jueves, 9 de junio de 2011

Trabajo Práctico Nº 3: Respuesta en frecuencia

1)b)

c)


d)


e y f) 



g)

h)

i)


Trabajo Práctico Nº 2 : Amplificador Operacional en circuitos Multietapas

Ejercicio N°3




3)
Maximo


Mínimo


4)

Entrada


Salida


5)


CMRR = 20 Log ( |Ad| / |Acm| )

CMRR = 40,6

6)

7)

Lo que pudimos ver durante la realización de este trabajo practico fue un nuevo amplificador operacional, el Amplificador Operacional diferencial, el cual amplifica la diferencia entre sus dos señales de entrada. Lo que hicimos fue poner a prueba el mismo con una configuración de AO en circuitos multietapas, y pudimos observar su funcionamiento simulándolo. La eficacia de estos amplificadores diferenciales, se mide por el rechazo de las señales diferenciales que tiene (CMRR), esto quiere decir, el rechazo a señales externas no pertenecientes a las aplicadas, por ejemplo, el ruido en una señal.

martes, 31 de mayo de 2011

Trabajo Práctico Nº 2 : Amplificador Operacional en circuitos Multietapas

A)
B)


C)

A1)

I1=I1

V1/R1 = -(Vo/R2)

(R2/R1)*V1 = -Vo1 = 0,707

A2)

I3=I4

- (Vo1/R1 = -(Vo2/R4)

(R4/R3)*Vo1 = -Vo2 = 0,707

D)

Prl = (Vrl e 2) / Rl = 2mW

e significa exponente

F)


G) 
I1=I2

V1/R1 = -Vo / R2

( R2 / R1 ) * V1 = -Vo

H)
Prl2 = (Vrl e 2) / Rl = 2mW

e significa exponente

Trabajo Práctico Nº 2 : Amplificador Operacional en circuitos Multietapas

1)a) 
A1)

I1 = I2

VR1/R1 = VR2/R2

(V1-0V)/R1 = (Vo1- V1) / R2

V1 . (R2/R1) = Vo1 - V1

[V1 . (R2/R1)] + V1 = Vo1


Vo1 = V1 . (1 + R2/R1)

A2)

I1 = I3

VR1/R1 = VR3/R3

(V1 - 0V )/ R1 = (0V - Vo2) / R3

(R3/R1) . V1 = -Vo2

Vo2 = - V1 . (R3 /R1)

A3)

Vx = Vo2 . [R6 /( R5 + R6)]

I4 = I7

VR4/ R4 = VR7 / R7

(Vo1 - Vx) / R4 = (Vx -Vo) / R7

(R7 / R4) . (Vo1 -  Vx ) = Vx - Vo

[(R7/R4).Vo1] - [(R7/R4). Vx] = Vx - Vo

[- (R7 /R4) . Vo1] + [(R7 / R4) .Vx] + Vx = Vo

Vo= {Vx . [(R7/R4) + 1]} - [Vo1 . (R7/R4)]

Vo = {Vo2 . [R6 / ( R5 + R6 )] . [(R7/R4) + 1]} - [Vo1 ( R7/R4 )]


Resolución final :

Vo = - {V1 . (R3 /R1) . [R6/(R5+R6)] . [(R7/R4) +1 ]} - {V1 . [1+(R2/R1)] . ( R7/R4)}


B)


C) Los efectos producidos son que a mayor resistencia de entrada, mayor valores de tensión a la salida.

viernes, 15 de abril de 2011

Trabajo practico Nº1 Amplificador Operacional en configuraciones básicas. Ejercicio "6"

Ejercicio 6:


A) 
I8 = I7

I9 = I8 + I6

VR8 / R8 = VR7 / R7

Vx/R8 = -Vo / R7   ==>   Vx = (-Vo*R8) / R7

VR9 / R9 = (VR8 / R8) + (VR6 / R6)

 (Vi - Vx) / R9 =  (Vx / R8) + [(Vx - Vo) / R6]

(Vi / R9) - (Vx / R9) = (Vx / R8) + (Vx / R6) - (Vo / R6)

(Vi / R9) = Vx [(1/R8) + (1/R9) + (1/R6)] - Vo / R6

Vi / R9 = -Vo * (R8 / R7) * [(1/R8) + (1/R9) + (1/R6)] - Vo / R6

Vi / R9 =  (-Vo / R7) - [Vo * R8 / (R7*R6)] - Vo R8 / (R7*R9) - Vo * (R9 / R6)

Vi / R9 = -Vo * ( (1/R7) + R8 / (R7*R6) + R8 / (R7*R9) + (1/R6)

-Vo = Vi / (R9/R7) + (R9*R8)/(R7*R6) + R8/R7 + R9/R6

-Vo/Vi = 1 / [(R9/R7) + (R9*R8)/(R7*R6) + R8/R7 + R9/R6]


B) Verificamos el valor de la tensio de salida del sistema y nos dio 0,177V

C)

Trabajo practico Nº1 Amplificador Operacional en configuraciones básicas. Ejercicio "5"

Ejercicio 5


A) El valor que obtuvimos de la corriente Ix fue de 0.071mA

B)


C) El valor de la tensión de salida es 0.707

D)
0,5/√2  = 0.35

0,35 (R2/R1) = 0.35

0,35 + 0,35 = 0.7
   

martes, 5 de abril de 2011

Trabajo practico Nº1 Amplificador Operacional en configuraciones básicas. Ejercicio "4"

Ejercicio 4:

Cirucito:


A) La expresion de la tension sale del siguiente despeje:

Vi/Rs = -Vx/R1

-Vx/R1 + (-Vx/R3) = (Vx-Vo)/R2

-Vx = Vi x (R1/R5)

Vx (1/R1) (1/R3) (1/R2) = Vo/R2

(Remplazo Vx)

-Vi {(R1 x R2)/R5} [(1/R1) + (1/R3) + (1/R2)] = Vo

Formula final:

-Vi x (R2/R5) + [(R1 x R2)/(R5 x R3)] + R1/R5 = Vo

B) La tension de salida del sistema es de 2,212V

C) Lo que sucede al aumentar la R1 es que la tensión de salida (Vo) aumenta