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APUNTES DE LABORATORIOS DE ELECTRONICA
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EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL PRACTICA Nº 7
I.- OBJETIVOS
II.- FUNDAMENTO TEORICO Es un circuito amplificador de alta ganancia de voltaje. Normalmente viene encapsulado en una forma modular o circuito integrado. El amplificador operacional se caracteriza por tener cuatro etapas principales que son:
Codificación del Amplificador Operacional
El Amplificador Operacional 741 El código 741, es el más popular de los amplificadores operacionales y cuya característica principal se indica a continuación: Amplificación : 200,000 Veces típico Impedancia de Entrada : 2 MegaOhmios Impedancia de Salida : 75 Ohmios Disipación de Potencia : 50 mW a 85 mW Tensión de Alimentación : ±4 V a ±18 V
Aplicaciones del Amplificador Operacional
III.- EQUIPO Y MATERIALES
IV.- PROCEDIMIENTO
Corriente de desvío (offset) y de polarización de entrada.
V1(-) = (80 nA)(220KΩ) = 17.4 mV V2(+) = (80 nA)(220KΩ) = 17.4 mV
Arme el circuito de la Fig. 1.
Mida el voltaje DC en la entrada No-inversora y anote su valoren la Tabla 1 Mida y anote el voltaje en la entrada inversora. Repita los pasos 1 y 4 para los otros chips 741C. Con los datos medidos en la Tabla 1, calcule la corriente de base y con ello los valores de IIO y de IBI. Anotando sus respuestas en la Tabla 2 Para el IC1 : IIO(-) = (8.7 mV)/(220K) = 39 nA IIO(+) = (8.4 mV)/(220K) = 38 nA IBI = (39 nA + 38 nA)/2 = 38.5 nA Para el IC2 : IIO(-) = (5.1 mV)/(220K) = 23 nA IIO(+) = (4.9 mV)/(220K) = 22 nA IBI = (23 nA + 22 nA)/2 = 22.5 nA
Voltaje de desvío de salida
Arme el circuito de la Fig. 2 Note los condensadores de desvío usados en cada fuente de voltaje para prevenir oscilaciones, estos condensadores deben conectarse lo más cerca posible de IC.
Mida el voltaje DC de salida anote este valor como VO(desvío) en la tabla 3 Repita el paso anterior con los otros 741C. Con las resistencias que se muestran en la Fig. 2 el circuito tiene una ganancia de voltaje de desvío de 1000. Calcule el voltaje de desvío de entrada mediante.
Registre los resultados en la Tabla 3 Para el IC1 : VIO = 1.36V / 1000 = 1.36 mV Para el IC2 : VIO = 1.88V / 1000 = 1.88 mV
Corriente Máxima de Salida
Rapidez de Respuesta.
20 uS ------------ 1 cm Δt ------------ 0.9 cm Δt = (20uS)(0.9cm) / (1 cm) Δt = 18 uS El Osciloscopio estuvo calibrado: 1 Vpp --------------- 60 mm ΔV --------------- 20 mm ΔV = (1Vpp)(20 mm) / (60 mm) ΔV = 0.33 V Luego : SR = ΔV / Δt = 0.33V / 18 uS = 0.018 V/uS
20 uS ------------ 1 cm Δt ------------ 0.7 cm Δt = (20uS)(0.7cm) / (1 cm) Δt = 14 uS El Osciloscopio estuvo calibrado: 1 Vpp --------------- 60 mm ΔV --------------- 19 mm ΔV = (1Vpp)(19 mm) / (60 mm) ΔV = 0.32 V Luego : SR = ΔV / Δt = 0.32V / 14 uS = 0.023 V/uS
Ancho de banda de Potencia
Docilidad AC de Salida
Determinación de Fallas
Diseño
ΔV = R2/R1 , entonces : R2 = ΔV .R1 R2 = 68 .1K R2 = 68K
D A T O S TABLA 1: (Voltaje de Entrada)
TABLA 2: (Corriente de Entrada de Desvío y de Polarización)
TABLA 3 : (Voltaje de desvío de entrada y salida)
TABLA 5 : (Determinación de Fallas)
TABLA 6 : (Diseño)
PREGUNTAS 1.- El voltaje DC calculado en la Tabla 1 es aproximadamente
2.- La corriente de polarización de entrada en la Tabla 2 es cercana a:
3. La corriente de cortocircuito de la Tabla 3 es cercana a:
5. La docilidad de salida AC en la Tabla 4 es cercana a:
El amplificador operacional en su parte interna esta constituido por un amplificador diferencial, y debido a que los dos transistores de un amplificador diferencial no son idénticos, las dos corrientes de base son diferentes. La corriente de desvío de entrada se define como la diferencia entre las dos corrientes de base. Dicha diferencia es una indicación de cuanto difieren los valores de βcd. Cuando un amplificador diferencial es perfecto, la corriente de desajuste de entrada es cero. La corriente de polarización de la entrada se define como el promedio de las dos corrientes de base. Las hojas de datos especifican Ien(desajuste) e Ien(polarización).
El voltaje de desvío de entrada se define como la diferencia entre los dos voltajes de base. Esta diferencia de voltajes va a ser amplificado por la ganancia que tiene el amplificador operacional, por tal motivo se observa un voltaje en la salida aproximada de 1.36V.
8. Describa como midió la rapidez de respuesta en el experimento. Teniendo el circuito ya instalado, se uso el Osciloscopio(tiempo base de 20uS/cm) para observar la salida del amplificador operacional, se colocó el generador de audio en 5KHz. Se Ajustó el nivel de señal para obtener un alto recorte sobre ambos picos de la señal de salida. Se midió el cambio de voltaje y el tiempo de cambio de la forma de onda, calculándose la velocidad de respuesta (SR) así: SR = ΔV / Δt
Diseño 10. ¿Qué valor usó para R2? Y ¿Porqué? Se usó el valor de 68K debido a que: ΔV = R2/R1 , entonces : R2 = ΔV .R1 R2 = (68)(1K) R2 = 68K
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