SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 5
Descargar para leer sin conexión
Nuestro Tópico de hoy:
¿Qué son los Amplificadores
realimentados?
Sus usos, ventajas y desventajas.
300BS
P.V.P
No Inversores
Inversores
Integradores Sumadores
Comparadores
Diferenciadores
Tipos de Amplificadores
Se llama así este montaje porque la señal de
salida es inversa de la de entrada, en
polaridad, aunque pude ser mayor, igual o
menor, dependiendo esto de la ganancia
que le demos al amplificador en lazo
cerrado. La señal, como vemos en la figura,
se aplica al terminal inversor o negativo del
amplificador y el positivo o no inversor se
lleva a masa. La resistencia R2, que va
desde la salida al terminal de entrada
negativo, se llama de realimentación.
Este circuito es muy parecido al inversor, la diferencia
es que la señal se introduce por el terminal no inversor,
lo cual va a significar que la señal de salida estará en
fase con la señal de entrada y amplificada. El análisis
matemático será igual que en el montaje inversor.
Aplicaciones de los circuitos
comparadores
1 .-Aplicando la configuración comparadores,
diseñar un circuito interruptor activado por
sonido con las siguientes características:
-.Sensor implementado con un micrófono
capacitivo
-.Control de sensibilidad de micrófono
variable
-.Alimentación por medio de la red eléctrica
220vca 50Hz.
-.Actuador a Relé 1NA+1NC.
a.- Realizar una descripción del
funcionamiento del circuito:
Este circuito se encargará de prender y
apagar una lampara por medio de un
Aplauso. Para esto el circuito debe tener un
detector de sonido, en este caso un
microfono capacitivo. Este circuito está
formado por la etapa amplificadora del
micrófono (primer circuito en el sig dibujo) el
cuál la salida de éste entra en un Amplificador
Comparador que se encarga de detectar los
picos o aplausos y solo con esos picos activa
o nó el Relé colocado a la salida para que
este encienda la lámpara.
b.- Los cálculos de diseño con la función
transferencia de cada etapa del circuito.
c.- Circuito esquemático con valores
comerciales.
En este circuito no colocamos el rele pero el
mismo va colocado a la salida del segundo
circuito el que tiene el amplificador
comparador y a la salida del rele se coloca la
lampara a utilizar.
2.- Se Desea implementar un detector de
humo.
En este circuito no colocamos el rele
pero el mismo va colocado a la salida
del segundo circuito el que tiene el
amplificador comparador y a la salida
del rele se coloca la lampara a utilizar.
En este circuito no colocamos el rele
pero el mismo va colocado a la salida
del segundo circuito el que tiene el
amplificador comparador y a la salida
del rele se coloca la lampara a utilizar.
2.- Se Desea implementar un detector
de humo.
a) Hacer una Descripción del
funcionamiento del circuito
En este circuito no colocamos el rele pero el
mismo va colocado a la salida del segundo
circuito el que tiene el amplificador
comparador y a la salida del rele se coloca la
lampara a utilizar.
2.- Se Desea implementar un detector de
humo.
a) Hacer una Descripción del funcionamiento
del circuito
Este circuito es similar al anterior, a diferencia
que en este caso la tension de entrada
dependera no de un microfono capacitivo
variable, sino de una LDR. La LDR es una
celda fotorresistiva que por ausencia de luz
aumenta su resistencia. La tensión de
referencia también en este caso es variable
de acuerdo al nivel de humo presente al cual
se quiere hacer activar la alarma sonora y
luminica, que estará controlado por un relé de
12V que cuando conmute, conducira de esta
forma activando los componentes conectados
a su salida (Buzzer y lampará luminica).
Funcionamiento del LDR ,
El LDR es un componente que varia su
resistencia mediante la luz, por eso mismo
cuando este luz se activa la lampara y la
alareste completamente sin ma sonora ,
El LDR es un componente que varia su
resistencia mediante la luz, por eso mismo
cuando este este completamente sin luz se
activa la lampara y la alarma sonora
3.- Diseñar un circuito de un voltímetro:
La escala del mismo deberá ser de 0 a 5v
con una sensibilidad mínima de 500mv
(0.5v).
Deberá tener un indicador de polaridad.
Se recomienda la utilización de circuitos
integrados lm339 en la configuración de
detectores de nivel.
a) Hacer una descripción del
funcionamiento del circuito
Todos Los Amplificadores los
conectamos a una fuente de tensión de
12V que podría ser una batería.
Utilizamos 10 comparadores en
configuracion de detector de nivel. Todas
las entradas Vi, las conectamos a una
fuente de cc y configuramos Vref de 0.5V
a 5V cada 500mV.
A la salida de cada comparador
conectamos un led.
b) Hacer los calculos de diseño con la
funcion transferencia de cada etapa del
circuito.
c) Dibujar el circuito esquematico con los
valores comerciales.
d) Simular elcircuito en el multisim.
4-. Se desea implementar un circuito con
operacionales que permita medir el grado
de desfasaje (0º a 360º) entre dos
señales de entrada con indicacion de un
voltimetro analogico.
a)Hacer una descripcion del
funcionamiento del circuito.
b)Los calculos de la funcion transferencia
de cada etapa del circuito.
c)Dibujar el circuito esquematico con
valores comerciales.
d)Simular en el Multisim.
5-. Partiendo de la configuracion de
commparadores diseñar un circuito
generador de pulsos.
El circuito debera variar la frecuencia
desde 100Hz a 100Khz, con ajuste de
ciclo de actividad desde 20% al 80% y
salida compatible con familia logica TTL y
CMOS.
a) Hacer una descripcion del
funcionamiento del circuito.
b) Los calculos de diseño con la funcion
transferencia de cada etapa del circuito.
c) Dibujar el circuito esquematico con
valores comerciales.
d) simular en Multisim.
“Circuit Print” la
mejor opción para la
impresión de circuitos.
Ubicados en la Av 70ª con calle 82. Sector
la Trinidad. Telefonos: 0261-7780643
0414--6778466
Diferenciadores o
de par acoplado
Modo
Común y
Diferencial
Dos etapas
En pequeña
señal
Ganancia AD
M del modo
diferencial
Ganancia AC
M del modo
Común
El Circuito Integrador es un circuito con un amplificador operacional que realiza la
operación matemática de integración. El circuito actúa como un elemento de
almacenamiento que produce una salida de tensión que es proporcional a la integral
en el tiempo de la tensión de entrada. Si se aplica una señal de entrada que cambia
constantemente a la entrada de un amplificador integrador, por ejemplo una onda
cuadrada, el condensador se cargará y se descargará en respuesta a cambios en la
señal de entrada. Así, se crea una señal de salida en forma de diente de sierra, cuya
frecuencia depende de la constante de tiempo RC de la combinación de la resistencia
y el condensador.
La salida de este circuito se puede predecir mediante la siguiente ecuación:
Este circuito, debido a que se produce
una asimetría en los caminos de
entrada-salida, presenta un problema
con la saturación del amplificador
operacional. La solución es limitar la
ganancia del amplificador operacional
mediante una resistencia, colocada en
paralelo al condensador.
Amp.Integrador

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Circuitos Sujetadores y Recortadores
Circuitos Sujetadores y RecortadoresCircuitos Sujetadores y Recortadores
Circuitos Sujetadores y RecortadoresJose Castro
 
Sistemas de comunicaciones - Práctica 04
Sistemas de comunicaciones - Práctica 04Sistemas de comunicaciones - Práctica 04
Sistemas de comunicaciones - Práctica 04Cristian Ortiz Gómez
 
Sistemas de Telecomunicaciones cap 3-3 (ss)
Sistemas de Telecomunicaciones cap 3-3 (ss)Sistemas de Telecomunicaciones cap 3-3 (ss)
Sistemas de Telecomunicaciones cap 3-3 (ss)Francisco Apablaza
 
Antena helicoidal 2.4 Ghz Diseño
Antena helicoidal 2.4 Ghz DiseñoAntena helicoidal 2.4 Ghz Diseño
Antena helicoidal 2.4 Ghz DiseñoByron Ganazhapa
 
Modulacion PSK
Modulacion PSKModulacion PSK
Modulacion PSKRick P
 
Practica de guias de onda (autoguardado)
Practica de guias de onda (autoguardado)Practica de guias de onda (autoguardado)
Practica de guias de onda (autoguardado)David Gonzalez
 
Electronica polarizacion del fet
Electronica  polarizacion del fetElectronica  polarizacion del fet
Electronica polarizacion del fetVelmuz Buzz
 
Sistemas Lineales (Señales y sistemas)
Sistemas Lineales (Señales y sistemas)Sistemas Lineales (Señales y sistemas)
Sistemas Lineales (Señales y sistemas)Julio Ruano
 
El transistor bjt
El transistor bjtEl transistor bjt
El transistor bjtFenix Alome
 
Teorema del muestro y PCM
Teorema del muestro y PCMTeorema del muestro y PCM
Teorema del muestro y PCMJoaquin Vicioso
 
Guía rápida tmr0 e interrupciones
Guía rápida tmr0 e interrupcionesGuía rápida tmr0 e interrupciones
Guía rápida tmr0 e interrupcionesLuis Zurita
 
Ejemplo fuente común mosfet versión final
Ejemplo fuente común mosfet versión finalEjemplo fuente común mosfet versión final
Ejemplo fuente común mosfet versión finalLuis Monzón
 

La actualidad más candente (20)

Circuitos Sujetadores y Recortadores
Circuitos Sujetadores y RecortadoresCircuitos Sujetadores y Recortadores
Circuitos Sujetadores y Recortadores
 
Final1 tomasi
Final1 tomasiFinal1 tomasi
Final1 tomasi
 
Sistemas de comunicaciones - Práctica 04
Sistemas de comunicaciones - Práctica 04Sistemas de comunicaciones - Práctica 04
Sistemas de comunicaciones - Práctica 04
 
Amplificación de señal con BJT
Amplificación de señal con BJTAmplificación de señal con BJT
Amplificación de señal con BJT
 
Amplificación transistor
Amplificación transistorAmplificación transistor
Amplificación transistor
 
Sistemas de Telecomunicaciones cap 3-3 (ss)
Sistemas de Telecomunicaciones cap 3-3 (ss)Sistemas de Telecomunicaciones cap 3-3 (ss)
Sistemas de Telecomunicaciones cap 3-3 (ss)
 
Conexión darlington transistor
Conexión darlington transistorConexión darlington transistor
Conexión darlington transistor
 
Antena helicoidal 2.4 Ghz Diseño
Antena helicoidal 2.4 Ghz DiseñoAntena helicoidal 2.4 Ghz Diseño
Antena helicoidal 2.4 Ghz Diseño
 
Modulacion PSK
Modulacion PSKModulacion PSK
Modulacion PSK
 
Practica de guias de onda (autoguardado)
Practica de guias de onda (autoguardado)Practica de guias de onda (autoguardado)
Practica de guias de onda (autoguardado)
 
Electronica polarizacion del fet
Electronica  polarizacion del fetElectronica  polarizacion del fet
Electronica polarizacion del fet
 
Sistemas Lineales (Señales y sistemas)
Sistemas Lineales (Señales y sistemas)Sistemas Lineales (Señales y sistemas)
Sistemas Lineales (Señales y sistemas)
 
El transistor bjt
El transistor bjtEl transistor bjt
El transistor bjt
 
Teorema del muestro y PCM
Teorema del muestro y PCMTeorema del muestro y PCM
Teorema del muestro y PCM
 
Fundamentos de Antenas
Fundamentos de AntenasFundamentos de Antenas
Fundamentos de Antenas
 
Motor sincrono
Motor sincronoMotor sincrono
Motor sincrono
 
Guía rápida tmr0 e interrupciones
Guía rápida tmr0 e interrupcionesGuía rápida tmr0 e interrupciones
Guía rápida tmr0 e interrupciones
 
Mezclador FDM
Mezclador FDMMezclador FDM
Mezclador FDM
 
Ejemplo fuente común mosfet versión final
Ejemplo fuente común mosfet versión finalEjemplo fuente común mosfet versión final
Ejemplo fuente común mosfet versión final
 
Carta de Smith y Ejemplos
Carta de Smith y EjemplosCarta de Smith y Ejemplos
Carta de Smith y Ejemplos
 

Similar a Topologias de los Amplificadores

Electronica primer corte
Electronica primer corteElectronica primer corte
Electronica primer corteAleck Silva
 
Informe practica #1 23 06-17
Informe practica #1 23 06-17Informe practica #1 23 06-17
Informe practica #1 23 06-17Zambrano Daniel
 
planos-esquematicos-de-circuitos-electronicos
 planos-esquematicos-de-circuitos-electronicos planos-esquematicos-de-circuitos-electronicos
planos-esquematicos-de-circuitos-electronicosDiegoFernandoGomezVa
 
Correcion del examen de control 2
Correcion del examen de control 2Correcion del examen de control 2
Correcion del examen de control 2Mitch Rc
 
Modelo del amplificador operacional real
Modelo del amplificador operacional realModelo del amplificador operacional real
Modelo del amplificador operacional realDavid López
 
amplificadores operacionales
amplificadores operacionalesamplificadores operacionales
amplificadores operacionalesNelsonSamaritano
 
Contenido del blog.1
Contenido del blog.1Contenido del blog.1
Contenido del blog.1samanta17
 
Informe de la araña robótica (1).pdf
Informe de la araña robótica (1).pdfInforme de la araña robótica (1).pdf
Informe de la araña robótica (1).pdfsebastian214948
 
Amplificadores operacionales
Amplificadores operacionalesAmplificadores operacionales
Amplificadores operacionalesBryan Portuguez
 
Correcion del i examen ii periodo control
Correcion del i examen ii periodo controlCorrecion del i examen ii periodo control
Correcion del i examen ii periodo controlOscar Morales
 
Correcion del examen de control 2
Correcion del examen de control 2Correcion del examen de control 2
Correcion del examen de control 2HazelOvares
 
Electronica 2 saia
Electronica 2 saiaElectronica 2 saia
Electronica 2 saialuisreverol1
 
Amplificadores operacionales
Amplificadores operacionalesAmplificadores operacionales
Amplificadores operacionalesAlejandro214
 
electronica de potencia
electronica de potencia electronica de potencia
electronica de potencia Marco Solano
 

Similar a Topologias de los Amplificadores (20)

22a clase generadores de pwm
22a clase generadores de pwm22a clase generadores de pwm
22a clase generadores de pwm
 
Electronica primer corte
Electronica primer corteElectronica primer corte
Electronica primer corte
 
Informe practica #1 23 06-17
Informe practica #1 23 06-17Informe practica #1 23 06-17
Informe practica #1 23 06-17
 
planos-esquematicos-de-circuitos-electronicos
 planos-esquematicos-de-circuitos-electronicos planos-esquematicos-de-circuitos-electronicos
planos-esquematicos-de-circuitos-electronicos
 
Informe pwm
Informe pwmInforme pwm
Informe pwm
 
Correcion del examen de control 2
Correcion del examen de control 2Correcion del examen de control 2
Correcion del examen de control 2
 
Instrumentacion, operacionales imp
Instrumentacion, operacionales impInstrumentacion, operacionales imp
Instrumentacion, operacionales imp
 
Modelo del amplificador operacional real
Modelo del amplificador operacional realModelo del amplificador operacional real
Modelo del amplificador operacional real
 
Iec 2
Iec 2Iec 2
Iec 2
 
amplificadores operacionales
amplificadores operacionalesamplificadores operacionales
amplificadores operacionales
 
NCO
NCONCO
NCO
 
Contenido del blog.1
Contenido del blog.1Contenido del blog.1
Contenido del blog.1
 
Informe de la araña robótica (1).pdf
Informe de la araña robótica (1).pdfInforme de la araña robótica (1).pdf
Informe de la araña robótica (1).pdf
 
Amplificadores operacionales
Amplificadores operacionalesAmplificadores operacionales
Amplificadores operacionales
 
