma de onda a la

entrada y le onda resultante de salida.

14- Resuelva cada uno de los problemas a continuación.

Vin/R1=Vout/Rf 1,5V/20KΩ = -X/250KΩ

Vout= 250KΩ (1,5V/20KΩ)

R18,75V

Page 5: Amplificador operacional

Vout/Vin=- (Rf/R1) A= - (500KΩ/20KΩ)

R A= -25V

Vin/R1=Vout/Rf Vin= (2V/1MΩ) 20KΩ

R40mV

Page 6: Amplificador operacional

Vin/R1=Vout/Rf Vout= (0, 1/20KΩ) 200KΩ Vout=1V Vin/R1=Vout/Rf

Vout= (0, 5/20KΩ) 200KΩ Vout=5V RVout(1V,5V)

A=Vout/Vin Vout=30*-0,3V

RVout= -9V

Vin/R1=Vout/Rf Vin/12KΩ= -2, 4/360KΩ RVin=-0,08V A=1+R2/R1 A= 1+ 200KΩ/20KΩ A=11V A=Vout/Vin Vin=11*0, 5 R Vin= 5,5V

Page 7: Amplificador operacional

Vout=V1+V2+V3 Vout=0,2+-0, 5+0, 8

RVout=0,5V

V+=V-=0 0, 5+-0, 5=0

R-V=-0,5V

Vin/R1=Vout/Rf -1,5V/20KΩ = -X/100KΩ Vout= 100KΩ (-1,5V/20KΩ)

RVout=7,5V

Page 8: Amplificador operacional

Vin/R1=Vout/Rf -0,2V/20KΩ = -X/200KΩ Vout= 200KΩ (-0,2V/20KΩ)

RVout=2V A=1+R2/R1 A= 1+ 200KΩ/10KΩ A=20V A=Vout/Vin 20=Vout/-0, 2 RVout=-0,4V

Vin/R1=Vout/Rf V/20KΩ = -X/200KΩ Vout= 200KΩ (-0,2V/20KΩ) RVout=-2V V en paralelo=-0,105V

R en paralelo=6,7KΩ Vin/R1=Vout/Rf -0,105 V/6,7KΩ= -X/100KΩ

Vout= 100KΩ (-0,105V/6,7KΩ) RVout=- 1,7V