Offset

  • Uploaded by: Gabriel Ch Mendez
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA MECÁNICA ELÉCTRICA INSTRUMENTACIÓN ELÉCTRICA Ing. Otto Andrino, PhD

Lester Gabriel Chanta Méndez 201314671 Félix Gonzalo sebeyuque 201046689

Laboratorio Número 1. Offset en un amplificador operacional con dos resistencias externas. Objetivo general:  Analizar el offset en un circuito de amplificador operacional con dos resistencias externas. Objetivos específicos:  Hacer el cálculo teórico del offset de entrada y salida para un circuito de amplificador operacional con dos resistencias externas similares.  Medir el offset de entrada y salida para un circuito de amplificador operacional con dos resistencias externas similares.  Comparar los valores teóricos y medidos de offset del circuito de amplificador operacional con dos resistencias externas similares.



Medir el offset de salida para un circuito de amplificador operacional con dos resistencias externas luego de hacer variaciones ascendentes a una de las mismas.

Haga el cálculo teórico para el offset de entrada y salida utilizando el circuito dado en multisim con los valores de resistencias Ri= 50 KΩ y Rf= 50 KΩ.

Con los mismos datos del ejercicio anterior, mida el offset de entrada y salida del circuito propuesto en Multisim. Para ello, ejecute la simulación, dele doble clic a los multimetros XMM1 para medir el offset de entrada y XMM2 para medir el offset de salida y seleccione la opción de voltaje DC para ambos casos. Registre en una tabla de Excel los valores obtenidos.

OFFSET DE ENTRADA

1.029mV

OFFSET DE SALIDA 5.521mV

Haga una tabla de Excel con las variables Ri, Rf y offset. Ejecute la simulación. A Ri déjelo constante con un valor del 50%; A Rf (con la tecla “A”) hágale variaciones del 10 % cada una hasta llegar al 100% que son 100 KΩ. Para cada variación de Rf mida el offset de salida y guarde los valores correspondientes en la tabla de Excel.

Ri 1.029mV 1.029mV 1.029mV 1.029mV 1.029mV 1.029mV 1.029mV 1.029mV 1.029mV 1.029mV 1.029mV Grafique el offset vrs las variaciones de Rf

Rf 1.029mV 1.928mV 2.826mV 3.724mV 4.622mV 5.521mV 6.419mV 7.317mV 8.215mV 9.113mV 10.012mV

Haga una tabla de Excel con las variables Ri, Rf y offset. Ejecute la simulación. A Rf déjelo constante con un valor del 50%; A Ri (con la tecla “B”) hágale variaciones del 10 % cada una hasta llegar al 100% que son 100 KΩ. Para cada variación de Ri mida el offset de salida y guarde los valores correspondientes en la tabla de Excel.

Ri 2.822 uV 1.029mV 1.029mV 1.029mV 1.029mV 1.029mV 1.029mV 1.029mV 1.029mV 1.029mV 1.029mV

Rf 14.114 v 5.21mV 7.065mV 6.207mV 5.778mV 5.521mV 5.349mV 5.226mV 5.135mV 5.063mV 5.006mV

Grafique el offset vrs las variaciones de Ri.

al realizar los ejercicios anteriores podemos observar que al dejar constante la resistencia de entrada y aumentar la resistencia de salida hay una aumento de la resistencia antes mencionada, lo cual no da una grafica casi lineal, y al dejar constate Rf y variando Ri

obtenmos pequeños aumentos de voltaje en la salida pero el de entrada se mantine constante. Una aplicación para este circuito puede ser en sensores de temperaturas en los cuales no se necesitan grandes cambios.

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