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UNIDAD 3: AMPLIFICADORES OPERACIONALES

UNIVERSIDAD ALONSO DE OJEDA FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE COMPUTACION ASIGNATURA: ELECTRÓNICA. UNIDAD 3: AMPLIFICADORES OPERACIONALES. PROFESOR: ING. GERARDO ALBERTO LEAL. ASPECTO FISICO DE CIRCUITO INTEGRADO DEL OPAMP. Circuitos de Aplicaciones típicas de los OPAMP:.

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UNIDAD 3: AMPLIFICADORES OPERACIONALES

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  1. UNIVERSIDAD ALONSO DE OJEDA FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE COMPUTACION ASIGNATURA: ELECTRÓNICA UNIDAD 3: AMPLIFICADORES OPERACIONALES PROFESOR: ING. GERARDO ALBERTO LEAL

  2. ASPECTO FISICO DE CIRCUITO INTEGRADO DEL OPAMP

  3. Circuitos de Aplicaciones típicas de los OPAMP: • Circuitos Amplificadores de Señal: • Amplificador Inversor • Amplificador No Inversor • Circuitos Operadores de Señales • Sumador • Derivador • Integrador • Comparador • Circuitos Convertidores de Señales • Convertidores D/A • Convertidores A/D • Circuitos Filtros Activos • Filtro Paso Bajo • Filtro Paso Alto • Filtro Paso Banda • Filtro Banda Eliminada

  4. Circuitos Amplificadores de Señal con OPAMP:

  5. Circuitos Amplificadores de Señal con OPAMP: - +

  6. Circuitos Amplificadores de Señal con OPAMP:

  7. Amplificador Operacional (OP-AMP) Operador: - +

  8. Amplificador Operacional (OP-AMP) Operador:

  9. Amplificador Operacional (OP-AMP) Operador: COMPARADOR

  10. 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) R0 = R0 / 20 = R0 /1 = R0 R1 = R0 / 21 = R0 /2 R2 = R0 / 22 = R0 /4 R3 = R0 / 23 = R0 /8 Rf = R3 (Resistencia mas baja de las entradas digitales)

  11. El amplificador Operacional (OPAMP): Circuitos convertidores de Señal 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 (Datos de 7 bits)

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