CIRCUITOS ELECTRÓNICOS CON AMPLIFICADORES OPERACIONALES.

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
RECEPCIÓN EN AMPLITUD MODULADA
Especialización en Telecomunicaciones Digitales
UNIDAD 3: AMPLIFICADORES OPERACIONALES
Unidad 1: Fundamentos de Electrónica
UNIDAD 3: El Amplificador Operacional (OPAMP). Filtros Activos
UNIDAD 3: El Amplificador Operacional (OPAMP). Aplicaciones:
UNIDAD 3: CIRCUITOS ELECTRÓNICOS CON AMPLIFICADORES OPERACIONALES.
Unidad 2: Circuitos Electrónicos con Transistores
UNIDAD 3: El Amplificador Operacional (OPAMP). Aplicaciones:
UNIDAD 3: EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL. PROCESAMIENTO DE SEÑALES.
Funcionamiento de las redes en el campo de la Frecuencia C. R. Lindo Carrión11 Unidad V Funcionamiento de las redes en el campo de la frecuencia Conferencia.
CURVA DE RESPUESTA DE FRECUENCIAS
PROCESADORES DE SONIDO
SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS CON UN COMPUTADOR IBM-PC
Analizador de Espectro
Convertidores A/D y D/A
CAP. 6 - DISTORSIÓN Ing. Verónica M.Miró 2011.
Ing. Verónica M. Miró Comunicaciones Eléctricas 2007
Filtros Permite que cierta porción del espectro en frecuencia presente en la entrada pase a su salida. Donde la función de transferencia esta por: T(s)
Filtros Permite que cierta porcion del espectro en frecuencia presente en la entrada pase a su salida. Donde la funcion de transferencia esta por: T(s)
UNIDAD 3: INTRODUCCIÓN A LAS MAQUINAS ELÉCTRICAS Y TRANSFORMADORES.
Transmisión de Señales y Transmisión de Datos
ELECTRODINÁMICA. PRÁCTICA VIRTUAL SOBRE GUÍAS DE ONDA. Curso
Norberto Cañas de Paz Departamento de Informática Aplicada EUI-UPM
Electromedicina e Instrumentación Biomédica
Electromedicina e Instrumentación Biomédica
Amplificadores Operacionales
Ing. Jorge A. Abraham Técnicas Digitales II
Diodos Electrónica I.
EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL
Antenas - 3 Objetivos: Estudiar el ruido en sistemas sin ganancia
Repaso de Sistemas Lineales
Análisis de nodos y mallas
Amplificadores para otros biopotenciales
JUNIO 2004 Acondicionadores de Señales.
Electrónica analógica: Conceptos generales de amplificación
RESPUESTA EN FRECUENCIA
Conferencia # 25 Circuitos Sintonizadores
Ancho de Banda de Señales
Respuesta en frecuencia y Diagramas de Bode
Amplificador con BJT Análisis y Diseño
Amplificador operacional básico
Sistemas Lineales Tema TEMA 5.3 Filtrado analógico: Introducción Tipos de filtros Parámetros de filtros Representación logarítmica de la amplificación.
Electrónica Análoga I Prof. Gustavo Patiño. M.Sc, Ph.D. MJ
EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL
CIRCUITOS DE BANDA LATERAL UNICA
Fátima Gpe. Robles Valdez (1,2), Dr. Stanley Kurtz Smith (1) (1) Centro de Radioastronomía y Astrofísica, UNAM (2)Universidad de Sonora (2)Universidad.
El dB.
Amplificador con BJT Análisis de pequeña señal
LABORATORIOS FUNDAMENTOS DE MODULACION Y MODULACION DE AMPLITUD FSC
Amplificador con BJT Modelos de segundo orden
Modelo de Transistores Bipolares
CARACTERISTICAS DE UN CANAL DE COMUNICACIONES
Salley Key VCVS Variable de estado Biquads
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ECOTEC. ISO 9001:2008 SISTEMAS DE ADQUISICION Y TRANSMISION Msc. Yamile Villamar Universidad ECOTEC.
PROCESADORES DIGITALES DE SEÑALES
Ejercicio 2 El Transistor BJT como amplificador
Walkie-Talkie.
TEMA II Electrónica Analógica
FILTROS ACTIVOS Basados en AO. VENTAJAS:
TEMA II Electrónica Analógica
Esquema general CIRCUITOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS DIVISORES DE TENSIÓN
TEMA I Teoría de Circuitos
CB303 Es un módulo de sonido analógico, en el que se ha intentado mantener el sonido duro y la estética en la serigrafía de la maravillosa máquina de los.
TEMA II Electrónica Analógica
Circuitos Resonantes Pr. Fernando Cancino.
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.
Transcripción de la presentación:

