Docsity
Docsity

Prepare-se para as provas
Prepare-se para as provas

Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity


Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos para baixar

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Guias e Dicas
Guias e Dicas

Circuitos lineares pratica, Notas de estudo de Eletromecânica

APOSTILA DE ELETRONICA ANALOGICA

Tipologia: Notas de estudo

2010

Compartilhado em 05/08/2010

jose-luis-chanchette-9
jose-luis-chanchette-9 🇧🇷

4.8

(21)

80 documentos

1 / 34

Toggle sidebar

Esta página não é visível na pré-visualização

Não perca as partes importantes!

bg1
Eletrônica Eletrônica básica - Prática
Circuitos lineares
com amplificador
operacional
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22

Pré-visualização parcial do texto

Baixe Circuitos lineares pratica e outras Notas de estudo em PDF para Eletromecânica, somente na Docsity!

Eletrônica Eletrônica básica - Prática

Circuitos lineares

com amplificador

operacional

Circuitos lineares com amplificador operacional

Circuitos lineares com amplificador operacional

© SENAI-SP, 2003

Trabalho editorado pela Gerência de Educação da Diretoria Técnica do SENAI-SP, a partir dos conteúdos extraídos da apostila homônima, Circuitos Lineares com Amplificador Operacional - Prática , SENAI - DN, RJ, 1987

Capa Gilvan Lima da Silva Digitalização UNICOM - Terceirização de Serviços Ltda

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Departamento Regional de São Paulo - SP Av. Paulista, 1313 – Cerqueira Cesar São Paulo – SP CEP 01311- Telefone Telefax SENAI on-line

(0XX11) 3146- (0XX11) 3146- 0800-55- E-mail Home page

Senai@sp.senai.br http://www.sp.senai.br

Circuitos lineares com amplificador operacional

Prática

Exercício 1

As questões 1 e 2 referem-se a curva de transferência colocada a seguir.

  1. Identifique no gráfico: a. a saturação positiva b. a saturação negativa c. a região linear
  2. Qual é o valor máximo de tensão de entrada que pode ser aplicado ao AO sem que ele atinja a saturação?
  1. Qual será a tensão de pico a pico de saída do circuito se for aplicado um sinal de 0,5Vpp (de + 250mV a -250mV) à entrada do circuito?
  2. Qual é o ganho do circuito (com base na questão anterior)?

Exercício 2

  1. Qual é a característica fundamental de um amplificador inversor?

As questões 2 a 7 referem-se ao circuito colocado a seguir.

  1. Qual será a tensão pico a pico de saída se for aplicado um sinal de 0,5Vpp na entrada?
  1. Qual o sinal (pico a pico) de entrada necessário para obter 3Vpp de saída?
  2. Qual é o valor de R 3 necessário no circuito?
  3. Que valores de R 2 e R 3 seriam necessários para obter um ganho de 18?
  4. Qual é a impedância de entrada do circuito?
  5. Projete um amplificador inversor com AO cujo ganho seja 12 e a impedância de entrada maior que 8kΩ.
  6. Por que as entradas de um AO são consideradas um terra virtual?
  1. Desenhe o sinal de saída correspondente.
  2. Que valor de R 2 deve ser colocado no circuito para obter um ganho de 7, (mantendo R 1 = 1kΩ)?
  3. Para que serve um amplificador seguidor de tensão?
  1. Qual é a amplitude do sinal de saída no circuito abaixo?

Exercício 4

As questões 1 a 5 referem-se ao circuito colocado a seguir.

  1. Que função tem o circuito?
  2. Qual será a tensão de saída se V 1 = 1V e V 2 = 2,5V?
  1. Que função cumpre: a. o circuito 1:

b. o circuito 2:

  1. Qual é a tensão presente no ponto A do circuito se V 1 = 3V e V 2 = 1V?
  2. Qual é a tensão VO se V 1 = 3V e V 2 = 1V?

Característica de transferência

  1. Apanhe a última montagem feita com o AO.
  2. Sem alterar o trimpot de ajuste do offset null, retire todos os resistores do circuito.
  3. Monte o circuito da figura abaixo.

Observação No diagrama da figura acima não está representado o circuito do offset null, porque este já está montado e ajustado.

  1. Usando o multímetro digital, ajuste o potenciômetro P 1 de forma a obter o valor 1,6V no ponto A do circuito.
  1. Meça o valor de VO correspondente e anote na primeira linha da tabela.

Tensão de entrada (VA) Tensão de saída (VO) 1,6V 1,5V 1,4V 1,3V 1,2V 0,8V 0,4V 0V -0,V -0,8V -1,2V -1,3V -1,4V -1,5V -1,

  1. Repita os itens 4 e 5 para os valores restantes da tabela acima.
  2. Desenhe no sistema de eixos a seguir a característica de transferência do circuito, conforme os dados da tabela acima.
  1. Desenhe a característica de transferência da tabela acima no mesmo sistema de eixos em que foi desenhada a da tabela anterior. O que aconteceu com a região linear do AO quando o ganho do circuito foi reduzido?

Pode-se afirmar que a largura da região está muito relacionada com o ganho do circuito?

Como se poderia aumentar ainda mais a região linear do circuito?

Amplificador inversor

  1. Retire os resistores R 3 , R 4 e P 1 do circuito.
  2. Conecte um gerador de funções ao circuito, conforme mostra a figura abaixo.
  1. Ajuste o gerador de funções para sinal senoidal, 1kHz, 2Vpp.
  2. Conecte o canal 1 do osciloscópio na entrada do circuito e ajuste a chave seletora de ganho vertical deste canal para 2V/divisão. (Não esqueça de posicionar o ajuste fino de ganho vertical na posição CAL).
  3. Sincronize a figura pelo canal 1.
  4. Ajuste a chave seletora de ganho vertical do canal 2 para 2V/divisão e o ajuste fino na posição CAL.
  5. Conecte o canal 2 do osciloscópio na saída do circuito.
  6. Determine o ganho do amplificador:

AV =

i

O V

V AV =

Qual é a relação de fase entre os sinais de saída e de entrada?

A equação AV = - 1

5

R

R está correta? (Lembre-se que os resistores têm 5% de

tolerância).

O circuito é realmente um amplificador inversor?

Cite duas maneiras de aumentar o ganho do circuito para 10.