taller no. 5 - electronica ii

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Electrónica II Materia: Electrónica II Catedrático: Ing. Alejandro Alberto Fabián Espino Guía de Taller No. 5 – APLICACIONES DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL Grupo de Clase: 01 Horario: Lunes y Miércoles 6:30 – 8:10 pm Integrantes del grupo: Guía de Taller No. 5 –Aplicaciones del amplificador operacional

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Electrnica II

Electrnica II

Materia: Electrnica II

Catedrtico: Ing. Alejandro Alberto Fabin Espino

Gua de Taller No. 5 APLICACIONES DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL

Grupo de Clase: 01

Horario: Lunes y Mircoles 6:30 8:10 pm

Integrantes del grupo:

Apellidos, NombresCarnetChoto Sandoval, Jos EduardoCS 100610Romero Prez, Juan Pablo RP 100410

Fecha de Entrega: 4 de Diciembre de 2013

Introduccin

El conocimiento a nivel bsico del amplificador operacional proporciona al diseador una herramienta de valor incalculable. Partir del amplificador operacional sin siquiera conocer el funcionamiento del transistor podra parecer un error.Esta consideracin pierde importancia si tenemos en cuenta que en la actualidad el transistor como componente discreto ha quedado relegado a usos muy puntuales, siendo su coste similar al de un amplificador operacional. Ante esta situacin, la respuesta correcta es disponer en primer lugar de los conocimientos necesarios para operar con amplificadores operacionales y posteriormente abordar la teora clsica de transistor, por ser esta ltima ms compleja.Si existe un elemento ideal en los sistemas electrnicos analgicos ese elemento es sin duda el amplificador operacional. Con l podremos amplificar seales, atenuarlas, filtrarlas, etc. Los sistemas de control analgico encuentran en el amplificador operacional un elemento de conmutacin sumamente simple e incluso aos atrs fue empleado para el diseo de computadoras analgicas (de ah el nombre de operacionales).Los primeros amplificadores operacionales usaban el componente bsico de su tiempo: la vlvula de vaco. El uso generalizado de los Op. Amp. no comenz realmente hasta los aos 60, cuando empezaron a aplicarse las tcnicas de estado slido al diseo de circuitos amplificadores operacionales, fabricndose mdulos que realizaban circuitos internamente del amplificador operacional mediante el diseo discreto de estado slido.

Objetivos

Objetivo General

Diferenciar y distinguir cada una de las configuraciones de los amplificadores operacionales (Sumador, Derivador y Amplificador Diferencial) para la aplicacin a circuitos anlogos especficos.

Objetivos Especficos

Comprobar el funcionamiento del amplificador operacional como: inversor, no inversor y limitador.

Conocer las ventajas y desventajas de los amplificadores operacionales.

Comprender los errores asociados a la entrada del amplificador operacional.

Comprender los errores asociados a la salida del amplificador operacional.

Materiales

1) Dos Amplificador operacional 741 o equivalente

2) Resistencias de 1K , 4.7 K, 10K, 47K, 100K

3) Capacitor de 10nF

4) Potenciometro de 10K

Procedimiento

I. Montar el circuito de la figura 1 y conectarle la alimentacin (Si no hay fuente de 15V, puede usar 12V).

II. Ajustar el generador de funciones para tener una seal triangular de 200 mV de pico y 100 Hz.

III. Aplicar la seal del generador al circuito

IV. Conectar los canales 1 y 2 del osciloscopio a la entrada y a la salida de circuito. Dibujar las formas de ondas de ambas seales

Forma de onda de 100Hz

V. Aumentar la frecuencia a 1 kHz manteniendo la amplitud de la seal. Dibujar los resultados.

VI. Aumentar la frecuencia a 10 kHz manteniendo la amplitud de la seal. Dibujar los resultados.

Forma de Onda con f = 1KHz

Forma de Onda con f = 10KHz

VII. Aplicar una onda senoidal de 200 mV de pico y 1 kHz de frecuencia. Dibujar los resultados.

VIII. Aplicar una onda cuadrada de 200 mV de pico y 1 kHz de frecuencia. Dibujar los resultados.

Forma de Onda con f = 1KHz

Forma de Onda con f = 1KHz

IX. Montar el circuito de la figura 2 y conectarle la alimentacin.

X. Aplicar una seal senoidal V1 de 1V de pico y una seal V2 de 2V de continua.

XI. Dibujar la forma de onda que se obtiene en la salida.

XII. Comparar el valor obtenido con el valor terico.

XIII. Montar el circuito de la figura 3 y conectarle la alimentacin.

XIV. Ajustar el generador de seales para obtener una tensin senoidal de 1 kHz de frecuencia y 500mV de pico. Aplicar esta seal a la entrada Va.

XV. Ajustar el potencimetro para que la seal en Vb tenga 1 V de valor de pico.

XVI. Medir la tensin de salida Vo y compararla con el valor terico.

XVII. Conectar el canal 1 del osciloscopio en el punto Vb y el 2 en la salida V0 del circuito. Mover lentamente el cursor del potencimetro observando la variacin de las tensiones Vb y Vo.

XVIII. Medir Vd y comparar este valor con el terico.

Investigacin

1). Presentar todos los datos obtenidos

Conclusiones

Todas las caractersticas de los circuitos que se han realizado, son importantes, puesto que, son las bases para la completa fundamentacin de la tecnologa de los circuitos amplificadores operacionales.Los cinco criterios bsicos que describen al amplificador ideal son fundamentales, y a partir de estos se desarrollan los tres principios de la teora de los amplificadores operacionales, los cuales son: La tensin de entrada diferencial es nula.1. No existe flujo de corriente en ninguno de los terminales de entrada.1. En bucle cerrado, la entrada (-) ser regulada al potencial de entrada (+) o de referencia.Estos tres principios se han descrito en todos los circuitos bsicos y sus variaciones. En la configuracin inversora, los conceptos de corriente de entrada nula, y de tensin de entrada diferencial cero, dan origen a los conceptos de nudo de suma y tierra virtual, donde la entrada inversora se mantiene por realimentacin al mismo potencial que la entrada no inversora a masa.El funcionamiento esta solamente determinado por los componentes conectados externamente al amplificador.

Gua de Taller No. 5 Aplicaciones del amplificador operacional