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41 Projects using IC 741 OP AMP
M C Sharma Editorial BPB |
Reseña
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The Operational Amplifier 1C741 is perhaps one of the most inexpensive IC available in the market Yet it is comparable to the best of such IC's in respect of versatility and superb performance It is, therefore, natural that there is hardly any electronic magazine in the world which does not contain a project using this IC
This book which is now in your hands contains 41 projects employing this IC You will find the electrical details of this IC in the book itself, which make them so versatile. | |
El amplificador operacional IC 741 es quizás uno de los más baratos IC disponible en el mercado Sin embargo, es comparable a los mejores de este IC en relación con la versatilidad y excelente rendimiento, es, por tanto, es natural que casi no hay revista electrónica en el mundo que no contiene un proyecto con este IC
Este libro que ahora está en sus manos contiene 41 proyectos que utilizan este IC Usted encontrará los detalles eléctricos de este circuito integrado en el propio libro, que los hacen tan versátil. |
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INDICE
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Libros de consulta para aficionados, estudiantes de nivel preescolar, primario, secundario, de ingeniería y profesores.
Para los Lectores
En este Blog pueden Consultar libros gratis, ya sea descargar con fines de lectura o consulta, orientados al estudio.
Hay libros de Preescolar y Primaria orientados a Experimentos en general, a Electricidad y Magnetismo.
Los libros de Primaria en adelante orientados a Electricidad, ElectroMagnetismo y Electrónica.
También se abarca Electricidad, Electricidad y Electrónica del Automotor o Automotriz y todas las ramas de la Electrónica.
Ademas hay colecciones de libros que pueden estar fuera de la temática de la Electrónica (como ser Biología, etc...) y otras afines necesariamente como ser Física, Matemática y Química.
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martes, 7 de agosto de 2012
41 Projects using IC 741 OP AMP
Etiquetas:
Amp OP,
Audio,
Comunicaciones,
Control,
Ingeniería,
Ingles,
Instrumentación,
Proyectos,
Secundaria Técnica
Si te gustó esta entrada, invítame a un sandwich!sábado, 11 de febrero de 2012
Lessons in Electric Circuits - Vol 3 – Semiconductors
Lessons in Electric Circuits - Vol 3 – Semiconductors
Tony R. Kuphaldt
Fuente: Open Book Project
Mission
The Open Book Project is aimed at the educational community and seeks to encourage and coordinate collaboration among students and teachers for the development of high quality, freely distributable textbooks and educational materials on a wide range of topics. The advent of the Internet and the World Wide Web are making collaboration among educators on a global scale possible for the first time. We want to harness this exciting technology to promote learning and sharing.
INDEX
- Amplifiers And Active Devices.
- Solid-State Device Theory
- Diodes And Rectifiers.
- Bipolar Junction Transistors
- Insulated-Gate Field-Effect Transistors.
- Thyristors.
- Operational Amplifiers
- Practical Analog Semiconductor Circuits.
- Active Filters.
- Dc Motor Drives.
- Inverters And Ac Motor Drives.
- Electron Tubes
| Para los que usan Gestores de Descarga |
http://adf.ly/GsMQ4
http://adf.ly/GsMQ5
http://adf.ly/GsMQ6
http://adf.ly/GsMQ7
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INDEX GENERAL
- AMPLIFIERS AND ACTIVE DEVICES. From electric to electronic. Active versus passive devices. Amplifiers. Amplifier gain. Decibels. Absolute dB scales.
- SOLID-STATE DEVICE THEORY. Introduction. Quantum physics. Band theory of solids. Electrons and "holes". The P-N junction. Junction diodes. Bipolar junction transistors. Junction field-effect transistors. Insulated-gate field-effect transistors. Thyristors. Semiconductor manufacturing techniques. Superconducting devices. Quantum devices. Semiconductor devices in SPICE.
- DIODES AND RECTIFIERS. Introduction. Meter check of a diode. Diode ratings. Rectifier circuits. Clipper circuits. Clamper circuits. Voltage multipliers. Inductor commutating circuits. Zener diodes. Special-purpose diodes. Other diode technologies.
- BIPOLAR JUNCTION TRANSISTORS. Introduction. The transistor as a switch. Meter check of a transistor. Active mode operation. The common-emitter amplifier. The common-collector amplifier. The common-base amplifier. Biasing techniques. Input and output coupling. Feedback. Amplifier impedances. Current mirrors. Transistor ratings and packages. BJT quirks. JUNCTION FIELD-EFFECT TRANSISTORS. Introduction. The transistor as a switch. Meter check of a transistor. Active-mode operation. The common-source amplifier. The common-drain amplifier. The common-gate amplifier. Biasing techniques. Transistor ratings and packages. JFET quirks.