CIRCUITOS ELECTRÓNICOS CON AMPLIFICADORES OPERACIONALES. UNIVERSIDAD ALONSO DE OJEDA FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE COMPUTACION ASIGNATURA: ELECTRÓNICA UNIDAD 3: CIRCUITOS ELECTRÓNICOS CON AMPLIFICADORES OPERACIONALES. Convertidores A/D-D/A y Filtros Activos PROFESOR: ING. GERARDO ALBERTO LEAL, MSC

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 Convertidores A/D y D/A:

Concepto de Filtro Activo: Los filtros activos son circuitos electrónicos utilizados en sistemas de comunicaciones, conformados por resistencias, capacitores y amplificadores operacionales, con el propósito de impedir o permitir el paso de señales a determinados valores o rangos de frecuencias. f1 = (10Khz) f2 = (5Khz) f0 = (5Khz) Filtro Activo

Respuesta Ideal de un Filtro Activo: Es la representación grafica de la ganancia de voltaje del filtro (Av) en función de la frecuencia (f). Av f Rango de Frecuencias Permitidas El decibelio (dB): Debido a que Av puede tener valores muy grandes y muy pequeños, en la grafica de respuesta se utiliza una escala logarítmica para representar a Av, con una unidad llamada el Belio. El submúltiplo de esta unidad utilizado en la mayoría de los sistemas es el Decibelio (dB), que corresponde a una decima parte del Belio. El dB, es la unidad típica para representar las relaciones de ganancia de voltaje y potencia: 1dB = 10 Log Ap 1dB = 20 Log Av, donde la Av = Vo/Vi, donde Vo es el voltaje de salida y Vi el de entrada

Tipos de Filtros Activos: Filtro Paso Bajo: Permite el paso de señales cuyas frecuencias estén comprendidas desde 0 hasta una frecuencia de corte fc y bloquea todas las frecuencias por encima de dicha fc. dB f (Hz) Banda Pasante fc Banda Eliminada Filtro Paso Alto: Permite el paso de señales cuyas frecuencias estén comprendidas por encima de una frecuencia de corte fc y bloquea todas aquellas que estén entre 0 y dicha frecuencia de corte. dB f (Hz) Banda Pasante fc Banda Eliminada

Tipos de Filtros Activos: Filtro Paso Banda: Permite el paso de señales cuyas frecuencias estén comprendidas por encima de una frecuencia de corte inferior fc1 y por debajo de una frecuencia de corte superior fc2, bloqueando las frecuencia fuera de este rango. Este tipo de filtros se utiliza para sintonizar una señal en sistemas de radiofrecuencia o de televisión. dB f (Hz) Banda Pasante fo Banda Eliminada fc1 fc2 fc1 Frecuencia corte inferior fc2 Frecuencia corte superior fo Frecuencia central operación

Parámetros de un Filtro Paso banda:

Concepto de Atenuación: Este parámetro se utiliza para establecer la cantidad de pérdida de señales cuando pasan por un filtro. Con una tensión de entrada constante, la atenuación se define como la tensión de salida a cualquier frecuencia, dividida entre la tensión de salida para las frecuencias medias. Establece la respuesta que define el comportamiento del filtro real, en relación al filtro de respuesta ideal. Av f Rango de Frecuencias Permitidas Puntos de Atenuación Vo Vo’ AT = -20 log (Vo’ / Vo)

Circuitos de Filtros Activos:

Circuitos de Filtros Activos:

Circuitos de Filtros Activos:

Ejercicios de Filtros Activos: