lab. de electronica 3

Páginas: 11 (2643 palabras) Publicado: 3 de julio de 2014

Laboratorio de Electrónica III
EXPERIMENTO Nº 2
AMPLIFICADORES OPERACIONALES
Objetivo: Comprobar las características eléctricas más importantes del Amplificador Operacional.
Material:
-1 Amplificador Operacional LM741
-1 Amplificador Operacional LM318
-1 Amplificador Operacional TL081
-2 Resistencias de 100
-2 Resistencias de 10 K
-2 Resistencia de 100 K
-2 Resistencia de 1 M
-2Resistencia de 1 K
-Tablilla para conexiones (protoboard)
-Multímetro y puntas para multímetro
-Fuente de voltaje y un par de puntas para fuente
-Un par de cables con banana y cocodrilo
-Osciloscopio y dos puntas para osciloscopio
-Generador de funciones y puntas para generador
Introducción
El amplificador operacional posee como características ideales, ganancia de voltaje infinita(AVol), impedancia de entrada infinita (Zeol), impedancia de salida cero (Zsol) y un ancho de banda ilimitado todas ellas conocidas como de lazo abierto; un amplificador con tales características al realimentarse, esto es, introducir señal de salida como parte de la señal de entrada, cambia cada una de esas características originales y forma otras conocidas como de lazo cerrado y permite obtener todaclase de circuitos de propósito general y especial por lo que el amplificador operacional es el circuito más versátil en la electrónica analógica.
Sin embargo, un amplificador operacional real no posee características ideales,lográndose en los mejores casos ganancias de voltaje muy altas, impedancia de entrada altas y de salida bajas a cambio de un limitado ancho de banda; otros poseen anchos debanda elevados pero con ganancias e impedancias de entrada relativamente bajas; conocer las características reales del circuito permite determinar las limitantes que presentan los circuitos derivados de él.

ProcedimientoNº 1
Respuesta en Frecuencia del Amplificador Operacional
Use el OPAMP LM741 y arme el circuito mostrado usando en Rf=10K y en Ri=10K (AVcl=1), verifique que se encuentrecorrectamente polarizado usando el voltímetro de C.D., para esto, conecte la terminal negativa del voltímetro al común del circuito y verifique que los voltajes de polarización se encuentren presentes en las terminales del OPAMP; verifique además que en la terminal inversora sea medible la “tierra virtual”.
Con ayuda del osciloscopio, ajuste el generador de funciones para tener una onda senoidal de100 mVpp y10 Hz, mida el voltaje en la salida del amplificador y determine la ganancia. Repita el procedimiento incrementando la frecuencia una década a la vez hasta completar la parte correspondiente de la tabla.

F
Vg
V2
Av


10K
100K
1M
10K
100K
1M
10
-24.011mV
27.041mV
21.189mV
202.787mV
21.189

202.787
-0.11840503
100
0.000063mV
3.0185mV
21.183mV
202.689mV
21.183202.689
3.1082E-07
1K
0.000764mV
3.0192mV
21.17mV
202.809mV
21.17
202.8069
3.7671E-06
10K
0.0028mV
3.0162mV
21.22mV
207.05mV
21.22
207.05
0.00013523
100K
0.0027mV
3.0211mV
21.233mV
203.54mV
21.23
203.837
1.3246E-05
1M
0.0022mV
3.0197mV
21.307mV
203.837mV
21.307
203.837
1.0793E-05
10M
0.0026mV
3.0185mV
21.345mV
204.688mV
21.345
204.688
1.2702E-05

Cambiela resistencia Rf por una de 100 K (AVcl=10), repita el procedimiento del punto anterior y llene la parte correspondiente de la tabla.
Cambie la resistencia Rf por una de 1 M (AVcl=100), repita el procedimiento del punto anterior y llene la parte correspondiente de la tabla.
Repita el procedimiento con el OPAMP TL081 y luego con el LM318 llene la tabla correspondiente.
F
Vg
V2
Av


10K100K
1M
10K
100K
1M
10
-19.2mV
19.2mv
0.122V
1.202V
-1
-157.377
-15.973377
100
0.00008V
0.022mV
0.125mV
1.139mV
3.7837837
0.000672
7.3749E-05
1K
0.00064V
0.021V
0.131mV
0.98mV
0.03047619
0.004885
0.00065306
10K
0.002mV
0.025mV
0.094mV
0.87mV
0.08
0.0212766
0.00229885
100K
0.0024mV
0.024mV
0.097mV
1.206mV
1
0.02474227
0.00199005
1M
0.0024mV
0.020mV...
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