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

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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:

Convertidor Digital/Analogico (D/A): 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) R0 = R0 / 20 = R0 /1 = R0 R1 = R0 / 21 = R0 /2 R2 = R0 / 22 = R0 /4 R3 = R0 / 23 = R0 /8 Rf = R3 (Resistencia mas baja de las entradas digitales) v3 v2 v1 v0 Vout (V) 1 0,625 1,25 2,5 9,375

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)