- INSULATED-GATE FIELD-EFFECT TRANSISTORS. Introduction. Depletion-type IGFETs. Enhancement-type IGFETs. Active-mode operation. The common-source amplifier. The common-drain amplifier. The common-gate amplifier. Biasing techniques. Transistor ratings and packages. IGFET quirks. MESFETs. IGBTs.
- THYRISTORS. Hysteresis. Gas discharge tubes. The Shockley Diode. The DIAC. The Silicon-Controlled Rectifier (SCR). The TRIAC. Optothyristors. The Unijunction Transistor (UJT). The Silicon-Controlled Switch (SCS). Field-effect-controlled thyristors.
- OPERATIONAL AMPLIFIERS. Introduction. Single-ended and differential amplifiers. The "operational" amplifier. Negative feedback. Divided feedback. An analogy for divided feedback. Voltage-to-current signal conversion. Averager and summer circuits. Building a differential amplifier. The instrumentation amplifier. Differentiator and integrator circuits. Positive feedback. Practical considerations: common-mode gain. Practical considerations: offset voltage. Practical considerations: bias current. Practical considerations: drift. Practical considerations: frequency response. Operational amplifier models. Data.
- PRACTICAL ANALOG SEMICONDUCTOR CIRCUITS. Power supply circuits. Amplifier circuits. Oscillator circuits. Phase-locked loops. Radio circuits. Computational circuits. Measurement circuits. Control circuits.
- ACTIVE FILTERS.
- DC MOTOR DRIVES.
- INVERTERS AND AC MOTOR DRIVES.
- ELECTRON TUBES. Introduction. Early tube history. The triode. The tetrode. Beam power tubes. The pentode. Combination tubes. Tube parameters. Ionization (gas-filled) tubes. Display tubes. Microwave tubes. Tubes versus Semiconductors.
Tony R. Kuphaldt
Fuente: Open Book Project
MISIÓN
El Proyecto Libro Abierto está dirigido a la comunidad educativa y busca incentivar y coordinar la colaboración entre estudiantes y profesores para el desarrollo de alta calidad, los libros de texto de libre distribución y materiales educativos sobre una amplia gama de temas. El advenimiento de la Internet y la World Wide Web están haciendo la colaboración entre los educadores a escala mundial es posible, por primera vez. Queremos aprovechar esta excitante tecnología para promover el aprendizaje y el compartir.
- Amplificadores y dispositivos activos.
- Dispositivo de estado sólido teoría
- Diodos y rectificadores.
- Transistores bipolares de unión
- transistores de compuerta aislada de efecto campo.
- Tiristores.
- Amplificadores Operacionales
- Práctica circuitos de semiconductores analógicos.
- Filtros activos.
- Motores CC.
- Convertidores de frecuencia y motores CA.
- Tubos electrónicos
Etiquetas:
Amp OP,
Analogica,
Ingeniería,
Ingles,
Máquinas Eléctricas,
Potencia,
Secundaria Técnica
Si te gustó esta entrada, invítame a un sandwich!viernes, 6 de enero de 2012
Circuitos Y Sistemas Lineales. Curso de Laboratorio
Circuitos Y Sistemas Lineales. Curso de Laboratorio
Eduard Bertran Albertí
Gabriel Montoro López
Una asignatura de laboratorio situada a principios de una carrera de ingeniería tiene objetivos tanto actitudinales como aptitudinales.
Los primeros deben orientarse hacia la formación de hábitos experimentales correctos, facilitando el desarrollo personal de los estudiantes hacia unos métodos y procedimientos de trabajo, tanto a nivel de planificación de éste como de medidas y elaboración de informes. La experiencia nos dice que el éxito o fracaso en esta función formativa tiene una gran incidencia en la futura predisposición del estudiante (es decir, del futuro ingeniero) hacia los trabajos experimentales. No podemos olvidar que el objetivo de cualquier ingeniería es el diseño y montaje de equipos y productos, siendo los procesos de modelización matemática, de simulación, o de análisis, pasos previos a este objetivo final. Por ello, los trabajos de laboratorio que se proponen en este curso son gradualmente dirigidos: los primeros consisten en la ejecución de unas pautas muy detalladas, de forma que el estudiante vaya tomando autoconfianza en sus habilidades experimentales, para ir pasando, a medida que avanza el curso, hacia trabajos menos dirigidos.
Los segundos objetivos, de aptitud, son más específicos en función de la materia, y se centran en la adquisición de unos conocimientos sobre el uso y la aplicación de componentes y sistemas. Un laboratorio de Circuitos y Sistemas Lineales tiene encomendada la tarea de proporcionar al alumno las herramientas esenciales para ser capaz de, ante un circuito o sistema lineal, determinar, medir y comprender el funcionamiento de una variable de salida como respuesta a otra variable que denominaremos de entrada. A partir de estas herramientas se abordará el problema de diseño: determinar qué circuito o sistema es capaz de procesar de la forma deseada una señal de entrada, y construirlo. Este curso se ha diseñado para una asignatura de Circuitos y Sistemas Lineales que tenga el objetivo de dar unos fundamentos teóricos contrastados con trabajos experimentales. Cada práctica con este hasta llegar al montaje final. A su vez, cada una de estas prácticas está compuesta por tres apartados: bases, estudio previo y trabajo de laboratorio. Las bases, principalmente teóricas aunque con apuntes hacia la posterior experimentación, vienen complementadas con anexos específicos según cada caso y su objetivo es dar una información previa al trabajo experimental de forma que el alumno tenga los fundamentos necesarios para saber qué va a hacer y porqué va a hacerlo.
ÍNDICE
- Aplicaciones básicas del amplificador operacional
- Análisis de circuitos con PSpice
- Dinámica de circuitos y sistemas lineales
- Circuitos en régimen permanente senoidal
- Diseño y medición de filtros analógicos
- Apéndice
| Para los que usan Gestores de Descarga |
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ÍNDICE GENERAL
- Aplicaciones básicas del amplificador operacional. Bases teóricas: el amplificador operacional. Modelo del amplificador operacional. Aplicaciones del amplificador operacional. Práctica Parte I. Estudio previo. Trabajo de laboratorio. Práctica Parte II. Estudio previo. Trabajo de laboratorio. Práctica Parte III. Estudio previo. Trabajo de laboratorio. Práctica Parte IV. Estudio previo. Trabajo de laboratorio. Práctica Parte V. Estudio previo. Trabajo de laboratorio. Anexo 1A Curvas de variación de una NTC. Anexo 1B Características de los amplificadores operacionales utilizados.
- Análisis de circuitos con PSpice. Introducción. Cómo dibujar. Cómo simular. Cómo visualizar resultados. Práctica: circuitos a simular. Circuito RC. Circuito RCL. Circuito con un amplificador operacional. Oscilador.
- Dinámica de circuitos y sistemas lineales. La transformada de Laplace. Definición. Principales propiedades. Transformación de las formas de onda más comunes. Transformada inversa. Circuito transformado. Transformación de los elementos. Transformación de las leyes de interconexión. Impedancia y admitancia. Función de transferencia. Evaluación de la respuesta temporal de circuitos y sistemas. Respuesta indicial de circuitos de primer orden. Circuito RC. Circuito RL. Respuesta indicial de circuitos de segundo orden. Forma canónica de un sistema de segundo orden. Osciladores senoidales. Práctica Parte I: circuitos de primer orden. Estudio previo. Trabajo de laboratorio. Práctica Parte II: circuitos de segundo orden. Estudio previo. Trabajo de laboratorio. Práctica Parte III: oscilador senoidal (Colpitts). Estudio previo. Trabajo de laboratorio. Anexo 3A Materiales de ferrita y construcción de bobinas. Anexo 3B Calibración de una sonda.
- Circuitos en régimen permanente senoidal. Introducción Definición de RPS. Respuesta permanente a excitaciones senoidales. Excitación coseno. Excitación seno. Caso general. Evaluación gráfica de la respuesta en RPS. Elementos de circuito en RPS. El enfoque fasorial. Diagrama fasorial. Potencia. Respuesta a múltiples frecuancias. Práctica Parte I: circuito RLC Resonancia paralelo. Estudio previo. Trabajo de laboratorio. Práctica Parte II: acoplamiento magnético. Estudio previo. Trabajo de laboratorio. Práctica Parte III: receptor de AM de amplificación directa. Estudio previo. Trabajo de laboratorio. Anexo 4A El decibelio. Anexo 4B Acoplamiento magnético.
