AMPLIFICADOR RETRO ALIMENTADOR NO INVERSOR DE VOLTAJE

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PRÁCTICA DE LABORATORIO N°1 INTRODUCCIÓN: Aplicamos un AMPLIFICADOR RETRO ALIMENTADOR NO INVERSOR DE VOLTAJE, el objetivo es obtener una ganancia de voltaje de 40 v. OBJETIVO: El objetivo es poner en práctica nuestros conocimientos adquiridos en clase como en otros medios, hacia un laboratorio experimental y poner a prueba nuestra capacidad. Experimentar el trabajo de cada componente electrónico individualmente y en conjunto (amplificador 741, resistencia, generador, osciloscopio y fuente de alimentación). Verificar el tipo de onda que se muestra en el osciloscopio, de manera que dependerá de que tipo de amplificador utilicemos, en este caso como la entrada es una señal, deberá indicar una onda senoidal. Jugar con la señal de entrada y señal de salida del circuito, pues depende de estas para obtener una ganancia. Además se debe diseñar un circuito de acorde al gusto, empleando adecuadamente las leyes de la electrónica para el uso de cada elemento circuital, pues en este caso se necesita 2 resistencias que al combinarlas con el trabajo del amplificador debemos obtener una ganancia de voltaje.

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AMPLIFICADOR RETRO ALIMENTADOR NO INVERSOR DE VOLTAJE

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PRÁCTICA DE LABORATORIO N°1

INTRODUCCIÓN:

Aplicamos un AMPLIFICADOR RETRO ALIMENTADOR NO INVERSOR DE VOLTAJE, el objetivo es obtener una ganancia de voltaje de 40 v.

OBJETIVO:

El objetivo es poner en práctica nuestros conocimientos adquiridos en clase como en otros medios, hacia un laboratorio experimental y poner a prueba nuestra capacidad.

Experimentar el trabajo de cada componente electrónico individualmente y en conjunto (amplificador 741, resistencia, generador, osciloscopio y fuente de alimentación).

Verificar el tipo de onda que se muestra en el osciloscopio, de manera que dependerá de que tipo de amplificador utilicemos, en este caso como la entrada es una señal, deberá indicar una onda senoidal.

Jugar con la señal de entrada y señal de salida del circuito, pues depende de estas para obtener una ganancia. Además se debe diseñar un circuito de acorde al gusto, empleando adecuadamente las leyes de la electrónica para el uso de cada elemento circuital, pues en este caso se necesita 2 resistencias que al combinarlas con el trabajo del amplificador debemos obtener una ganancia de voltaje.

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PROCEDIMIENTO:

En primer lugar se elabora un circuito en un simulador, aquí se podrá modificar valor de los componentes hasta llegar a la ganancias que se requiere.

En este caso hemos obtenido la onda senoidal característica, además se a podido notar el voltaje tanto de entrada como de salida, para obtener la ganancia se debe dividir VS/VE. Nuestros datos obtenidos fueron estos valores: VS=1.96 V; VE=50 mV, al dividir estos valores obtenemos G= 39.2 esta ganancias se aproxima a 40 por lo cual decimos que esta correcto puesto que tiene un porcentaje de error de menos de 5%.

Obtener una ganancia de A = 40:

A = V S

V E

A = 1.96 v50mv

A = 39.2

La señal de entrada del amplificador debe ser de un valor bajo, en este caso utilizaremos una señal de 100mV – 1kHz.

Para la alimentación no inversora del amplificador usaremos +15V y -15V.

También es importante las resistencias, en este circuito hemos empleado de 39Koh y de 1koh

El Generador de Señal:

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Frecuencia: 1 KHz Amplitud: 100mv

Se arma el circuito de la Retroalimentación de Corriente No Inversora en una Tabla de Pruebas (Protoboard):

Se obtienen las señales en un Osciloscopio:

Señal obtenida en la Salida: en nuestro caso 1.96v

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Señal obtenida en la entrada: en nuestro caso 50mv

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CONCLUCIONES

El osciloscopio es un herramienta bastante útil, es muy utilizado por técnicos en electrónica y más aún por ingenieros en esta rama con ella podemos identificar si un artefacto por medio de su circuito está en buenas condiciones de ejecución, tan solo basta observar la forma de onda que genera y el voltaje que muestra con esto es suficiente para saber si está correcto, caso contrario pasa a ser reparada.

Se debe además verificar y corroborar los valores obtenidos en la simulación así como en la práctica física y también aplicando conceptos teóricos en una hoja en blanco.