Multiplicador analógico
Multiplicador analógicoMultiplicador analógico
Multiplicador analógico
 
Correcion del i examen ii periodo control
Correcion del i examen ii periodo controlCorrecion del i examen ii periodo control
Correcion del i examen ii periodo control
 
Correcion del examen de control 2
Correcion del examen de control 2Correcion del examen de control 2
Correcion del examen de control 2
 
Electronica 2 saia
Electronica 2 saiaElectronica 2 saia
Electronica 2 saia
 
Amplificadores operacionales
Amplificadores operacionalesAmplificadores operacionales
Amplificadores operacionales
 
electronica de potencia
electronica de potencia electronica de potencia
electronica de potencia
 

Último

EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptxEL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptxMiguelAtencio10
 
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptxBuenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptxFederico Castellari
 
redes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativaredes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativanicho110
 
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXIinvestigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXIhmpuellon
 
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanaAvances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanamcerpam
 
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21mariacbr99
 
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...JohnRamos830530
 
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptxPROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptxAlan779941
 
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.FlorenciaCattelani
 
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptxEVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptxJorgeParada26
 
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estosAvances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estossgonzalezp1
 
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNITpruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNITMaricarmen Sánchez Ruiz
 

Último (12)

EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptxEL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
 
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptxBuenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
 
redes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativaredes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativa
 
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXIinvestigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
 
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanaAvances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
 
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
 
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
 
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptxPROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
 
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
 
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptxEVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
 
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estosAvances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
 
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNITpruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
 

