UNIDAD 3: El Amplificador Operacional (OPAMP). Aplicaciones:

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Aspectos básicos de electrónica digital
Advertisements

UNIDAD 2: MODELOS MATEMÁTICOS EN SISTEMAS DE CONTROL
UNIDAD 2: MODELOS MATEMÁTICOS EN SISTEMAS DE CONTROL
CIRCUITOS ELECTRÓNICOS CON AMPLIFICADORES OPERACIONALES.
LEY DE OHM RECORDANDO... V I R.
NOR NOT NAND Inversora No (NOT) S = ā Se fabrican en una entrada.
Tecnología Electrónica de Computadores
UNIDAD 3: AMPLIFICADORES OPERACIONALES
Unidad 1: Fundamentos de Electrónica
UNIDAD 3: El Amplificador Operacional (OPAMP). Filtros Activos
UNIDAD 3: CIRCUITOS ELECTRÓNICOS CON AMPLIFICADORES OPERACIONALES.
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA Y TEORIA DE DIODOS
Unidad 2: Circuitos Electrónicos con Transistores
UNIDAD 3: El Amplificador Operacional (OPAMP). Aplicaciones:
Unidad 1: Introducción a la Electrónica y Semiconductores
UNIDAD 3: EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL. PROCESAMIENTO DE SEÑALES.
UNIDAD 3: SISTEMAS DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y PROCESAMIENTO DE DATOS UNIDAD 3: SISTEMAS DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y PROCESAMIENTO DE DATOS UNIVERSIDAD ALONSO.
Electrónica básica.
UNIDAD 2 Leyes Básicas Divisor de Voltaje Divisor de Corriente
I = cte R = R 1 + R 2 V = V 1 + V 2 + El voltaje se reparte A mayor resistencia mayor voltaje en la misma, y mayor Potencia (lucirá más) V = v 1 + v.
Principales parámetros de las puertas lógicas.
UNIDAD 3: INTRODUCCIÓN A LAS MAQUINAS ELÉCTRICAS Y TRANSFORMADORES.
Transmisión de Señales y Transmisión de Datos
Resolución de circuitos
INTRODUCCION A LA ELECTRICIDAD.
Norberto Cañas de Paz Departamento de Informática Aplicada EUI-UPM
CONVERTIDORES A/D NYQUIST-RATE
Conversión A/D Muestreo de la señal analógica.
Electromedicina e Instrumentación Biomédica
Electromedicina e Instrumentación Biomédica
Amplificadores Operacionales
Ing. Jorge A. Abraham Técnicas Digitales II
Diodos Electrónica I.
EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL
JUNIO 2004 Acondicionadores de Señales.
Electrónica analógica: Conceptos generales de amplificación
AMPLIFICADORES MOSFET EN FUENTE COMUN
AMPLIFICADORES OPERACIONALES LUISA FERNANDA TROCHEZ DIEGO ALEXANDER RECALDE JHON JAMES GURRUTE.
Amplificador con BJT Análisis y Diseño
Amplificador operacional básico
AOs con realim. positiva
Electrónica Análoga I Prof. Gustavo Patiño. M.Sc, Ph.D. MJ
Convertidores analógico-digitales
Fabricio N. Altamiranda Facundo J. Ferrer.  SEE  Que es?  Como se produce?  Classification  ASET  Como se produce?  Porque?  Modelo  Diseño 
Amplificador con BJT Análisis de pequeña señal
TERMÓMETRO Sensor de temperatura con conexión al PC Joaquín Llano Montero Javier Moreno García José Luis Leal Romero.
- + Roffset V- V+ Ad= Ganancia Diferencial Amplificador Operacional
Ing. Tomas Martínez Martínez.
Modelo de Transistores Bipolares
El MOSFET. polarización y Análisis DC
Universidad Tecnológica del Centro Programa de la Asignatura SISTEMAS ELECTRÓNICOS Universidad Tecnológica del Centro Programa de la Asignatura SISTEMAS.
UNIDAD 4: SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL
Recordando la línea de carga en el amplificador BJT
Ejercicio 2 El Transistor BJT como amplificador
TRANSISTORES BIPOLARES Configuraciones
TEMA II Electrónica Analógica
TEMA II Electrónica Analógica
TEMA II Electrónica Analógica
1 TEMA II Electrónica Analógica Electrónica II 2007.
Esquema general CIRCUITOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS DIVISORES DE TENSIÓN
¿Existirá el amplificador ideal?
Fabricio N. Altamiranda Facundo J. Ferrer.  Grupo de Investigación.
Amplificador operacional
Amplificadores Operacionales INTRODUCCIÒN A LA ELECTRÓNICA.
CIRCUITOS ELECTRONICOS III
Sistemas de Comunicaciones. Practica Convertidor Analógico Digital. Integrantes: Agustín Ayala Medias Isaac Arellano Campechano. Andrés Aguirre.
Amplificador Inversor V+ está conectada a tierra (V+=0). (V+) ­ (V-)=0, la terminal inversora (negativa) esta al mismo potencial que la no-inversora y.
 ANÁLOGO  DIGITAL.
T2.- El amplificador operacional IDEAL
Amplificador Operacional
Transcripción de la presentación:

UNIDAD 3: El Amplificador Operacional (OPAMP). Aplicaciones: UNIVERSIDAD ALONSO DE OJEDA FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE COMPUTACION ASIGNATURA: ELECTRÓNICA UNIDAD 3: El Amplificador Operacional (OPAMP). Aplicaciones: Amplificadores, Sumadores, Comparadores y Convertidores de Señales. PROFESOR: ING. GERARDO ALBERTO LEAL, MSC

Amplificadores de Señales con OPAMP: Amplificador Inversor Leyes de Kirchoff: Condiciones ideales: Función de transferencia:

Amplificadores de Señales con OPAMP: Amplificador Inversor Vo Vi A -A t Ejemplo 2: +Vcc -Vcc saturación Ejemplo 1:

Amplificadores de Señales con OPAMP: Amplificador No Inversor Leyes de Kirchoff: Condiciones ideales: Función de transferencia:

Amplificadores de Señales con OPAMP: Amplificador No Inversor saturación Vo Vi A -A t Ejemplo 2: Ejemplo 1: +Vcc -Vcc

Sumador Inversor de Señales con OPAMP:

Comparador de Señales con OPAMP:

El amplificador Operacional (OPAMP): Circuitos convertidores de Señal El convertidor Digital/Analogico (D/A), produce una salida igual a la suma ponderada de las entradas, donde el peso de cada entrada esta dado por la ganancia de cada canal. Tensión de 2 valores 5VDC –> 1 Lógico 0VDC -> 0 Lógico (Datos de 4 bits) v3 v2 v1 v0 Vout (V) 1 0,625 1,25 2,5 9,375 R0 = R0 / 20 = R0 /1 R1 = R0 / 21 = R0 /2 R2 = R0 / 22 = R0 /4 R3 = R0 / 23 = R0 /8 Rf = R3 (Resistencia mas baja de las entradas digitales)

Convertidor Analogico/Digital (A/D): El convertidor Analogico/Digital (A/D), produce un conjunto de salidas con solo dos niveles De voltaje (0 y 1), partir de un rango de voltajes a la entrada. Vref = 5VDC +V y –V = 5VDC Resolución = Vref / n+1 Donde n = bits de salida Resolución = 5 / 8 = 0,625 V 7 6 5 4 3 2 1 Vin (V) 0 a 0,625 0,625 a 1,25 1,25 a 1,875 1,875 a 2,5 2,5 a 3,125 3,125 a 3,75 3,75 a 4,375 4,375 a 5 (Datos de 7 bits)

Ejercicio Propuesto de Amplificadores:

Ejercicio Propuesto Convertidores A/D y D/A: