Circuitos integrados 2

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Circuitos integrados 2

  1. 1. CIRCUITOS INTEGRADOSExplora las siguientes páginas web y otras que puedas encontrar en el Internet, seleccionaun circuito, cualquiera que tenga más de 10 componentes, circuito detector de señales devideo, circuitos, circuitos amplificadores, etc. Identifica los componentes electrónicospresentes en el circuito, a partir de los símbolos mostrados. En MS Word, pega la imagendel circuito elegido y elabora una tabla que muestre el símbolo y nombre del componentepresente en el circuito.• Enestetrabajoseestudiaraelfuncionamiento delosamplificadoresoperacionalesinversoryelno-inversor.Amplificadornoinversor• Enestecasolaseñalaamplificarseaplicaalpin noinversor(+)delamplificador operacional, como el nombre lo indica laseñal de la salida no está invertida respectoalaentrada.Sepuededecirque• R1esigualaVR1=(R1/(R1+R2)).En operación normal la tensión entrelas entradas(inversora y no inversora) es prácticamente cero loque significa que la entrada Ven es igual a VR1, con esto se puedededucir que Ven= (R1/ (R1+R2)) x Vsal. La impedancia de entrada delesteamplificadoresmuchomayoraladelamplificadorinversorAMPLIFICADOR INVERSOR
  2. 2. El amplificador inversor amplifica e invierte una señal de corriente alterna en este caso laseñal alterna de entrada sale amplificada en la salida y destazada 180°.La ganancia de tensión se obtiene con la siguiente formula:AV=-Vsal/VentyAV=-R2/R1El amplificador operacional no amplifica de la misma manera para todo el rango frecuencias,conforme la frecuencia de la señal a amplificar aumenta, la capacidad del amplificadoroperacional para amplificar disminuye. Hay una frecuencia en particular para la cual laganancia de tensión ha disminuido al 70.7% de ganancia a frecuencias medias (la ganancia hadisminuido a 3db)En nuestro caso utilizaremos el siguiente amplificador operacional obteniendo losiguiente:Datos Experimentales:
  3. 3. -0,99 10,82-0,8 10,82-0,6 9,17-0,4 5,99-0,2 3,070 -0,050,2 -3,160,4 -6,250,6 -9,290,8 -9,420,95 -9,42
  4. 4. Se pide medir la impedancia del amplificador y para eso tomamos al amplificador como sifuera una caja t le conectamos un potenciómetro a la entrada y una carga a la salida, quedaríalo siguiente:Posteriormente empezamos a variar el potenciómetro hasta que el circuito no atenué,conectando un osciloscopio presentaría la siguiente señal:Luego de estos pasos lo que debemos hacer es desconectar el potenciómetro tomar el tester ytomar el valor marcado en el tester, esa es la impedancia en mi caso es de 2.4Kohms
  5. 5. Con sólo un circuito integrado como elemento activo este circuito es capaz de proporcionarhasta 10W de potencia sobre una carga que puede estar comprendida entre 2 y 8 .Como eslógico el circuito integrado, unTDA2003, debe ser colocado con un adecuado disipador decalor para evitar daños a sus componentes internos por sobre temperatura en la cápsula. Amáxima potencia el circuito necesita 2A para trabajar correctamente. Los 10W se obtienen enel punto óptimo de trabajo una carga de 4 Ω. La entrada debe ser de al menos 1Vpp paralograr este rendimiento.ALIMENTACION• V max: simple 18V DC• I max: 2ACOMPONENTES:R1 100 kΩ potenciómetro C1 2.2 µF IC1TDA2003R2 47 Ω C2 470 µFR3 220 Ω C347 NfR4 2.2 Ω C4 100 nR5 1 Ω C5 1000 µSPK altavoz 4 Ω C6 100 nF
  6. 6. Con sólo un circuito integrado como elemento activo este circuito es capaz de proporcionarhasta 10W de potencia sobre una carga que puede estar comprendida entre 2 y 8 .Como eslógico el circuito integrado, unTDA2003, debe ser colocado con un adecuado disipador decalor para evitar daños a sus componentes internos por sobre temperatura en la cápsula. Amáxima potencia el circuito necesita 2A para trabajar correctamente. Los 10W se obtienen enel punto óptimo de trabajo una carga de 4 Ω. La entrada debe ser de al menos 1Vpp paralograr este rendimiento.ALIMENTACION• V max: simple 18V DC• I max: 2ACOMPONENTES:R1 100 kΩ potenciómetro C1 2.2 µF IC1TDA2003R2 47 Ω C2 470 µFR3 220 Ω C347 NfR4 2.2 Ω C4 100 nR5 1 Ω C5 1000 µSPK altavoz 4 Ω C6 100 nF

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