SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 8
Descargar para leer sin conexión
Ing. Santiago Bueso Hoja 1/8
COMPARADOR CON AMPLIFICADOR OPERACIONAL
COMPARADOR INVERSOR, COMPARADOR NO INVERSOR
Tienen como misión comparar una tensión variable con otra, normalmente constante, denominada
tensión de referencia, dándonos a la salida una tensión positiva o negativa. Se basan en hacer
trabajar a saturación los A.O. dando a la salida una tensión Vcc (caso ideal). Existen dos tipos
básicos de comparadores:
O sea que un Amplificador Operacional puede ser utilizado para determinar cual de dos señales en
sus entradas es mayor. (se utiliza como comparador). Basta con que una de estas señales sea
ligeramente mayor para que cause que la salida del amplificador operacional sea máxima, ya sea
positiva (+Vsat) o negativa (-Vsat).
Esto se debe a que el operacional se utiliza en lazo abierto (tiene ganancia máxima)
La ganancia real de un amplificador operacional es de 200,000 o más y la fórmula de la señal de
salida es: Vout = AOL (V1 – V2)
Donde:
- Vout = tensión de salida
- AOL = ganancia de amplificador operacional en
lazo abierto (200,000 o más)
- V1 y V2 = tensiones de entrada (las que se
comparan)
Vout no puede exceder la tensión de saturación del amplificador operacional, sea esta saturación
negativa o positiva. (Normalmente este valor es unos 2 voltios menos que el valor de la fuente (
V+ ó V- )
Del gráfico se ve que el valor de la entrada en V2 es
mayor que la de V1 (que se utiliza como referencia y
tiene un valor fijo), hasta que en un momento t1, V2
cambia y ahora es menor que V1.
Como V2 está conectado a la entrada no inversora del
operacional, la salida (Vout) está en saturación positiva,
hasta que llega a t1, en donde la salida ahora está en
saturación negativa.
COMPARADOR NO INVERSOR
En este comparador la tensión de referencia se aplica a la entrada inversora, y la señal a detectar será
aplicada a la entrada no inversora. La tensión de referencia puede ser positiva o negativa
Hoja 2/8 Ing. Santiago Bueso
- Si la señal a detectar tenga una tensión superior a la tensión de referencia, la salida será una tensión
igual a +Vsat (tensión de saturación positiva).
- Si la señal de entrada tiene una tensión inferior a la señal de referencia, la salida será igual a -Vsat
(tensión de saturación negativa)
COMPARADOR INVERSOR
En este comparador la tensión de referencia se aplica a la entrada no inversora, y la señal a detectar será
aplicada a la entrada inversora. La tensión de referencia puede ser positiva o negativa
- Si la señal a detectar tenga una tensión superior a la tensión de referencia, la salida será una tensión igual
a -Vsat (tensión de saturación negativa).
- Si la señal de entrada tiene una tensión inferior a la señal de referencia, la salida será igual a +Vsat
(tensión de saturación positiva)
EJERCICIOS
1. Un comparador de voltaje usa un LM741 y la entrada no inversora es conectada a un voltaje de
–5.4V, dibujar el circuito y la forma de onda de salida sincronizada con una onda senoidal de
20Vpp aplicada a la entrada inversora. El voltaje de las fuentes son ±12V.
2. Un comparador de voltaje usa un LM741 y la entrada inversora es conectada a un voltaje de –
5.1V mediante un Zener que proporciona la tensión. Dibujar el circuito y la forma de onda de
Ing. Santiago Bueso Hoja 3/8
salida sincronizada con una onda senoidal de 7Vp aplicada a la entrada no inversora. El voltaje
de las fuentes son ±15V.
3. Realizar el circuito de un detector de cruce por cero (una de las entradas recibe una señal
variable en el tiempo, por ejemplo una señal triangular, y la otra entrada es conectada a masa) y
dibujar las formas de ondas.
4. Para las siguientes configuraciones de comparadores dibujar la tensión de salida cuando la
tensión de comparación (Vi) es una señal triangular de ± 5V de valor de pico y 10KHz de
frecuencia; y la tensión de referencia es una tensión continua de 2,5V.
Vi
Vo
0
V1
2.5 V
2
0
1
Vi
Vo
0
V1
2.5 V
0
1
2
5. El LM35 es un sensor de temperatura que entrega una señal de tensión de salida linealmente
proporcionalmente a la temperatura sensada. La señal de salida del LM35 tiene una variación de
10(mV/ºC). Diseñar un circuito de control de temperatura que cuando la misma supere los 40ºC,
se apague un conmutador (Relé) y cuando la temperatura sea menor a 50ºC, se encienda el
conmutador.
6. Las LDR (Resistencias Dependiente de la LUZ) o Fotorresistencias, son componentes
electrónicos que como su nombre lo indica, varia su valor ohmico de acuerdo al nivel de luz al
que están expuestas. Su símbolo y curva característica son las siguientes:
Los valores de una fotorresistencia cuando está totalmente iluminada y cuando está totalmente a
oscuras varían y puede valer de 50 ohmios a 1000 ohmios (1K) en iluminación total y 50K
(50.000 Ohms) a varios megaohmios cuando está a oscuras.
Diseñar un circuito (Fotocélula) con amplificadores operacionales que cumpla:
A) Cuando la iluminación natural en cualquier ambiente no sea la adecuada, el circuito
debe encender una lámpara incandescente de 100W.
B) El circuito debe ser portátil y alimentado con una batería de 9V.
Debe haber un potenciómetro de ajuste de sensibilidad de la fotocélula.
Hoja 4/8 Ing. Santiago Bueso
COMPARADOR CON HISTÉRESIS
Consideremos el siguiente circuito comparador “Detector de cruce por cero inversor”.
Fig 1: Salida del comparador con una señal vi(t) sin
ruido montado a esta.
Fig 2: Salida del comparador con una señal vi(t) con una
señal de ruido montada sobre esta.
En este circuito (detector de cruce por cero inversor), observamos en la figura 1 que la detección del
cero se produce en el lugar esperado (vi=0), produciendo solo un estado a la salida del comparador
cuando se produce la conmutación.
Sin embargo, en la figura 2 vemos que la detección del cruce por cero de la tensión de entrada vi(t)
es errónea, ya que la misma tiene montada una señal de ruido, cuya amplitud y frecuencia modifica
considerablemente los puntos de conmutación. Es así que cerca del cero de la tensión vi(t) se
producirán múltiples conmutaciones en la tensión de salida del comparador.
Este inconveniente es muy importante de evitar, ya que los falsos disparos en la salida del
comparador podrían ocasionar un funcionamiento perjudicial en las etapas de salida conectadas al
comparador.
Para solucionar este problema se utiliza el comparador con histéresis. Este es un circuito con
realimentación positiva que se utiliza en el caso en que la señal de entrada vi(t) a comparar esté
acompañada de una señal de ruido.
COMPARADOR CON HISTÉRESIS INVERSOR:
El circuito de este comparador y su funcionamiento se describen a continuación.
Funcionamiento: Como sabemos, un comparador coteja las
tensiones que ingresan en las entradas inversora (-) y no
inversora (+) del amplificador operacional.
La tensión que ingresa en la entrada inversora del OPAMP es
la señal de entrada vi(t). La tensión que ingresa en la entrada
no inversora del OPAMP es la tensión en el punto P, o sea en
la resistencia R2. Esta tensión resulta de la realimentación de
la tensión de salida Vo a la entrada del amplificador, la cual
se atenúa mediante un divisor de tensión formado por R1 y
R2. La tensión en el punto P esta dada por:
Sat
12
2
P V
RR
R
V ⋅⋅⋅⋅
++++
±±±±==== ó SatP VV ⋅⋅⋅⋅ββββ±±±±==== con
12
2
RR
R
++++
====ββββ
Ing. Santiago Bueso Hoja 5/8
En la expresión anterior, Vsat es la tensión de salida del OPAMP cuando este esta saturado.
±Vsat ≈ ±Vcc∓∓∓∓1,5(V)
Si consideramos que la tensión de salida del OPAMP es V0=+VSat, entonces la tensión de
referencia en el punto P será VP=+β.VSat, por lo tanto la tensión de entrada vi(t) debe incrementarse
un valor ligeramente mayor que “+β.VSat” para conmutar la tensión de salida V0 del OPAMP de
“+VSat” a “-VSat”.
Una vez que la salida está en el estado negativo, permanecerá en ese estado hasta que la tensión de
entrada vi(t) sea más negativa que el valor de tensión VP=-β.VSat. En este caso, la tensión de salida
del OPAMP conmuta de “-VSat” a “+VSat”.
La curva característica para este comparador se muestra a continuación:
Los puntos de conmutación son:
Sat1 V.V ββββ++++====
Sat2 V.V ββββ−−−−====
en donde:
12
2
RR
R
++++
====ββββ
La diferencia entre los puntos de conmutación es lo que se denomina “Tensión de Histéresis VH”.
SatSatSat21H V.2)V.(V.VVV ββββ⋅⋅⋅⋅====ββββ−−−−−−−−ββββ++++====−−−−==== SatH V.2V ββββ⋅⋅⋅⋅====
La realimentación positiva ocasiona la histéresis. Si no hubiese realimentación, β=0 (lo que ocurre
cuando R2=0 ó R1→∞) la histéresis desaparecerá ya que los puntos de conmutación serían ambos
similares e iguales a cero, quedando el circuito como un circuito comparador detector de cruce por
cero inversor.
Para evitar que la tensión de ruido ocasione falsos disparos debe cumplirse que:
Hruido VV
ˆˆ <<<<
En esta configuración, si se elije correctamente el valor de la tensión de histéresis, se evita
conmutaciones múltiples a la salida del comparador de tensión. La desventaja de este circuito es
que se produce el desplazamiento del punto de comparación, lo que puede solucionarse
seleccionando adecuadamente el valor del punto de conmutación.
DESPLAZAMIENTO DEL PUNTO DE CONMUTACIÓN: Para desplazar el punto de
conmutación en un comparador con histéresis inversor, se utiliza el siguiente circuito:
Siguiendo con la metodología empleada para el cálculo de los puntos de conmutación, calculamos
el valor de la tensión Vp. El modelo circuital que utilizamos se muestra en la figura siguiente:
Hoja 6/8 Ing. Santiago Bueso
De acuerdo a la LKV, la ecuación de malla es:
0V)RR(IV cenP10 ====++++++++⋅⋅⋅⋅++++−−−−
De donde:
P1
cen0
RR
VV
I
++++
−−−−
====
Entonces, la tensión Vp la podemos calcular como:
P
P1
cen0
cenPcenP R
RR
VV
VRIVV ⋅⋅⋅⋅
++++
−−−−
++++====⋅⋅⋅⋅++++====
en donde si
P1
P
RR
R
++++
====ββββ , podemos escribir: (((( ))))cen0cenP VVVV −−−−⋅⋅⋅⋅ββββ++++====
Así, si la tensión de salida del OPAMP es “V0=±Vsat”, los puntos de conmutación serán:
Si V0=+Vsat (((( ))))cenSatcen2 VVVV −−−−++++⋅⋅⋅⋅ββββ++++==== (((( ))))cenSatcen2 VVVV −−−−⋅⋅⋅⋅ββββ++++====
Si V0=-Vsat (((( ))))cenSatcen1 VVVV −−−−−−−−⋅⋅⋅⋅ββββ++++==== (((( ))))cenSatcen1 VVVV ++++⋅⋅⋅⋅ββββ−−−−====
Con lo cual la curva característica será:
La tensión de histéresis es para este circuito:
(((( )))) (((( ))))(((( )))) SatcenSatcencenSatcen21H V2VVVVVVVVV ⋅⋅⋅⋅ββββ⋅⋅⋅⋅====−−−−⋅⋅⋅⋅ββββ++++−−−−++++⋅⋅⋅⋅ββββ−−−−====−−−−====
Sat21H V2VVV ⋅⋅⋅⋅ββββ⋅⋅⋅⋅====−−−−====
Resumiendo, el circuito y las ecuaciones de diseño para un “comparador inversor con histéresis,
con desplazamiento del punto de conmutación”, son:
(((( ))))cenSatcen1 VVVV ++++⋅⋅⋅⋅ββββ−−−−====
(((( ))))cenSatcen2 VVVV −−−−⋅⋅⋅⋅ββββ++++====
Sat21H V2VVV ⋅⋅⋅⋅ββββ⋅⋅⋅⋅====−−−−====
P1
P
RR
R
++++
====ββββ
Ing. Santiago Bueso Hoja 7/8
COMPARADOR CON HISTÉRESIS NO INVERSOR:
El circuito de este comparador y su funcionamiento se describen a continuación.
La ecuación de nodo en el punto P es:
0
R
vv
R
vv
1
)(0
2
)(i
====
−−−−
++++
−−−− ++++++++
0
R
v
R
v
R
v
R
v
1
)(
1
0
2
)(
2
i
====−−−−++++−−−−
++++++++
1
0
2
i
21
)(
R
v
R
v
R
1
R
1
v ++++====





++++⋅⋅⋅⋅++++ y 0v )( ====−−−−
Para analizar el comportamiento del circuito debemos comparar las tensiones en ambas entradas
del OPAMP.
Si V(+) > V(-) V(+) > 0; entonces V0=+VSat. Para que esto se cumpla se debe cumplir que:
0
R
v
R
v
1
0
2
i
>>>>++++ Sat
1
2
i V
R
R
v ⋅⋅⋅⋅−−−−>>>> Sati Vv ⋅⋅⋅⋅ββββ−−−−>>>> donde
1
2
R
R
====ββββ
Si V(+) < V(-) V(+) < 0; entonces V0=-VSat. Para que esto suceda debe cumplirse que:
0
R
v
R
v
1
0
2
i
<<<<++++ Sati Vv ⋅⋅⋅⋅ββββ<<<< donde
1
2
R
R
====ββββ
Teniendo en cuenta lo anterior, la curva característica es:
Los puntos de conmutación son:
Sat1 V.V ββββ++++====
Sat2 V.V ββββ−−−−====
en donde:
1
2
R
R
====ββββ
La tensión de histéresis es en este caso:
Sat21H V2VVV ⋅⋅⋅⋅ββββ⋅⋅⋅⋅====−−−−====
DESPLAZAMIENTO DEL PUNTO DE CONMUTACIÓN: Para lograr esto se utiliza el
siguiente circuito:
_
+
+Vcc
-Vcc
V0
Vi
R1
R2
P
V(+)
V(-)
Vref
R3
R4
Hoja 8/8 Ing. Santiago Bueso
La tensión que ingresa en la pata inversora del OPAMP está dada por:
43
4
ref)(
RR
R
Vv
++++
⋅⋅⋅⋅====−−−−
La tensión en el punto “P” es:
0
R
vv
R
vv
1
)(0
2
)(i
====
−−−−
++++
−−−− ++++++++
1
0
2
i
21
)(
R
v
R
v
R
1
R
1
v ++++====





