Download Práctica N° 1. - Departamento de Electrónica y Automática

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN.
FACULTAD DE INGENIERÍA.
DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA.
Area: Electrónica Analógica.
Asignatura: "Electrónica Analógica II".
Carrera: Bioingeniería.
PRACTICO DE GABINETE Nº1
1) Hallar la tensión de salida para el circuito de la figura, considerando Av = ∞ y Av = 105
2) Calcular la tensión en la resistencia de 1KΩ y el valor de la corriente que circula por la
resistencia de 49 KΩ
3) Determinar la tensión de salida, para cada posición del conmutador
4) El fotodiodo de la figura, produce una corriente de 1μA, calcular la tensión de salida.
5) Diseñar u circuito con AO que permita realizar la siguiente operación:
Vs= - (15 Vi1+ 10 Vi2) Siendo Vi1= 3mV y Vi2= 10 mV
6) Calcular un amplificador sumador que combine tres señales distintas con ganancias de 1, 10 y
100 respectivamente. Corregir el desbalance de la corriente de polarización.
7) Dado el siguiente circuito, dibujar la respuesta en frecuencia
8) Dada la siguiente respuesta en frecuencia, obtener una configuración circuital que reproduzca
dicha respuesta:
Fase [º]
+90º
f
9) Para detectar el desbalance de un puente de medición térmico, se usa en una de sus ramas un
NTC. Se requiere de un amplificador diferencial de alta impedancia de entrada y elevada
RRMC, cuya tensión de salida puede medirse en un voltímetro. La tensión de salida del puente
fluctúa entre 0 y 80 mV.
a) Diseñar el circuito adecuado, contando con las siguientes condiciones:
El AO a utilizar tiene: Ze= 1MΩ, Zs =100 Ω
Características del voltímetro:
Rango: 0V a 5V
Ri = 30 KΩ
b) Si se desea una RRMCTOTAL = 103, determinar la tolerancia de los componentes.
10) Dada la siguiente respuesta en frecuencia de la ganancia, diseñar un circuito con A.O en
configuración Inversora y No Inversora, que lo reproduzca. Dibujar el gráfico de la fase en
función de la frecuencia para ambos circuitos.
Av[ dB]
+ 20 dB/dec
20 dB
1
10
Log F [ KHz]
11) Diseñe un circuito, que convierta una onda cuadrada en una onda triangular.
a) Siendo Vi de 10 Vp-p de 1KHZ y Vs de 2,5 V p-p. Utilice un condensador de 1μF.
b) ¿Que le sucede a Vs, si la frecuencia cambia a 5KHZ?¿y a 20 KHZ?
12) Dada las siguientes respuestas en frecuencia, diseñar los circuitos con A.O, que las reproduzca.
Av [dB]
-20 dB/dec
10
100
1
Log F
-20 dB/dec [KHz)
AV [dB]
- 20 dB/dec
0.01 1
+20 dB/decc dB
+ 20 dB/dec
10
Log F [ KHz]
13) Para el circuito de la figura, calcule la tensión de salida en función de las dos de entrada V1 y
V2
14) Demuestre que el bloque de la Figura (a) es un convertidor negativo de resistencias. A partir
de él, demuestre que el circuito de la Figura (b) opera como un convertidor tensión/intensidad.
15) El circuito de la figura se conoce como integrador Miller no inversor. Determine la salida en
función de la señal de entrada..
16) Determine la característica entrada/salida del circuito de la figura. Particularice el resultado
para una entrada senoidal
17) Se dispone de un sensor de presión lineal en puente que, alimentado entre 0 y 5V, da una salida
diferencial (v1-v2) de 0V a presión nula y 32mV a presión máxima. Se desea convertir la
lectura de presión en una tensión de 0V a presión nula y 4.5V a presión máxima.
a) Diseñar un circuito que permita la conversión presentando una alta impedancia de
entrada.
b) Si se desea que el factor de rechazo a las señales de modo común presentes en la
medición sea de 75dB, calcular la tolerancia de los resistores del circuito a diseñar
18) Conforme a la respuesta en frecuencia dibujada, diseñar un circuito con A.O. que la
reproduzca.
AV
-20dB/dec
100 1K
- 20 dB/dec
F
10KHz
+20dBb
19) Dado el siguiente todo el circuito hallar:
a) La respuesta en frecuencia en magnitud y fase
b) El valor de Vs, para una señal de entrada de 1V de amplitud y de una frecuencia de 60
KHz.
c) Proponer otro circuito con A.O que reproduzca la misma respuesta en frecuencia en
amplitud sin retraso de 180° en rango de frecuencias.
Datos: R1=100K, C1= 50nF, R2=50 K, R3= 500 K y C2 = 32 pF
R3
R3
R3
C1
C1
C1
Ve
Ve
Ve
R2
R2
R2
C2
C2
C2
Vo
Vo
Vo
R1
R1
R1
20)
a) Diseñar un circuito que proporcione una tensión que varíe entre 0 y 5 V, cuando la
temperatura fluctúe entre 0 y 500 °C. Se utiliza como elemento sensor una resistencia
de platino Pt 100 que a 0°C tiene una resistencia de 100 Ω y varía linealmente con la
temperatura con un coeficiente de 0,4 Ω/°C, en un puente según el circuito de la figura.
b) Si los resistores del circuito a diseñar son de una tolerancia del 5 %, halla la RRMC.
2 KΩ
2 KΩ
12 V
Pt100
100Ω