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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA ELECTRÓNICA ANALÓGICA II PRÁCTICA N°: 8 TEMA: AMPLIFICADOR SUMADOR Y DIFERENCIAL INTEGRANTES: -Mera Holger -Sinchire Fernanda

INFORME PRÁCTICA 8

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Page 1: INFORME PRÁCTICA 8

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

ELECTRÓNICA ANALÓGICA II

PRÁCTICA N°: 8

TEMA: AMPLIFICADOR SUMADOR Y DIFERENCIAL

INTEGRANTES:

-Mera Holger

-Sinchire Fernanda

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Amplificadores Operacionales

OBJETIVO:

- Que el estudiante se familiarice con el amplificador operacional en esta práctica con el

AO LM741 realizando la operación de suma y el amplificador operacional en modo

diferencial.

MARCO TEÓRICO (LM741) SUMADOR:

Podemos usar el amplificador operacional para sumar varias señales, con su masa común.

Un amplificador de este tipo se denomina amplificador sumador ahora si observamos

podremos ver que no es mas que un amplificador inversor con tres entradas para este

caso, y por lo tanto, con tres resistencias de entrada, pero para la práctica solo

trabajaremos con dos entrada y obviamente serán dos resistencias

Es obvio, que lo que observaste fue el diagrama de un sumador y con sus respectivas

fórmulas para hallar las corrientes de entrada en cada resistencia al igual que el voltaje de

salida.

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DIFERENCIAL O SUSTRACTOR: Este tipo de configuración deriva e invierte la señal respecto al tiempo y además también de lo

utiliza como filtro, pero en la práctica no es muy usado porque es inestable además cuando se

pretende amplificar más la señal lo que ganamos en amplificar más es el ruido.

VO =Rf

R(Vi1− Vi2)

CONFIGURACIÓN LM741CN

- Visto desde arriba

Lo leído corresponde a una pequeña introducción y configuración del sumador y el

diferenciador de los amplificadores operacionales al igual que la distribución de cada pin

del LM741, con estos conceptos podemos tener ya una idea de lo que podríamos obtener

en nuestra práctica.

Ahora vamos a describir los materiales usados en los tres circuitos:

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MATERIALES REQUERIDOS

4 Resistencias de 100kΩ

1 Resistencias de 1kΩ

Amplificadores Operacionales LM741CN

Protoboard

Fuente de volteje DC

HERRAMIENTAS

Pinzas

Cortafríos

Cable de conexión para el osciloscopio

Cable para fuentes

Osciloscopio

Generador de señales

PROCEDIMIENTO Ahora vamos a desarrollar cada circuito con el diagrama y su respectiva gráfica que se obtiene a la salida de los circuitos, también imágenes obtenidas de la práctica en el Protoboard: 1. Amplificador Operacional con entrada senoidal de 10KHz a un 1Vp, otra con entrada

de señal cuadrada 5 [V] a u1KHz y una alimentación de ±15 voltios al LM741.

Diagrama 1:

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- Ambas imágenes corresponden a la medición exacta o igual de los osciloscopios

tanto virtual como real.

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- Desarrollo en el Protoboard del circuito mencionado y la medición correspondiente.

2. Para el diagrama dos es exactamente igual al anterior en lo que respecta a los valores del generador de señales, lo que si cambia es el diagrama o configuración del circuito.

Diagrama 2:

ALIMENTACIÓN

AL INTEGRADO

±15 VOLTIOS

ALIMENTACION DE

ENTRADA CON EL

GENERADOR TANTO

SENOIDAL COMO

CUADRADA LM741

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- Ambas imágenes corresponden a la medición exacta o igual de los osciloscopios tanto virtual como real.

- Desarrollo en el Protoboard del circuito mencionado de la figura dos del amplificador operacional.

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3. Para este caso no se necesita de generador de señales sino dos fuente la una de 7[V] y la otra de 5[V] obviamente con su respectiva alimentación en el integrado.

Diagrama 3:

LM741

ALIMENTACIÓN

AL INTEGRADO

±15 VOLTIOS

ALIMENTACION DE

ENTRADA CON EL

GENERADOR TANTO

SENOIDAL COMO

CUADRADA

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- Ambas imágenes corresponden a la medición exacta o igual de los osciloscopios tanto virtual como real.

LA SEÑAL

CONTINUA DE

SALIDA

CORRESPONDE A

UN VALOR DE 3

VOLTIOS.

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- Desarrollo en el Protoboard del circuito mencionado de la figura tres del amplificador operacional.

CONCLUSIONES

- Dentro del desarrollo del último diagrama es necesario conectar dos capacitores

104 con el fin de eliminar el ruido y podamos observar a la salida una señal

continua.

- Lo que respecta las fuentes de 7 y 5 voltios la podemos conseguir en base divisor

de tensión que es lo que se hizo en este caso, ahora si podemos trabajar con

fuentes independientes mucho mejor.

BIBLIOGRAFÍA

Fecha de revisión 21 de mayo de 2010, enlace ( WIKIPEDIA )

http://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador_operacional

Fecha de revisión 21 de mayo de 2010, enlace

http://www.electronicafacil.net/tutoriales/Amplificadores-operacionales-

introduccion.php

FUENTE DE 7

VOLTIOS.

ALIMENTACIÓN

AL INTEGRADO

±15 VOLTIOS

LM741 FUENTE DE

5 VOLTIOS.