- Diseño y medición de filtros analógicos. Especificaciones de la respuesta frecuencial. Bases teóricas y definiciones. Tipos de respuesta frecuencial. Frecuencia de corte y ancho de banda. Funciones de red características de filtros de primer y segundo orden. Aproximaciones paso bajo. Introducción. Butterworth. Chebyschev. Chebyschev inverso. Elíptico o de Cauer. Instrucciones Matlab relacionadas. Normalización de parámetros. Objetivos. Normalización de frecuencias. Normalización de impedancias. Ejemplo de aplicación. Transformación de frecuencias. Objetivos. Transformación de paso-bajo a paso-banda. Transformación de paso-bajo a paso-alto. Transformación de paso-bajo a banda eliminada. Instrucciones Matlab relacionadas. Ejemplo de aplicación. Ejercicio propuesto. Realizaciones circuitales. Filtros pasivos (LC). Filtros activos (AO + red RC). Instrucciones del software Filter Design de Microsim. Práctica Parte I: experimentación de filtros. Estudio previo. Trabajo de laboratorio. Práctica Parte II: diseño de filtros (CAD). Estudio previo. Trabajo de laboratorio.
- Apéndice . Análisis sistemático de circuitos. Modelo de informe de laboratorio. Material necesario para las prácticas. Bibliografía.
jueves, 5 de enero de 2012
Circuitos Y Dispositivos Electrónicos. Fundamentos De Electrónica
Circuitos Y Dispositivos Electrónicos.
Fundamentos De Electrónica
Prat Viñas, Lluís. Bragós Bardia, Ramon. Chávez Domínguez, Juan Antonio. Fernández Chimeno, Mireya. Jiménez Serres, Vicente. Madrenas Boadas, Jordi. Navarro González, Eduardo. Salazar Soler, Jordi
El libro ha sido concebido de forma autocontenida, de manera que pueda ser seguido por el lector sin otros conocimientos previos que los adquiridos en la etapa preuniversitaria. El contenido de la primera parte del texto se dedica a introducir la teoria básica de circuitos electrónicos, y el resto a pesentar los principales dispositivos y su utilización en circuitos elementales. Se pone especial atención en el uso del programa SPICE para anàlisis de circuitos por ordenador. Asimismo, se dedica un capítulo a introducir la teoria de funcionamiento y la tecnología de fabricación de los principales dispositivos semiconductores.
ÍNDICE
- Conceptos Básicos
- Circuitos Resistivos
- Circuitos Lineales
- Fuentes Dependientes
- El Condensador, La Bobina Y El Transformador
- El Diodo Circuitos Con Diodos
- El Transistor Bipolar
- El Transistor MOS
- Otros Dispositivos Semiconductores
- Teoría Y Tecnología De Dispositivos Semiconductores
- Apéndices
| Para los que usan Gestores de Descarga |
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ÍNDICE GENERAL
- Conceptos básicos. Magnitudes eléctricas fundamentales. Carga eléctrica. Campo eléctrico. Tensión. Corriente. Potencia. Componentes, dispositivos y circuitos. Señales. Señal escalón. Señal exponencial. Señal sinusoidal. Leyes de Kirchhoff. Símbolos y unidades. Cuestiones y problemas.
- Circuitos resistivos. Concepto de resistencia. Análisis de circuitos resistivos por el método de nudos. Análisis de circuitos resistivos por el método de mallas. Concepto de circuito equivalente. Resistencias en serie El divisor de tensión. Resistencias en paralelo El divisor de corriente. Reducción de circuitos resistivos. Cuestiones y problemas.
- Circuitos lineales. Linealidad y superposición. Cálculo de un circuito por el método de superposición. Circuitos equivalentes de Thévenin y de Norton. Transferencia de señal. Cuestiones y problemas.
- Fuentes dependientes. Concepto de fuente dependiente lineal. Análisis de circuitos con fuentes dependientes. Fuentes dependientes y circuitos activos. El amplificador operacional. Análisis de circuitos con AO que trabajan en la región lineal. Circuitos de acoplamiento con AO. Análisis de circuitos con AO operando en forma no lineal. Análisis de circuitos con ordenador usando SPICE. Cuestiones y problemas.
- El condensador, la bobina y el transformador. El condensador. El condensador ideal. Principio físico de funcionamiento. Asociación de condensadores. Análisis de circuitos RC. Respuesta de un condensador a señales en escalón. Respuesta de circuitos RC a excitaciones sinusoidales. La bobina. La bobina ideal. Principio físico de funcionamiento. Asociación de bobinas en serie y en paralelo. Análisis de circuitos RL. Linealidad y energía almacenada en condensadores y bobinas. El transformador. El transformador ideal. El transformador real. Análisis de circuitos con condensadores y bobinas usando SPICE. Cuestiones y problemas.