++++⋅⋅⋅⋅++++
Para analizar el comportamiento del circuito, comparamos las tensiones en ambas entradas del
OPAMP.
Si V(+) > V(-)
43
4
ref)(
RR
R
VV
++++
⋅⋅⋅⋅>>>>++++ ; entonces V0=+VSat. Esto se cumple cuando:
43
4
ref
1
Sat
2
i
P
RR
R
V
R
v
R
v
R
++++
⋅⋅⋅⋅>>>>





++++⋅⋅⋅⋅ con
21
21
21P
RR
RR
RRR
++++
⋅⋅⋅⋅
========
Si
1
2
R
R
====ββββ y
43
4
refcen
RR
R
VV
++++
⋅⋅⋅⋅==== , se puede demostrar que la condición para este estado es:
(((( ))))Satcenceni VVVv −−−−⋅⋅⋅⋅ββββ++++>>>>
Si V(+) < V(-)
43
4
ref)(
RR
R
VV
++++
⋅⋅⋅⋅<<<<++++ cen)( VV <<<<++++ ; entonces V0=-VSat. Con lo cual se
puede demostrar que la condición en este caso es:
(((( ))))Satcenceni VVVv ++++⋅⋅⋅⋅ββββ++++<<<<
A partir de lo anterior, podemos escribir las tensiones de conmutación como:
(((( ))))Satcencen1 VVVV ++++⋅⋅⋅⋅ββββ++++====
(((( ))))Satcencen2 VVVV −−−−⋅⋅⋅⋅ββββ++++====
La curva característica para este caso es:
La tensión de histéresis es en este caso:
(((( )))) (((( ))))(((( )))) SatSatcencencenSatcen21H V2VVVVVVVVV ⋅⋅⋅⋅ββββ⋅⋅⋅⋅====−−−−⋅⋅⋅⋅ββββ++++−−−−++++⋅⋅⋅⋅ββββ++++====−−−−====
Sat21H V2VVV ⋅⋅⋅⋅ββββ⋅⋅⋅⋅====−−−−====

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

problemas-de-teoria-de-circuitos
problemas-de-teoria-de-circuitosproblemas-de-teoria-de-circuitos
problemas-de-teoria-de-circuitos
desfaiter
 
433154262 ejercicios-de-transformadores
433154262 ejercicios-de-transformadores433154262 ejercicios-de-transformadores
433154262 ejercicios-de-transformadores
AbrahamMiranda11
 
Variadores de frecuencia_
Variadores de frecuencia_Variadores de frecuencia_
Variadores de frecuencia_
Mauricio Jeria
 
Electronica ejercicios
Electronica ejerciciosElectronica ejercicios
Electronica ejercicios
Velmuz Buzz
 
Problemas del capitulo 7, edison guaman, felipe quevedo, leonardo sarmiento
Problemas del capitulo 7, edison guaman, felipe quevedo, leonardo sarmientoProblemas del capitulo 7, edison guaman, felipe quevedo, leonardo sarmiento
Problemas del capitulo 7, edison guaman, felipe quevedo, leonardo sarmiento
Luis Felipe Quevedo Avila
 

La actualidad más candente (20)

Ejercicios resueltos en corriente alterna
Ejercicios resueltos en corriente alternaEjercicios resueltos en corriente alterna
Ejercicios resueltos en corriente alterna
 
Transformadores Parte III
Transformadores Parte IIITransformadores Parte III
Transformadores Parte III
 
problemas-de-teoria-de-circuitos
problemas-de-teoria-de-circuitosproblemas-de-teoria-de-circuitos
problemas-de-teoria-de-circuitos
 
Placa de características generador
Placa de características generadorPlaca de características generador
Placa de características generador
 
433154262 ejercicios-de-transformadores
433154262 ejercicios-de-transformadores433154262 ejercicios-de-transformadores
433154262 ejercicios-de-transformadores
 
Variadores de frecuencia_
Variadores de frecuencia_Variadores de frecuencia_
Variadores de frecuencia_
 
2.6. Rectificador de Onda Completa
2.6. Rectificador de Onda Completa2.6. Rectificador de Onda Completa
2.6. Rectificador de Onda Completa
 
Electronica ejercicios
Electronica ejerciciosElectronica ejercicios
Electronica ejercicios
 
Diodos de potencia
Diodos de potenciaDiodos de potencia
Diodos de potencia
 
Problemas de acoplamiento magnetico
Problemas de  acoplamiento magneticoProblemas de  acoplamiento magnetico
Problemas de acoplamiento magnetico
 
Analisis circuitos eléctricos primer y segundo orden
Analisis circuitos eléctricos primer y segundo ordenAnalisis circuitos eléctricos primer y segundo orden
Analisis circuitos eléctricos primer y segundo orden
 
Problemas del capitulo 7, edison guaman, felipe quevedo, leonardo sarmiento
Problemas del capitulo 7, edison guaman, felipe quevedo, leonardo sarmientoProblemas del capitulo 7, edison guaman, felipe quevedo, leonardo sarmiento
Problemas del capitulo 7, edison guaman, felipe quevedo, leonardo sarmiento
 
