Amplificadores operacionales

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Amplificadores operacionales 1

Amplificadores operacionales

Características ideales de un amplificador operacional: •Corriente de entrada In = 0 •Impedancia de entrada Zi = infiníta •Impedancia de salida Zo = 0 •Ganancia = infiníta

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Aplicaciones del amplificador operacional: Amplificador inversor La tensión a la salida estará invertida con respecto a la de entrada (180º) y su ganancia será igual al cociente entre R2/R1 3

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Aplicaciones del amplificador operacional: Amplificador no inversor La tensión a la salida estará en fase con respecto a la de entrada (0º) y su ganancia será: G=1+(R2/R1) 4

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Aplicaciones del amplificador operacional: Amplificador diferencial La tensión a la salida estará en fase con respecto a la entrada no inversora y en contrafase respecto a la entrada inversora y su salida será:

Vo =

R2 ⋅ (Vb − Va ) R1

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Aplicaciones del amplificador operacional: Amplificador de instrumentación Incorpora una etapa diferencial a la entrada que balancea impedancias y consigue mayor ganancia. 6

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Aplicaciones del amplificador operacional: Amplificador sumador inversor Típica etapa de salida en consolas de mezcla.

R  R2 R2 2  Vo = − ⋅V 1 + ⋅V 2 + ⋅V 3   R11  R12 R13  

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Aplicaciones del amplificador operacional: Amplificador integrador La salida es la integral de la entrada. t

1 Vo = − Vi (t )dt RC ∫0

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Aplicaciones del amplificador operacional: Amplificador derivador La salida es la derivada de la entrada.

Vo = − RC

dVi dt

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Aplicaciones del amplificador operacional: Amplificador logarítmico La salida es el logaritmo natural de la entrada.

 V  Vo = −VT ln  i   I s R1 

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Aplicaciones del amplificador operacional: Amplificador comparador (aplicaciones no lineales) Debido a la elevada ganancia tenemos:

Si V1 > V2 ⇒ Vo ≅ −VEE Si V1 < V2 ⇒ Vo ≅ VCC

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