Topologias de los Amplificadores

  • 1. Nuestro Tópico de hoy: ¿Qué son los Amplificadores realimentados? Sus usos, ventajas y desventajas. 300BS P.V.P
  • 3. Se llama así este montaje porque la señal de salida es inversa de la de entrada, en polaridad, aunque pude ser mayor, igual o menor, dependiendo esto de la ganancia que le demos al amplificador en lazo cerrado. La señal, como vemos en la figura, se aplica al terminal inversor o negativo del amplificador y el positivo o no inversor se lleva a masa. La resistencia R2, que va desde la salida al terminal de entrada negativo, se llama de realimentación. Este circuito es muy parecido al inversor, la diferencia es que la señal se introduce por el terminal no inversor, lo cual va a significar que la señal de salida estará en fase con la señal de entrada y amplificada. El análisis matemático será igual que en el montaje inversor.
  • 4. Aplicaciones de los circuitos comparadores 1 .-Aplicando la configuración comparadores, diseñar un circuito interruptor activado por sonido con las siguientes características: -.Sensor implementado con un micrófono capacitivo -.Control de sensibilidad de micrófono variable -.Alimentación por medio de la red eléctrica 220vca 50Hz. -.Actuador a Relé 1NA+1NC. a.- Realizar una descripción del funcionamiento del circuito: Este circuito se encargará de prender y apagar una lampara por medio de un Aplauso. Para esto el circuito debe tener un detector de sonido, en este caso un microfono capacitivo. Este circuito está formado por la etapa amplificadora del micrófono (primer circuito en el sig dibujo) el cuál la salida de éste entra en un Amplificador Comparador que se encarga de detectar los picos o aplausos y solo con esos picos activa o nó el Relé colocado a la salida para que este encienda la lámpara. b.- Los cálculos de diseño con la función transferencia de cada etapa del circuito. c.- Circuito esquemático con valores comerciales. En este circuito no colocamos el rele pero el mismo va colocado a la salida del segundo circuito el que tiene el amplificador comparador y a la salida del rele se coloca la lampara a utilizar. 2.- Se Desea implementar un detector de humo. En este circuito no colocamos el rele pero el mismo va colocado a la salida del segundo circuito el que tiene el amplificador comparador y a la salida del rele se coloca la lampara a utilizar. En este circuito no colocamos el rele pero el mismo va colocado a la salida del segundo circuito el que tiene el amplificador comparador y a la salida del rele se coloca la lampara a utilizar. 2.- Se Desea implementar un detector de humo. a) Hacer una Descripción del funcionamiento del circuito En este circuito no colocamos el rele pero el mismo va colocado a la salida del segundo circuito el que tiene el amplificador comparador y a la salida del rele se coloca la lampara a utilizar. 2.- Se Desea implementar un detector de humo. a) Hacer una Descripción del funcionamiento del circuito Este circuito es similar al anterior, a diferencia que en este caso la tension de entrada dependera no de un microfono capacitivo variable, sino de una LDR. La LDR es una celda fotorresistiva que por ausencia de luz aumenta su resistencia. La tensión de referencia también en este caso es variable de acuerdo al nivel de humo presente al cual se quiere hacer activar la alarma sonora y luminica, que estará controlado por un relé de 12V que cuando conmute, conducira de esta forma activando los componentes conectados a su salida (Buzzer y lampará luminica). Funcionamiento del LDR , El LDR es un componente que varia su resistencia mediante la luz, por eso mismo cuando este luz se activa la lampara y la alareste completamente sin ma sonora , El LDR es un componente que varia su resistencia mediante la luz, por eso mismo cuando este este completamente sin luz se activa la lampara y la alarma sonora 3.- Diseñar un circuito de un voltímetro: La escala del mismo deberá ser de 0 a 5v con una sensibilidad mínima de 500mv (0.5v). Deberá tener un indicador de polaridad. Se recomienda la utilización de circuitos integrados lm339 en la configuración de detectores de nivel. a) Hacer una descripción del funcionamiento del circuito Todos Los Amplificadores los conectamos a una fuente de tensión de 12V que podría ser una batería. Utilizamos 10 comparadores en configuracion de detector de nivel. Todas las entradas Vi, las conectamos a una fuente de cc y configuramos Vref de 0.5V a 5V cada 500mV. A la salida de cada comparador conectamos un led. b) Hacer los calculos de diseño con la funcion transferencia de cada etapa del circuito. c) Dibujar el circuito esquematico con los valores comerciales. d) Simular elcircuito en el multisim. 4-. Se desea implementar un circuito con operacionales que permita medir el grado de desfasaje (0º a 360º) entre dos señales de entrada con indicacion de un voltimetro analogico. a)Hacer una descripcion del funcionamiento del circuito. b)Los calculos de la funcion transferencia de cada etapa del circuito. c)Dibujar el circuito esquematico con valores comerciales. d)Simular en el Multisim. 5-. Partiendo de la configuracion de commparadores diseñar un circuito generador de pulsos. El circuito debera variar la frecuencia desde 100Hz a 100Khz, con ajuste de ciclo de actividad desde 20% al 80% y salida compatible con familia logica TTL y CMOS. a) Hacer una descripcion del funcionamiento del circuito. b) Los calculos de diseño con la funcion transferencia de cada etapa del circuito. c) Dibujar el circuito esquematico con valores comerciales. d) simular en Multisim. “Circuit Print” la mejor opción para la impresión de circuitos. Ubicados en la Av 70ª con calle 82. Sector la Trinidad. Telefonos: 0261-7780643 0414--6778466
  • 5. Diferenciadores o de par acoplado Modo Común y Diferencial Dos etapas En pequeña señal Ganancia AD M del modo diferencial Ganancia AC M del modo Común El Circuito Integrador es un circuito con un amplificador operacional que realiza la operación matemática de integración. El circuito actúa como un elemento de almacenamiento que produce una salida de tensión que es proporcional a la integral en el tiempo de la tensión de entrada. Si se aplica una señal de entrada que cambia constantemente a la entrada de un amplificador integrador, por ejemplo una onda cuadrada, el condensador se cargará y se descargará en respuesta a cambios en la señal de entrada. Así, se crea una señal de salida en forma de diente de sierra, cuya frecuencia depende de la constante de tiempo RC de la combinación de la resistencia y el condensador. La salida de este circuito se puede predecir mediante la siguiente ecuación: Este circuito, debido a que se produce una asimetría en los caminos de entrada-salida, presenta un problema con la saturación del amplificador operacional. La solución es limitar la ganancia del amplificador operacional mediante una resistencia, colocada en paralelo al condensador. Amp.Integrador