50 y 60 hz
50 y 60 hz50 y 60 hz
50 y 60 hz
 
Informe pwm
Informe pwmInforme pwm
Informe pwm
 
Tema 4 -_ejercicios_resueltos
Tema 4 -_ejercicios_resueltosTema 4 -_ejercicios_resueltos
Tema 4 -_ejercicios_resueltos
 
Impedancias Analisis de circuitos
Impedancias Analisis de circuitosImpedancias Analisis de circuitos
Impedancias Analisis de circuitos
 
MAQUINAS ELECTRICAS ASINCRONAS
MAQUINAS ELECTRICAS ASINCRONAS MAQUINAS ELECTRICAS ASINCRONAS
MAQUINAS ELECTRICAS ASINCRONAS
 
sistemas electrónicos (DIODO IDEAL, REAL Y APLICACIONES)
sistemas electrónicos (DIODO IDEAL, REAL Y APLICACIONES) sistemas electrónicos (DIODO IDEAL, REAL Y APLICACIONES)
sistemas electrónicos (DIODO IDEAL, REAL Y APLICACIONES)
 
Limitadores
LimitadoresLimitadores
Limitadores
 
Recortadores y Sujetadores de señales.
Recortadores y Sujetadores de señales.Recortadores y Sujetadores de señales.
Recortadores y Sujetadores de señales.
 

Destacado

Tema 01 f_ao_rectificador
Tema 01 f_ao_rectificadorTema 01 f_ao_rectificador
Tema 01 f_ao_rectificador
Domingo Cordova
 
La prehistoria de la televisión
La prehistoria de la televisiónLa prehistoria de la televisión
La prehistoria de la televisión
Domingo Cordova
 
Amplificadores operacionales
Amplificadores operacionalesAmplificadores operacionales
Amplificadores operacionales
Pablo Hernandez
 
5. el-amplificador_operacional
5.  el-amplificador_operacional5.  el-amplificador_operacional
5. el-amplificador_operacional
LLL-SSS
 
Conductímetro
ConductímetroConductímetro
Conductímetro
dismar12
 
Practica terminada 55555555
Practica terminada 55555555Practica terminada 55555555
Practica terminada 55555555
mijamija
 
GAS DE FERMI DE ELECTRONES LIBRES - Conductividad Eléctrica. Ley de Ohm.
GAS DE FERMI DE ELECTRONES LIBRES - Conductividad Eléctrica. Ley de Ohm.GAS DE FERMI DE ELECTRONES LIBRES - Conductividad Eléctrica. Ley de Ohm.
GAS DE FERMI DE ELECTRONES LIBRES - Conductividad Eléctrica. Ley de Ohm.
Rodolfo Bernal
 

Destacado (20)

Prácticas de electronica iii
Prácticas de electronica iiiPrácticas de electronica iii
Prácticas de electronica iii
 
Tema 01 f_ao_rectificador
Tema 01 f_ao_rectificadorTema 01 f_ao_rectificador
Tema 01 f_ao_rectificador
 
La prehistoria de la televisión
La prehistoria de la televisiónLa prehistoria de la televisión
La prehistoria de la televisión
 
Amplificadores operacionales
Amplificadores operacionalesAmplificadores operacionales
Amplificadores operacionales
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
15a clase comparadores
15a clase comparadores15a clase comparadores
15a clase comparadores
 
Instrumentos de medida
Instrumentos de medidaInstrumentos de medida
Instrumentos de medida
 
5. el-amplificador_operacional
5.  el-amplificador_operacional5.  el-amplificador_operacional
5. el-amplificador_operacional
 
Tutorial acondicionamiento de señales digitales para microcontroladores
Tutorial acondicionamiento de señales digitales para microcontroladoresTutorial acondicionamiento de señales digitales para microcontroladores
Tutorial acondicionamiento de señales digitales para microcontroladores
 
Acondicionamiento de bioseñales
Acondicionamiento de bioseñalesAcondicionamiento de bioseñales
Acondicionamiento de bioseñales
 
Conductímetro
ConductímetroConductímetro
Conductímetro
 
16a clase otras aplicaciones de comparadores
16a clase otras aplicaciones de comparadores16a clase otras aplicaciones de comparadores
16a clase otras aplicaciones de comparadores
 
proyecto final : AMPLIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES
proyecto final : AMPLIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALESproyecto final : AMPLIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES
proyecto final : AMPLIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES
 
Practica terminada 55555555
Practica terminada 55555555Practica terminada 55555555
Practica terminada 55555555
 
Adquisición
AdquisiciónAdquisición
Adquisición
 
GAS DE FERMI DE ELECTRONES LIBRES - Conductividad Eléctrica. Ley de Ohm.
GAS DE FERMI DE ELECTRONES LIBRES - Conductividad Eléctrica. Ley de Ohm.GAS DE FERMI DE ELECTRONES LIBRES - Conductividad Eléctrica. Ley de Ohm.
GAS DE FERMI DE ELECTRONES LIBRES - Conductividad Eléctrica. Ley de Ohm.
 
Amplificadores operacionales
Amplificadores operacionalesAmplificadores operacionales
Amplificadores operacionales
 
Diseño digital morris mano
Diseño digital   morris manoDiseño digital   morris mano
Diseño digital morris mano
 
Solubilidad y conductividad eléctrica de las sales.
Solubilidad y conductividad eléctrica de las sales.Solubilidad y conductividad eléctrica de las sales.
Solubilidad y conductividad eléctrica de las sales.
 
150 Circuitos Elatronicos, Variados.
150 Circuitos Elatronicos, Variados.150 Circuitos Elatronicos, Variados.
150 Circuitos Elatronicos, Variados.
 

Similar a 688050063.comparador con amplificador operacional 2012

Amplificadores Operacionales
Amplificadores OperacionalesAmplificadores Operacionales
Amplificadores Operacionales
Alfonso Jara
 
Amplificadores operacionales adrian
Amplificadores operacionales adrianAmplificadores operacionales adrian
Amplificadores operacionales adrian
Adrian Urdaneta
 
Amplificador operacional
Amplificador operacionalAmplificador operacional
Amplificador operacional
Cruz Antonio
 
Amplificadores operacionales
Amplificadores operacionalesAmplificadores operacionales
Amplificadores operacionales
Alejandro214
 
AMPlificador-Operacional-Opamp-Filtros-Activos-Presentacion-Powerpoint.ppt
AMPlificador-Operacional-Opamp-Filtros-Activos-Presentacion-Powerpoint.pptAMPlificador-Operacional-Opamp-Filtros-Activos-Presentacion-Powerpoint.ppt
AMPlificador-Operacional-Opamp-Filtros-Activos-Presentacion-Powerpoint.ppt
exsal
 
