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Informe_electronica_digital

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Informe Electrónica digital 
Asignatura: Electronica digital 
Sección: 1IACI-2D1 
Nombre del docente: Patricio Hernandez Pavez 
 Nombre de los integrantes del grupo:Bryan Andres Duran Adones 
 
Fecha de entrega 
 
 
 
Informe electronica 
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Contenido 
I. Introducción………………………………………………………………………………………3 
II. Objetivo…………………………………………………………………………………………….3 
III. Desarrollo………………………………………………………………………………………….3 
IV. Conclusión…………………………………………………………………………………………11 
 
 
 
 
 
Informe electronica 
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I. Introducción 
 
Lo que se verá en este informe será la implementación de circuitos dados en clases ocupando 
amplificadores operacionales con materiales del laboratorio como multitester, Osciloscopio, 
Fuente de tensión, generador de frecuencias y etc... 
 
En este informe su principal objetivo es mediante la investigación y lo practicado en clases ir 
explicando detalladamente cada proceso práctico que se hizo, y tipos de fallos que obtuvimos con 
mis compañeros, mediante formulas aplicadas en la guía se pudo calcular las ganancias de 
tensiones. El fin de este aprendizaje es saber utilizar el amplificador operacional con ayuda de los 
materiales usados en clases y ver sus señales reflejadas en el osciloscopio. 
 
 
II. Objetivo 
 
-Verificar en forma experimental las características eléctricas y de funcionamiento de un circuito 
sumador inversor 
-Determinar las características de alimentación de un amplificador operacional 
-Describir y analizar en forma experimental, las característica eléctricas y de funcionamiento de un 
amplificador inversor 
-Determinar en forma experimental, la respuesta frecuencia de un amplificador inversor. 
-Verificar en forma instrumental el funcionamiento de los filtros activos con amplificadores 
operacionales 
-Comprobar en forma experimental las características eléctricas de los filtros activos pasa bajo 
 
III. Desarrollo 
 
 
Primero antes de realizar el circuito se debe obtener los materiales necesarios que sería: 
• Ra: 2.2KΩ 
• Rb: 2.2KΩ 
• Rf: 2.2KΩ 
• +VCC: 12V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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El voltaje con el tester se debe medir en la estación de testeo para dejarlo en 12V tal como 
muestra la imagen, un número aproximado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez hecho el circuito no daban valores que 
correspondían cambiando una y otra vez el circuito daba 
lo mismo. Mis compañeros no entendíamos porque 
sucedía esto. 
 
Pero todo era por el amplificador operacional. 
 
Una vez cambiando todo el circuito con un amplificador 
operacional nuevo, funciono como correspondía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Como se verá a continuación se puede ver en la siguiente imagen la tensión Vo para uno 
de los casos de la tabla N°1 con la sumatoria de Va y Vb, con la ayuda de la fuente y el 
tester que indica el valor medido en la imagen. 
 
Para calcular todos los casos de forma manual se utilizo la formula: Va + Vb 
 
 
 
En la imagen podemos apreciar que en modo práctico se aproximo bastante a uno de los 
resultados exactos. De la misma forma se hizo con los otros casos. 
 
 
 
 
 
Luego en el generador de funciones con 
una señal de 1khz le se inyecto una señal 
senusoidal de 1,0Vp-p como se vee en la 
siguiente imagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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En el segundo procedimiento se armo un circuito con 2 resistencias de 10 kΩ y 22 kΩ y un 
amplificador diferencial el cual la tensión dual era de +12V, la resistencia de 10kΩ estaba 
conectada a una fuente con una frecuencia de 500 hz y 500 mVp-p como se logra ver en la 
imagen la señal medida en el osciloscopio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Midiendo con el osciloscopio la tensión de salida Vo p-p fue de 1,1V 
 
Luego para calcular la base a los parámetros resistivos, la ganancia de tensión con 
realimentación o a lazo cerrado. 
 
Av= - RB/RA (veces) 
Av= - 20000/10000 
Av= -2,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Dibujar el oscilograma de las señales de entrada (Vi) y de salida (Vo) 
 
 
 
 
La ganancia de tensión a lazo cerrado, se aproxima a la calculadora en base a las 
resistencias?]{ 
 
Av(LC)=Vo/Vi= 1.8v/500mv =3.6 veces 
 
Como podemos ver la aproximidad es de 1.4 veces de diferencia es una cantidad bastante 
diferente de la base a las resistencias que fue de 2.2 veces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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En el procedimiento 3 se armo un circuito con los siguientes materiales: 
 
-Resistencia de 1kΩ 
-Resistencia de 1.5 kΩ 
-Condensador de 150nF 
-Condensador de 22nF 
-Amplificador operacional 
 
El circuito se energiza con VCC = + 15 V 
 
 
 
Una vez verificado el funcionamiento del circuito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Con el generador de funciones del entrenador, se aplica una señal senusoidal de entrada 
(Vi) de 5Vp-p con frecuencia variable de 100Hz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Tabla N°1 FILTRO PASA BAJO DE SEGUNDO ORDEN 
 
50 5,16v 5,08v -0,1357 
100 5,25v 5,20v -0,1326 
200 5,16v 5,08v -0.1557 
400 5,12v 5,16v 0,0675 
800 5,16v 5,52v 0,5857 
1200 5,16v 6,12v -1,4820 
2400 4,92v 5,16v 0,4137 
4800 4,84v 1,16v -12,4077 
9600 4,88v 560mv 41,1953 
19200 4,80v 960mv 46,020 
38400 4,76v 1,44v -10,385 
 
Como podemos ver en la tabla los db varias no van de mas a menos o de menos a mas por 
lo que la onda que se formara serán de distintos niveles como se puede ver en la siguiente 
imagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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IV. Conclusiones 
 
 
 
En conclusión el procedimiento practico me ayudo a comprender que los amplificadores 
operacionales amplifican señales de voltaje, por otra parte el amplificador sumador depende 
de las entradas que nos del circuito como en el caso uno que eran 2 entradas la cual al sumar 
Va+Vb nos daba como resultado Vo. Con ayuda practica e invistigacion podemos deducir que 
el amplificador operacional inversor, su señal de salida es inversa a a la entrada aunque su 
nivel varia ya que eso depende de la ganancia que se le de a un lazo cerrado en cambio el no 
inversor es mucho mas elevado que el amplificador inversor, significa que la entrada y salida 
tienen la misma fase pero, la salida esta mas amplificada

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