- El diodo Circuitos con diodos. El diodo Conceptos básicos. El diodo ideal. El diodo real. El diodo en continua y baja frecuencia. El diodo rectificador. Modelización del diodo rectificador. Técnicas de análisis de circuitos con diodos en continua y baja frecuencia. Aplicaciones del diodo rectificador. El diodo zener. Modelización del diodo zener. Aplicaciones del diodo zener. El diodo en régimen dinámico Transitorios de conmutación. El diodo en pequeña señal. Concepto de circuito incremental. Modelo del diodo en pequeña señal. Consideraciones térmicas. Efectos de la temperatura sobre las características del diodo. Potencia disipada y aumento de la temperatura. Análisis de circuitos con diodos usando SPICE. Modelo SPICE del diodo. Ejemplos de análisis de circuitos con diodos con SPICE. Cuestiones y problemas.
- El transistor bipolar. El transistor bipolar Conceptos básicos. El transistor bipolar en continua y en baja frecuencia. Curvas características del transistor bipolar en emisor común. Análisis de circuitos con transistores bipolares en continua. El transistor bipolar en régimen dinámico. El transistor bipolar como interruptor. Puertas lógicas con transistores bipolares Puertas TTL. El transistor bipolar como amplificador Conceptos básicos. Análisis en continua Punto de reposo. Análisis en gran señal Amplificación y márgenes dinámicos. Análisis en pequeña señal Circuito incremental y ganancia. Amplificador con componentes discretos. Estructura típica de un amplificador integrado. Resistencia de entrada y resistencia de salida de un amplificador. El transistor bipolar como amplificador Modelos en pequeña señal. El circuito equivalente híbrido en. El circuito equivalente de parámetros h. Limitaciones del transistor bipolar en alta frecuencia. El transistor bipolar como amplificador Etapas elementales. Análisis de las etapas elementales. Comparación entre las etapas elementales. El par de transistores bipolares acoplados por emisor. El amplificador diferencial. La puerta lógica ECL. Limitaciones en la operación de los transistores bipolares. Análisis de circuitos con transistores bipolares usando SPICE. Modelo del transistor bipolar en SPICE. Ejemplos de análisis de circuitos con transistores mediante SPICE. Cuestiones y problemas.
- El transistor MOS. El transistor de efecto de campo MOS Conceptos básicos. El transistor MOS en continua. Curvas características. Análisis de circuitos con transistores MOS en continua. El transistor MOS en régimen dinámico. El transistor MOS como resistencia. Cargas saturadas y cargas de vaciamiento. El inversor NMOS. El MOS como resistencia controlada por tensión. El transistor MOS como interruptor. El MOS como transistor de paso. El inversor CMOS. Puertas lógicas NMOS y CMOS. El transistor MOS como amplificador. Circuitos básicos. Modelo de pequeña señal del transistor MOS saturado. Efectos de segundo orden en los transistores MOS. Modelos más precisos del transistor MOS. Conducción en la región de inversión débil. Análisis de circuitos con transistores MOS usando SPICE. Modelo del transistor MOS en SPICE. Ejemplo de análisis de circuitos con transistores MOS usando SPICE. Cuestiones y problemas.
- Otros dispositivos semiconductores. Dispositivos optoelectrónicos. El diodo electroluminiscente (LED). El fotodiodo. La célula solar. El fototransistor. Dispositivos para la electrónica de potencia. El rectificador controlado de silicio (SCR). El triac. El GTO y el IGBT. El transistor de efecto de campo de unión (JFET). Cuestiones y problemas.
- Teoría y tecnología de dispositivos semiconductores. Conducción eléctrica en semiconductores. Estructura cristalina de los semiconductores. Semiconductores intrínsecos. Semiconductores extrínsecos. Generación y recombinación de portadores en un semiconductor. Corrientes en un semiconductor. Principio de operación del diodo de unión PN. La unión PN en equilibrio térmico. Característica i-v de la unión PN. Ruptura de la unión. Capacidad de transición. Capacidad de difusión. El transistor bipolar. Principio de operación del transistor bipolar. Modelo del transistor bipolar. El transistor de efecto de campo MOS. Principio de operación del transistor MOS. Modelo del transistor MOS. Procesos tecnológicos básicos en los semiconductores. Deposición de capas sobre el silicio. Oxidación del silicio. Fotolitografía. Grabado de capas sobre el silicio. Difusión. Implantación iónica. Montaje y encapsulado de los dispositivos. Fabricación del transistor bipolar. Estructura física del transistor bipolar de CI. La tecnología bipolar: proceso de fabricación de un transistor bipolar de CI. Fabricación de un transistor MOS. Estructura física del transistor MOS. La tecnología MOS: proceso de fabricación del transistor MOS. Cuestiones y problemas.