Practica del amplificador inversor y no inversor
Practica del amplificador inversor y no inversorPractica del amplificador inversor y no inversor
Practica del amplificador inversor y no inversor
cire04
 

Similar a 688050063.comparador con amplificador operacional 2012 (20)

Revista Principales tratamientos para aleaciones metálicas
Revista Principales tratamientos para aleaciones metálicasRevista Principales tratamientos para aleaciones metálicas
Revista Principales tratamientos para aleaciones metálicas
 
electronica de potencia
electronica de potencia electronica de potencia
electronica de potencia
 
Sumador lazo cerrado
Sumador  lazo cerradoSumador  lazo cerrado
Sumador lazo cerrado
 
Contenido del blog.1
Contenido del blog.1Contenido del blog.1
Contenido del blog.1
 
Amplificadores Operacionales
Amplificadores OperacionalesAmplificadores Operacionales
Amplificadores Operacionales
 
Saia electronica
Saia electronicaSaia electronica
Saia electronica
 
Amplificadores operacionales adrian
Amplificadores operacionales adrianAmplificadores operacionales adrian
Amplificadores operacionales adrian
 
Amplificador Operacional
Amplificador OperacionalAmplificador Operacional
Amplificador Operacional
 
Curso amplificadores operacionais
Curso amplificadores operacionaisCurso amplificadores operacionais
Curso amplificadores operacionais
 
Amplificador operacional
Amplificador operacionalAmplificador operacional
Amplificador operacional
 
Amplificadores operacionales
Amplificadores operacionalesAmplificadores operacionales
Amplificadores operacionales
 
Informe practica #1 23 06-17
Informe practica #1 23 06-17Informe practica #1 23 06-17
Informe practica #1 23 06-17
 
Informe de practica_3_circuito_convertid
Informe de practica_3_circuito_convertidInforme de practica_3_circuito_convertid
Informe de practica_3_circuito_convertid
 
Amplificador diferencial 10%
Amplificador diferencial 10%Amplificador diferencial 10%
Amplificador diferencial 10%
 
AMPlificador-Operacional-Opamp-Filtros-Activos-Presentacion-Powerpoint.ppt
AMPlificador-Operacional-Opamp-Filtros-Activos-Presentacion-Powerpoint.pptAMPlificador-Operacional-Opamp-Filtros-Activos-Presentacion-Powerpoint.ppt
AMPlificador-Operacional-Opamp-Filtros-Activos-Presentacion-Powerpoint.ppt
 
AMPLIFICADOR REALIMENTADO
AMPLIFICADOR REALIMENTADOAMPLIFICADOR REALIMENTADO
AMPLIFICADOR REALIMENTADO
 
Practica del amplificador inversor y no inversor
Practica del amplificador inversor y no inversorPractica del amplificador inversor y no inversor
Practica del amplificador inversor y no inversor
 
14a clase análisis del operacional real
14a clase análisis del operacional real14a clase análisis del operacional real
14a clase análisis del operacional real
 
Amplificador
AmplificadorAmplificador
Amplificador
 
OpAms.pdf
OpAms.pdfOpAms.pdf
OpAms.pdf
 

Último

Tema 1 ECONOMIA del MECANIZADO.pptx.mfse
Tema 1 ECONOMIA del MECANIZADO.pptx.mfseTema 1 ECONOMIA del MECANIZADO.pptx.mfse
Tema 1 ECONOMIA del MECANIZADO.pptx.mfse
yohepirell
 
Morfología interna de insectos, respiración, circulación, nutrición, reproduc...
Morfología interna de insectos, respiración, circulación, nutrición, reproduc...Morfología interna de insectos, respiración, circulación, nutrición, reproduc...
Morfología interna de insectos, respiración, circulación, nutrición, reproduc...
jacksyordoez
 
707555966-El-Libro-de-La-Inteligencia-Artificial-Version-11-Alfredovela.pdf
707555966-El-Libro-de-La-Inteligencia-Artificial-Version-11-Alfredovela.pdf707555966-El-Libro-de-La-Inteligencia-Artificial-Version-11-Alfredovela.pdf
707555966-El-Libro-de-La-Inteligencia-Artificial-Version-11-Alfredovela.pdf
ErnestoCano12
 
2021-MAYO-CAP-RL_SEGURIDAD-PARA-DELEGADOS_08.05.21-ENVIADO.pdf
2021-MAYO-CAP-RL_SEGURIDAD-PARA-DELEGADOS_08.05.21-ENVIADO.pdf2021-MAYO-CAP-RL_SEGURIDAD-PARA-DELEGADOS_08.05.21-ENVIADO.pdf
2021-MAYO-CAP-RL_SEGURIDAD-PARA-DELEGADOS_08.05.21-ENVIADO.pdf
Adolfo Acero Aguilar
 

Último (20)

Trabajo de cristalografia. año 2024 mes de mayo
Trabajo de cristalografia. año 2024 mes de mayoTrabajo de cristalografia. año 2024 mes de mayo
Trabajo de cristalografia. año 2024 mes de mayo
 
Deusto Ingeniería 24 (Año 2023) - Universidad de Deusto
Deusto Ingeniería 24 (Año 2023) - Universidad de DeustoDeusto Ingeniería 24 (Año 2023) - Universidad de Deusto
Deusto Ingeniería 24 (Año 2023) - Universidad de Deusto
 
ESTRATEGIA comercial de productos en mineria.pptx
ESTRATEGIA comercial de productos en mineria.pptxESTRATEGIA comercial de productos en mineria.pptx
ESTRATEGIA comercial de productos en mineria.pptx
 
Embriologia-2 en ganado bovino lechero .ppt
Embriologia-2 en ganado bovino lechero .pptEmbriologia-2 en ganado bovino lechero .ppt
Embriologia-2 en ganado bovino lechero .ppt
 
TABLA DE ROSCAS invetiga las rescas . milimetricas , en pulgada
TABLA DE ROSCAS invetiga las rescas . milimetricas , en pulgadaTABLA DE ROSCAS invetiga las rescas . milimetricas , en pulgada
TABLA DE ROSCAS invetiga las rescas . milimetricas , en pulgada
 
METRADOS EN OBRAS DE PAVIMENTACION- ACTUALIZADA.pptx
METRADOS EN OBRAS DE PAVIMENTACION- ACTUALIZADA.pptxMETRADOS EN OBRAS DE PAVIMENTACION- ACTUALIZADA.pptx
METRADOS EN OBRAS DE PAVIMENTACION- ACTUALIZADA.pptx
 
PROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA CALZADURA EN OBRA
PROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA CALZADURA EN OBRAPROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA CALZADURA EN OBRA
PROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA CALZADURA EN OBRA
 
Tema 1 ECONOMIA del MECANIZADO.pptx.mfse
Tema 1 ECONOMIA del MECANIZADO.pptx.mfseTema 1 ECONOMIA del MECANIZADO.pptx.mfse
Tema 1 ECONOMIA del MECANIZADO.pptx.mfse
 
Morfología interna de insectos, respiración, circulación, nutrición, reproduc...
Morfología interna de insectos, respiración, circulación, nutrición, reproduc...Morfología interna de insectos, respiración, circulación, nutrición, reproduc...
Morfología interna de insectos, respiración, circulación, nutrición, reproduc...
 
