OPAM Flashcards

(25 cards)

1
Q

¿Cuáles son los elementos de un amplificador de señales?

A

*Fuente de alimentación de corriente directa.
*Transistores bipolares BJT (Transistores bipolares “NPN ó PNP”) ó transistores FET o Masfet o bien circuitos integrados análogos.
*Resistores.
*Capacitores cerámicos y eléctricos (paralizados)

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2
Q

¿Cuáles son las configuraciones que tiene los amplificadores que tiene BJT?

A

*Base común.
*Colector común.
*Emisor común.

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3
Q

Se utiliza para amplificar señales y obtener una mayor ganancia en voltajes

A

Emisor común

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4
Q

¿Cómo se obtiene el punto de operación Q?

A

Al polarizar el transistor con los valores de voltajes y corrientes determinados por las resistencias.

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5
Q

AC Amplificador Operacional

A

Son utilizados ampliamente en la electrónica analógica como amplificadores de pequeñas señales que previenen de elementos transductores que convierten las variables físicas como la presión, temperatura, sonido etc, en señales eléctricas que se convierten en señales digitales.

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6
Q

Características ideales

A

Ganancia en voltaje —-> Infinita
Impedancia de entrada zi —> Infinito
Impedancia de salida z0 —> Cero
Ancho de banda BW —> Infinito

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7
Q

Características Reales

A

Ganancia en voltaje —-> Limitada por las fuentes de alimentación.
Impedancia de entrada zi —> Limitada por la impedancia de entrada de los transistores de entrada
Impedancia de salida z0 —> Impedancia de salida limitada por los amplificadores de salida
Ancho de banda BW —> El ancho de banda esta limitado por capacitancias de los componentes internos

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8
Q

¿Cuáles son los tipos de ganancia en voltaje?

A

Ganancia en lazo abierto AoL
Ganancia en lazo cerrado AcL

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9
Q

Especificaciones de los OPAMS a CA

A

Se utiliza el amplificador operacional en un amplificador de CA, los capacitores de acoplamiento eliminan un error de voltaje en CD en la salida.

Estas características no importan en aplicaciones del CA, hay otros problemas para los amplificadores CA estos son:

*Respuesta en frecuencia
*Velocidad de respuesta

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10
Q

Especificación de amplificadores operacionales parámetros de frecuencia.

A

Un amplificador operacional esta diseñado para que funcione como un amplificador de banda ancha de alta ganancia.

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11
Q

Ganancia de Ancho de banda

A

Debido a la circuitería de compensación interna incluida en un amplificador operacional la ganancia de voltaje se reduce a medida que se incrementa la frecuencia.

Nota: El amplificador operacional describe la ganancia contra el ancho de banda

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12
Q

Características generales de los comparadores (Circuito detectores de cruce por cero)

A

Es importante ver las características de salida de los OPAMS de acuerdo de las señales aplicadas a las entradas.

Utilizados para detectar el momento exacto en que una señal alterna (como una señal de corriente alterna o una señal de audio) cruza el valor cero en su ciclo.

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13
Q

Corriente de voltaje y salida del OPAM

A

Existe un limite de salida para un amplificador operacional , generalmente esta ente 5 y 10 mA.

El voltaje salida máximo es de 1 o 2 volts menor que el voltaje de alimentación.

El limite superior de V0 se denomina voltaje de saturación positiva.

El limite inferior voltaje de saturación negativa.

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14
Q

Detector de nivel de voltaje positivo no inversor

A

Se compara la señal de entrada Vi con respecto a un voltaje de referencia

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15
Q

Amplificador Inversor

A

Es utilizado para la amplificación de señales, consiste en un OPAMP y 2 resistencias que determinan la ganancia de lazo cerrado ACL.

Condición
R1>10kΩ
ACL= - RF/R1
(-) Indica que la señal sale invertida

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16
Q

Amplificador NO Inversor

A

No invierte la señal de entrada y su ganancia en lazo cerrado es de al menos igual a 2 cuando RF=R1

17
Q

Sumador Inversor

A

Consta de un Amplificador inversor con varias entradas, a la salida se tiene la sumatoria de los voltajes de salida siempre y cuando RF= R1=R2=R3=…

El voltaje de salida saldrá invertido (-) por ser un OPAM INVERSOR.

18
Q

Circuitos Integrados COMPARADORES de voltaje

A

Se puede colocar en varios comparadores de voltaje para proporcionar una salida en alto o en bajo de acuerdo con la comparación que se tenga de las señales de entrada.

19
Q

Efecto de la Retroalimentación Negativa

A

Los circuitos y detectores y comparadores de voltaje están en configuración de lazo abierto.

20
Q

Detector de cruce por cero no inversor

A

Circuito que detecta cuándo una señal alterna (normalmente una señal senoidal de corriente alterna) cruza el nivel de 0V en su ciclo. En este caso, “no inversor” significa que la salida del circuito refleja el cruce por cero sin invertir la polaridad de la señal.

21
Q

Circuito Par Diferencial

A

Circuito electrónico ampliamente utilizado en aplicaciones de amplificación y conmutación, especialmente en amplificadores operacionales y circuitos integrados analógicos.

Este circuito consta de dos transistores (o MOSFETs) que comparten la misma corriente de entrada, y su funcionamiento se basa en la diferencia de voltaje aplicada a sus bases o puertas. Su principal ventaja es su alta capacidad de rechazo al ruido común (CMRR, Rechazo en Modo Común).

22
Q

Análisis de C.A DEL Amplificador Diferencial

A

Se centra en entender cómo este amplificador responde a señales de corriente alterna aplicadas a sus entradas. El amplificador diferencial, comúnmente compuesto por dos transistores, amplifica la diferencia entre dos señales de entrada, mientras suprime señales que son comunes a ambas entradas (rechazo de modo común).

23
Q

PIN (DIP OR PDIP TO VIEW)

LM741

A

1 –> OFFSET NULL
2 (-) –> INVERTING INPUT
3 (+) –> NON-INVERTING INPUT
4 –> V-
5 –> OFFSET NULL
6 –> OUTPUT
7 –> V+
8 –> NC

24
Q

Fuente Bipolar

A

Son 2 fuentes del mismo valor unidas en serie y en una unión se encuentra la tierra (GROUND).

25
Velocidad Razón de Cambio(Slew Rate)
Refleja la capacidad del amplificador operacional de manejar señales variables. Proporciona un parámetro que especifica la velocidad máxima de cambio del voltaje de salida cuando es excitado por una gran señal de entrada escalón.