Universidad Nacional De Callao

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CALLAO FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

TEMA: Pre informe lab.1 amplificador inversor y sumador inversor

CURSO: Circuitos electrónicos II PROFESOR: CRUZ RAMIREZ ARMANDO ESTUDIANTE:Jiménez Cortez Carolina Abigail (1523220699) GRUPO HORARIO: 90 G CALLAO-2018

0 LAB1. CIRCUITOS ELECTRÓNICOS II.

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Pre-informe n°1-Circuitos electrónicos II MARCO TEÓRICO: AMPLIFICADOR INVERSOR: Es un circuito amplificador muy básico que utiliza la realimentación negativa para establilizar la ganancia de tensión total.La salida se encuentra desfasada 180° respecto a la señal de entrada.Su ganancia depende de la relación de resistencias de retroalimentación .su ganancia depende de la relación de resistencias de retroalimentación R f y Rin

Aplicando la ley de Kirchoff: ii  i f Se sabe:

v  v  0

vi  0 v0  0  Rin Rf R  v0  vi  f   Rin  Ganancia en lazo cerrado:

ACL 

R v0  f vi Rin

1 LAB1. CIRCUITOS ELECTRÓNICOS II.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CALLAO FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA SUMADOR INVERSOR: La salida está invertida y es la suma ponderada de tensiones de entrada.

Aplicando sumatorias de corrientes en modo inversor:

v0   R f (

V V1 V2   ...  n ) R1 R2 Rn

Cuando: [ R1  R2  ...  Rn ]  v0  (V1  V2  ...  Vn ) TENSIÓN OFFSET: La diferencia de tensiones de las entradas inversoras y no inversoras. Para amplificadores ideales se considera cero, pero para los reales se necesita una “compensación”. LM741: Amplificador operaciones Fabricante:Texas-Instruments Voltaje de alim.Máx:  22v Ancho de banda pico:1MHZ SLEW RATE TÍPICO:0.5 Vlus Voltaje offset:1mv

2 LAB1. CIRCUITOS ELECTRÓNICOS II.

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Fig.compensación de offset(offset-null)

EXPERIMENTO N°1:

3 LAB1. CIRCUITOS ELECTRÓNICOS II.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CALLAO FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO: El circuito mostrado en la figura es un amplificador inversor, el término inversor es porque la señal de entrada ingresa por medio de la patilla #2(entrada inversora)de la opamp(LM 741),se observa que posee un circuito compensador de offset en las patillas 1 y 5 (offset-null]debido a q es un amplificador real,donde las tensiones de v y v son diferentes(transistores asimétricos),para ello se coloca un potenciómetro de 10k  (según datasheet de LM741)Para compensar la diferencia de tensión y evitar distorsión en la salida del circuito respecto a la ganancia. La función del inversor es amplificador la magnitud de una señal e invertir su signo:

Recordar que:

Vcc  V0  Vcc In  I p  0 v  v

En el circuito,el V(+)es cero por estar conecta a tierra

v  0 Como: v  v  0 Entonces:

vi  v  R1 I1

y

v  v0  R2 I 2

4 LAB1. CIRCUITOS ELECTRÓNICOS II.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CALLAO FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Eliminando el “0”

vi  R1 I1 y

v0  R2 I 2

Si:

I1  I 2

Igualando:

I1  I 2 Vi V  0 R1 R2

I1 

Vi V y I2   0 R1 R2

R  v0  vi  2   R1  R  AV    2   R1 

EXPERIMENTO N°2:

5 LAB1. CIRCUITOS ELECTRÓNICOS II.

señal de salida

ganancia de voltaje

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Asumimos que R4 cumple con el offset-null

v  0 como v  v Ecuaciones:

v2  v  I2 R2

Y

Por el nodo B:

I 3  I1  I 2

v  v0 v2  v0 v1  v   R3 R2 R1 V0  ( R3 )(

V1 V2  ) R1 R2

Para cumplir:

V0  (V1  5V2 ) IGUALANDO:

(V1  5V2 )  R3

R3 1 Y R2

V1 V  R3 2 ) R1 R2

R3 5 R1

R R3  R2 Y R1  3 5

R1  5 R3

En función de R3  R f (feedback)

R3  R2

6 LAB1. CIRCUITOS ELECTRÓNICOS II.

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VII.REFERENCIAS:    

Ogata, k.,"ingeniería de control moderna", ed. Prentice-hall. https://www.youtube.com/watch?v=i3unjgsk5p0 https://www.youtube.com/watch?v=1y7_wrymi4g&t=171s https://www.youtube.com/watch?v=3xyu5yekbia&t=281s

7 LAB1. CIRCUITOS ELECTRÓNICOS II.

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