707555966-El-Libro-de-La-Inteligencia-Artificial-Version-11-Alfredovela.pdf
707555966-El-Libro-de-La-Inteligencia-Artificial-Version-11-Alfredovela.pdf707555966-El-Libro-de-La-Inteligencia-Artificial-Version-11-Alfredovela.pdf
707555966-El-Libro-de-La-Inteligencia-Artificial-Version-11-Alfredovela.pdf
 
Guía de SGSST para MYPES según Ley 28793
Guía de SGSST para MYPES según Ley 28793Guía de SGSST para MYPES según Ley 28793
Guía de SGSST para MYPES según Ley 28793
 
Carbohidratos utilizados en la industria alimentaria.pdf
Carbohidratos utilizados en la industria alimentaria.pdfCarbohidratos utilizados en la industria alimentaria.pdf
Carbohidratos utilizados en la industria alimentaria.pdf
 
50870516-hidroponia. descargado en novppt
50870516-hidroponia. descargado en novppt50870516-hidroponia. descargado en novppt
50870516-hidroponia. descargado en novppt
 
Procedimeiento y secuencias para el diseño mecánico de ejes
Procedimeiento y secuencias para el diseño mecánico de ejesProcedimeiento y secuencias para el diseño mecánico de ejes
Procedimeiento y secuencias para el diseño mecánico de ejes
 
2021-MAYO-CAP-RL_SEGURIDAD-PARA-DELEGADOS_08.05.21-ENVIADO.pdf
2021-MAYO-CAP-RL_SEGURIDAD-PARA-DELEGADOS_08.05.21-ENVIADO.pdf2021-MAYO-CAP-RL_SEGURIDAD-PARA-DELEGADOS_08.05.21-ENVIADO.pdf
2021-MAYO-CAP-RL_SEGURIDAD-PARA-DELEGADOS_08.05.21-ENVIADO.pdf
 
MANUAL QUImica CIENCIAS AGRARIAS de la universidad
MANUAL QUImica CIENCIAS AGRARIAS de la universidadMANUAL QUImica CIENCIAS AGRARIAS de la universidad
MANUAL QUImica CIENCIAS AGRARIAS de la universidad
 
INVESTIGACION DE ACCIDENTE EN REFINERIA.pptx
INVESTIGACION DE ACCIDENTE EN REFINERIA.pptxINVESTIGACION DE ACCIDENTE EN REFINERIA.pptx
INVESTIGACION DE ACCIDENTE EN REFINERIA.pptx
 
Escenario económico - Desarrollo sustentable
Escenario económico - Desarrollo sustentableEscenario económico - Desarrollo sustentable
Escenario económico - Desarrollo sustentable
 
Ciclo de Refrigeracion aplicado a ToniCorp.pptx
Ciclo de Refrigeracion aplicado a ToniCorp.pptxCiclo de Refrigeracion aplicado a ToniCorp.pptx
Ciclo de Refrigeracion aplicado a ToniCorp.pptx
 
Litio en México y su uso en baterías
Litio en México y su uso en bateríasLitio en México y su uso en baterías
Litio en México y su uso en baterías
 

688050063.comparador con amplificador operacional 2012

  • 1. Ing. Santiago Bueso Hoja 1/8 COMPARADOR CON AMPLIFICADOR OPERACIONAL COMPARADOR INVERSOR, COMPARADOR NO INVERSOR Tienen como misión comparar una tensión variable con otra, normalmente constante, denominada tensión de referencia, dándonos a la salida una tensión positiva o negativa. Se basan en hacer trabajar a saturación los A.O. dando a la salida una tensión Vcc (caso ideal). Existen dos tipos básicos de comparadores: O sea que un Amplificador Operacional puede ser utilizado para determinar cual de dos señales en sus entradas es mayor. (se utiliza como comparador). Basta con que una de estas señales sea ligeramente mayor para que cause que la salida del amplificador operacional sea máxima, ya sea positiva (+Vsat) o negativa (-Vsat). Esto se debe a que el operacional se utiliza en lazo abierto (tiene ganancia máxima) La ganancia real de un amplificador operacional es de 200,000 o más y la fórmula de la señal de salida es: Vout = AOL (V1 – V2) Donde: - Vout = tensión de salida - AOL = ganancia de amplificador operacional en lazo abierto (200,000 o más) - V1 y V2 = tensiones de entrada (las que se comparan) Vout no puede exceder la tensión de saturación del amplificador operacional, sea esta saturación negativa o positiva. (Normalmente este valor es unos 2 voltios menos que el valor de la fuente ( V+ ó V- ) Del gráfico se ve que el valor de la entrada en V2 es mayor que la de V1 (que se utiliza como referencia y tiene un valor fijo), hasta que en un momento t1, V2 cambia y ahora es menor que V1. Como V2 está conectado a la entrada no inversora del operacional, la salida (Vout) está en saturación positiva, hasta que llega a t1, en donde la salida ahora está en saturación negativa. COMPARADOR NO INVERSOR En este comparador la tensión de referencia se aplica a la entrada inversora, y la señal a detectar será aplicada a la entrada no inversora. La tensión de referencia puede ser positiva o negativa
  • 2. Hoja 2/8 Ing. Santiago Bueso - Si la señal a detectar tenga una tensión superior a la tensión de referencia, la salida será una tensión igual a +Vsat (tensión de saturación positiva). - Si la señal de entrada tiene una tensión inferior a la señal de referencia, la salida será igual a -Vsat (tensión de saturación negativa) COMPARADOR INVERSOR En este comparador la tensión de referencia se aplica a la entrada no inversora, y la señal a detectar será aplicada a la entrada inversora. La tensión de referencia puede ser positiva o negativa - Si la señal a detectar tenga una tensión superior a la tensión de referencia, la salida será una tensión igual a -Vsat (tensión de saturación negativa). - Si la señal de entrada tiene una tensión inferior a la señal de referencia, la salida será igual a +Vsat (tensión de saturación positiva) EJERCICIOS 1. Un comparador de voltaje usa un LM741 y la entrada no inversora es conectada a un voltaje de –5.4V, dibujar el circuito y la forma de onda de salida sincronizada con una onda senoidal de 20Vpp aplicada a la entrada inversora. El voltaje de las fuentes son ±12V. 2. Un comparador de voltaje usa un LM741 y la entrada inversora es conectada a un voltaje de – 5.1V mediante un Zener que proporciona la tensión. Dibujar el circuito y la forma de onda de
  • 3. Ing. Santiago Bueso Hoja 3/8 salida sincronizada con una onda senoidal de 7Vp aplicada a la entrada no inversora. El voltaje de las fuentes son ±15V. 3. Realizar el circuito de un detector de cruce por cero (una de las entradas recibe una señal variable en el tiempo, por ejemplo una señal triangular, y la otra entrada es conectada a masa) y dibujar las formas de ondas. 4. Para las siguientes configuraciones de comparadores dibujar la tensión de salida cuando la tensión de comparación (Vi) es una señal triangular de ± 5V de valor de pico y 10KHz de frecuencia; y la tensión de referencia es una tensión continua de 2,5V. Vi Vo 0 V1 2.5 V 2 0 1 Vi Vo 0 V1 2.5 V 0 1 2 5. El LM35 es un sensor de temperatura que entrega una señal de tensión de salida linealmente proporcionalmente a la temperatura sensada. La señal de salida del LM35 tiene una variación de 10(mV/ºC). Diseñar un circuito de control de temperatura que cuando la misma supere los 40ºC, se apague un conmutador (Relé) y cuando la temperatura sea menor a 50ºC, se encienda el conmutador. 6. Las LDR (Resistencias Dependiente de la LUZ) o Fotorresistencias, son componentes electrónicos que como su nombre lo indica, varia su valor ohmico de acuerdo al nivel de luz al que están expuestas. Su símbolo y curva característica son las siguientes: Los valores de una fotorresistencia cuando está totalmente iluminada y cuando está totalmente a oscuras varían y puede valer de 50 ohmios a 1000 ohmios (1K) en iluminación total y 50K (50.000 Ohms) a varios megaohmios cuando está a oscuras. Diseñar un circuito (Fotocélula) con amplificadores operacionales que cumpla: A) Cuando la iluminación natural en cualquier ambiente no sea la adecuada, el circuito debe encender una lámpara incandescente de 100W. B) El circuito debe ser portátil y alimentado con una batería de 9V. Debe haber un potenciómetro de ajuste de sensibilidad de la fotocélula.
  • 4. Hoja 4/8 Ing. Santiago Bueso COMPARADOR CON HISTÉRESIS Consideremos el siguiente circuito comparador “Detector de cruce por cero inversor”. Fig 1: Salida del comparador con una señal vi(t) sin ruido montado a esta. Fig 2: Salida del comparador con una señal vi(t) con una señal de ruido montada sobre esta. En este circuito (detector de cruce por cero inversor), observamos en la figura 1 que la detección del cero se produce en el lugar esperado (vi=0), produciendo solo un estado a la salida del comparador cuando se produce la conmutación. Sin embargo, en la figura 2 vemos que la detección del cruce por cero de la tensión de entrada vi(t) es errónea, ya que la misma tiene montada una señal de ruido, cuya amplitud y frecuencia modifica considerablemente los puntos de conmutación. Es así que cerca del cero de la tensión vi(t) se producirán múltiples conmutaciones en la tensión de salida del comparador. Este inconveniente es muy importante de evitar, ya que los falsos disparos en la salida del comparador podrían ocasionar un funcionamiento perjudicial en las etapas de salida conectadas al comparador. Para solucionar este problema se utiliza el comparador con histéresis. Este es un circuito con realimentación positiva que se utiliza en el caso en que la señal de entrada vi(t) a comparar esté acompañada de una señal de ruido. COMPARADOR CON HISTÉRESIS INVERSOR: El circuito de este comparador y su funcionamiento se describen a continuación. Funcionamiento: Como sabemos, un comparador coteja las tensiones que ingresan en las entradas inversora (-) y no inversora (+) del amplificador operacional. La tensión que ingresa en la entrada inversora del OPAMP es la señal de entrada vi(t). La tensión que ingresa en la entrada no inversora del OPAMP es la tensión en el punto P, o sea en la resistencia R2. Esta tensión resulta de la realimentación de la tensión de salida Vo a la entrada del amplificador, la cual se atenúa mediante un divisor de tensión formado por R1 y R2. La tensión en el punto P esta dada por: Sat 12 2 P V RR R V ⋅⋅⋅⋅ ++++ ±±±±==== ó SatP VV ⋅⋅⋅⋅ββββ±±±±==== con 12 2 RR R ++++ ====ββββ
