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EJERCICIO 1 En el circuito de la fig. siguiente calcular el valor de V0 y R3, así como la tensión de alimentación del A.O. V1 = 1 V∼ V0 Fig. (1) VCC > ± 7 Volt. EJERCICIO 2 En el circuito de la fig. calcular la potencia disipada por la resistencia RL. 0,1 V La potencia aplicada a RL es : 2 mW V0 EJERCICIO 3 En el circuito de la fig. calcular valor de la tensión de salida y valor de la resistencia R5. 0,1 V V0 -0,8 V 0,2 V V0 0 3 Volt. R5 = 9K5 EJERCICIO 4 En el circuito de la fig. calcular el valor de V0. ¿Qué función hace dicho circuito? I2 I1 I4 V3 I3 V0 V1 V1 V2 CIRCUITO RESTADOR V2 EJERCICIO 5 Calcular el valor de la tensión de salida en el circuito de la fig. siguiente. I4 I1 I2 VS I5 I3 I6 R 22 + R 1R 2 Vs = (V1+V2+V3) 3R 22 − R 12 EJERCICIO 6 Calcular el valor de la tensión de salida en el circuito de la fig. siguiente. V1 VS V2 Vs = R2 (V2 − V1 ) R1 EJERCICIO 7 En el circuito de la fig. siguiente calcular la tensión de salida en función de las tensiones de entrada V1, V2 y V3. Vs = 10 V1 + 5 V2 − 2V3 EJERCICIO 8 El A.O. de la fig. tiene ganancia infinita. 1) Hallar la tensión de salida V0 en el circuito de la fig. 2) Añadir una resistencia RL de 1 K desde la salida V0 hasta masa y hallar la corriente de salida del A.O identificada como i0 en la fig. V0 i0 1) V0 = 5 Volt. 2) i 0 = 2 mA EJERCICIO 9 En el circuito de la fig. siguiente calcular la corriente en el terminal de salida del amplificador operacional suponiendo que este es ideal. IR2 IOUT IRL V0 IOUT = 5,45 mA EJERCICIO 12 Las galgas extensométricas son resistencias que varían linealmente su valor en función de la deformación, ε, de forma que la variación porcentual de su resistencia, x, es proporcional a la deformación, x = Kε , siendo k el factor de sensibilidad de la galga. La deformación depende del esfuerzo aplicado, σ, y según la ley de Hooke, σ = Eε , donde E es el módulo de Young. 1. Para medir la tensión mecánica sobre una chapa de aluminio se emplea el montaje de la figura adjunta. Determinar la tensión de salida en función de la variación porcentual de resistencia de la galga, Vs = Vs (x) 2. Si por la galga no puede circular más de 5 mA, debido a problemas de autocalentamiento, ¿cuál sería el valor máximo de Vr ?. 3. Si se aplica un esfuerzo de 100 kg/cm2 sobre el aluminio (E=70GPa) y con un valor de Vr = 1.5 V, determinar R1 y R2 para que la tensión de salida, Vs, sea de 1V. Datos: Galga: R0= 350Ω, k=3.5 Considérar ideales los amplificadores operacionales Vr R0 R0 V2 Vs R0(1-x) R0 R2 R1 V1 1) VS = 1 + R 2 Vr X R 1 2 2) Vr máx = 1,75 Volt. 3) R1 = 1K R2 = 2,7 MΩ EJERCICIO 13 El siguiente circuito es un sistema de control de temperatura de un horno que utiliza como elemento sensor un termopar. Cuando la temperatura del horno es de 500ºC, el termopar tiene 250mV entre sus terminales. El sistema de control es ON - OFF y debe regular una temperatura en el horno de 500ºC. a) Analice el funcionamiento del circuito b) Calcule el valor de la resistencia Rb c) Determine que valor debe tener la βmin del transistor si el rele se cierra con una corriente de 10 mA. Datos: VBE = 0.6V Va 12 V Vr HORNO Solución b) Rb = 1,3 KΩ c) β mayor de 49.