  • 5. Ing. Santiago Bueso Hoja 5/8 En la expresión anterior, Vsat es la tensión de salida del OPAMP cuando este esta saturado. ±Vsat ≈ ±Vcc∓∓∓∓1,5(V) Si consideramos que la tensión de salida del OPAMP es V0=+VSat, entonces la tensión de referencia en el punto P será VP=+β.VSat, por lo tanto la tensión de entrada vi(t) debe incrementarse un valor ligeramente mayor que “+β.VSat” para conmutar la tensión de salida V0 del OPAMP de “+VSat” a “-VSat”. Una vez que la salida está en el estado negativo, permanecerá en ese estado hasta que la tensión de entrada vi(t) sea más negativa que el valor de tensión VP=-β.VSat. En este caso, la tensión de salida del OPAMP conmuta de “-VSat” a “+VSat”. La curva característica para este comparador se muestra a continuación: Los puntos de conmutación son: Sat1 V.V ββββ++++==== Sat2 V.V ββββ−−−−==== en donde: 12 2 RR R ++++ ====ββββ La diferencia entre los puntos de conmutación es lo que se denomina “Tensión de Histéresis VH”. SatSatSat21H V.2)V.(V.VVV ββββ⋅⋅⋅⋅====ββββ−−−−−−−−ββββ++++====−−−−==== SatH V.2V ββββ⋅⋅⋅⋅==== La realimentación positiva ocasiona la histéresis. Si no hubiese realimentación, β=0 (lo que ocurre cuando R2=0 ó R1→∞) la histéresis desaparecerá ya que los puntos de conmutación serían ambos similares e iguales a cero, quedando el circuito como un circuito comparador detector de cruce por cero inversor. Para evitar que la tensión de ruido ocasione falsos disparos debe cumplirse que: Hruido VV ˆˆ <<<< En esta configuración, si se elije correctamente el valor de la tensión de histéresis, se evita conmutaciones múltiples a la salida del comparador de tensión. La desventaja de este circuito es que se produce el desplazamiento del punto de comparación, lo que puede solucionarse seleccionando adecuadamente el valor del punto de conmutación. DESPLAZAMIENTO DEL PUNTO DE CONMUTACIÓN: Para desplazar el punto de conmutación en un comparador con histéresis inversor, se utiliza el siguiente circuito: Siguiendo con la metodología empleada para el cálculo de los puntos de conmutación, calculamos el valor de la tensión Vp. El modelo circuital que utilizamos se muestra en la figura siguiente:
  • 6. Hoja 6/8 Ing. Santiago Bueso De acuerdo a la LKV, la ecuación de malla es: 0V)RR(IV cenP10 ====++++++++⋅⋅⋅⋅++++−−−− De donde: P1 cen0 RR VV I ++++ −−−− ==== Entonces, la tensión Vp la podemos calcular como: P P1 cen0 cenPcenP R RR VV VRIVV ⋅⋅⋅⋅ ++++ −−−− ++++====⋅⋅⋅⋅++++==== en donde si P1 P RR R ++++ ====ββββ , podemos escribir: (((( ))))cen0cenP VVVV −−−−⋅⋅⋅⋅ββββ++++==== Así, si la tensión de salida del OPAMP es “V0=±Vsat”, los puntos de conmutación serán: Si V0=+Vsat (((( ))))cenSatcen2 VVVV −−−−++++⋅⋅⋅⋅ββββ++++==== (((( ))))cenSatcen2 VVVV −−−−⋅⋅⋅⋅ββββ++++==== Si V0=-Vsat (((( ))))cenSatcen1 VVVV −−−−−−−−⋅⋅⋅⋅ββββ++++==== (((( ))))cenSatcen1 VVVV ++++⋅⋅⋅⋅ββββ−−−−==== Con lo cual la curva característica será: La tensión de histéresis es para este circuito: (((( )))) (((( ))))(((( )))) SatcenSatcencenSatcen21H V2VVVVVVVVV ⋅⋅⋅⋅ββββ⋅⋅⋅⋅====−−−−⋅⋅⋅⋅ββββ++++−−−−++++⋅⋅⋅⋅ββββ−−−−====−−−−==== Sat21H V2VVV ⋅⋅⋅⋅ββββ⋅⋅⋅⋅====−−−−==== Resumiendo, el circuito y las ecuaciones de diseño para un “comparador inversor con histéresis, con desplazamiento del punto de conmutación”, son: (((( ))))cenSatcen1 VVVV ++++⋅⋅⋅⋅ββββ−−−−==== (((( ))))cenSatcen2 VVVV −−−−⋅⋅⋅⋅ββββ++++==== Sat21H V2VVV ⋅⋅⋅⋅ββββ⋅⋅⋅⋅====−−−−==== P1 P RR R ++++ ====ββββ
  • 7. Ing. Santiago Bueso Hoja 7/8 COMPARADOR CON HISTÉRESIS NO INVERSOR: El circuito de este comparador y su funcionamiento se describen a continuación. La ecuación de nodo en el punto P es: 0 R vv R vv 1 )(0 2 )(i ==== −−−− ++++ −−−− ++++++++ 0 R v R v R v R v 1 )( 1 0 2 )( 2 i ====−−−−++++−−−− ++++++++ 1 0 2 i 21 )( R v R v R 1 R 1 v ++++====      ++++⋅⋅⋅⋅++++ y 0v )( ====−−−− Para analizar el comportamiento del circuito debemos comparar las tensiones en ambas entradas del OPAMP. Si V(+) > V(-) V(+) > 0; entonces V0=+VSat. Para que esto se cumpla se debe cumplir que: 0 R v R v 1 0 2 i >>>>++++ Sat 1 2 i V R R v ⋅⋅⋅⋅−−−−>>>> Sati Vv ⋅⋅⋅⋅ββββ−−−−>>>> donde 1 2 R R ====ββββ Si V(+) < V(-) V(+) < 0; entonces V0=-VSat. Para que esto suceda debe cumplirse que: 0 R v R v 1 0 2 i <<<<++++ Sati Vv ⋅⋅⋅⋅ββββ<<<< donde 1 2 R R ====ββββ Teniendo en cuenta lo anterior, la curva característica es: Los puntos de conmutación son: Sat1 V.V ββββ++++==== Sat2 V.V ββββ−−−−==== en donde: 1 2 R R ====ββββ La tensión de histéresis es en este caso: Sat21H V2VVV ⋅⋅⋅⋅ββββ⋅⋅⋅⋅====−−−−==== DESPLAZAMIENTO DEL PUNTO DE CONMUTACIÓN: Para lograr esto se utiliza el siguiente circuito: _ + +Vcc -Vcc V0 Vi R1 R2 P V(+) V(-) Vref R3 R4
  • 8. Hoja 8/8 Ing. Santiago Bueso La tensión que ingresa en la pata inversora del OPAMP está dada por: 43 4 ref)( RR R Vv ++++ ⋅⋅⋅⋅====−−−− La tensión en el punto “P” es: 0 R vv R vv 1 )(0 2 )(i ==== −−−− ++++ −−−− ++++++++ 1 0 2 i 21 )( R v R v R 1 R 1 v ++++====      ++++⋅⋅⋅⋅++++ Para analizar el comportamiento del circuito, comparamos las tensiones en ambas entradas del OPAMP. Si V(+) > V(-) 43 4 ref)( RR R VV ++++ ⋅⋅⋅⋅>>>>++++ ; entonces V0=+VSat. Esto se cumple cuando: 43 4 ref 1 Sat 2 i P RR R V R v R v R ++++ ⋅⋅⋅⋅>>>>      ++++⋅⋅⋅⋅ con 21 21 21P RR RR RRR ++++ ⋅⋅⋅⋅ ======== Si 1 2 R R ====ββββ y 43 4 refcen RR R VV ++++ ⋅⋅⋅⋅==== , se puede demostrar que la condición para este estado es: (((( ))))Satcenceni VVVv −−−−⋅⋅⋅⋅ββββ++++>>>> Si V(+) < V(-) 43 4 ref)( RR R VV ++++ ⋅⋅⋅⋅<<<<++++ cen)( VV <<<<++++ ; entonces V0=-VSat. Con lo cual se puede demostrar que la condición en este caso es: (((( ))))Satcenceni VVVv ++++⋅⋅⋅⋅ββββ++++<<<< A partir de lo anterior, podemos escribir las tensiones de conmutación como: (((( ))))Satcencen1 VVVV ++++⋅⋅⋅⋅ββββ++++==== (((( ))))Satcencen2 VVVV −−−−⋅⋅⋅⋅ββββ++++==== La curva característica para este caso es: La tensión de histéresis es en este caso: (((( )))) (((( ))))(((( )))) SatSatcencencenSatcen21H V2VVVVVVVVV ⋅⋅⋅⋅ββββ⋅⋅⋅⋅====−−−−⋅⋅⋅⋅ββββ++++−−−−++++⋅⋅⋅⋅ββββ++++====−−−−==== Sat21H V2VVV ⋅⋅⋅⋅ββββ⋅⋅⋅⋅====−−−−====