- Apéndices. Características de los componentes pasivos. Introducción al simulador PSPICE. Características de dispositivos semiconductores.
- Resultados de problemas.
sábado, 26 de noviembre de 2011
Electrónica Básica Tomo 2
Electrónica Básica Tomo 2
Tomo 1 Componentes Y Teoría De Circuitos
Tomo 2 Circuitos Análogos
Tomo 3 Circuitos Digitales Y Electrónica Aplicada
Tomo 4 Practicas
Tomo 5 Proyectos
INDICE
- Tomo 2 Circuitos Análogos
- 7 Circuitos Integrados. Introducción A Los Circuitos Electrónicos
- 8 Fuentes De Alimentación
- 9 Amplificadores
- 10 Filtros
- 11 Osciladores
| Para los que usan Gestores de Descarga |
http://adf.ly/HCR5L
http://adf.ly/HCR5M
http://adf.ly/HCR5N
http://adf.ly/HCR5O
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Indice General de Electrónica Básica
Tomo 2.Circuitos análogos.
- 7 Circuitos integrados. Introducción a los circuitos electrónicos. Señales y circuitos. Los circuitos integrados. Cómo se fabrican los CIs. Tipos de circuitos integrados. Exp. 7. 1 Practicando con el CI555.
- 8 Fuentes de alimentación. Introducción. Rectificadores. Rectificadores de media onda. Rectificadores de onda completa. Rectificadores con filtro. Multiplicadores de voltaje, . Exp. 8.1 Practicando con multiplicadores de voltaje. Reguladores de voltaje. Reguladores con diodos zener. Reguladores con transistores. Reguladores con CIs.. El regulador LM723. Reguladores fijos de tres terminales. Reg. ajustables de tres terminales. Exp. 8.2 Análisis DC de una fuente regulada. Reguladores de doble polaridad. Reguladores de baja caída. Reguladores de alta corriente. Reguladores de alto voltaje. Protección de fuentes reguladas. Limitación de corriente. Protección contra sobrevoltajes. Disipadores de calor. Exp. 8.3 Análisis AC de una fuete regulada. Reguladores de conmutación. Fuentes de corriente. Referencias de voltaje. Referencias de precisión zener. Referencias de precisión bandgap.
- 9 Amplificadores. Qué es un amplificador?. Parámetros de los amplificadores. Tipos y clases de amplificadores. Amplificadores operacionales. Qué es un amp. operacional. Amp. operacionales ideales. Amp. operacionales reales. Operación en lazo abierto. Comparadores. Operación en lazo abierto. Concepto de realimentación. Amplificadores inversores. Concepto de tierra virtual. Amplificadores no inversores. Seguidores de voltaje. Amplificadores sumadores. Amplificadores Testadores. Amps. de instrumentación. Integradores. Diferenciadores. Parámetros de los AO. Amplificadores de audio de baja señal con transistores. Principio de funcionamiento. Polarización de transistores. Concepto de punto de trabajo. Circuitos de polarización comunes. Configuraciones básicas. Amplificadores de base común. Amplificadores de emisor común. Amplificadores de colector común. Amplificadores diferenciales. Amplificadores multietapa. Amplificadores de potencia. Amplificadores clase B. Amp. de contrafase o push-pull. Amp. de simetría complementaria. Polarización de circuitos clase B. Drivers o excitadores para clase B. Amp. clase B con Darlington. Exp. 9.1 Análisis AC y DC de un amplificador de potencia. Operación en clase C. Operación en clase D. Operación en clase G. Amp. de potencia integrados. Amplificadores de RF. Amps. de RF de banda ancha. Amps. de RF de banda estrecha. Aplicaciones especiales.
- 10 Filtros. Tipos de filtros. Parámetros de los filtros. Filtros pasabajos. Filtros pasaaltos. Filtros pasabanda. Filtros supresores de banda. Exp. 10.1 Análisis y diseño de filtros activos.
- 11 Osciladores. Qué son los osciladores?. Osciladores de onda seno. 11 Osciladores LC con transistores. Oscilador de colector sintonizado. Oscilador Hartley.
- . Oscilador Colpitts. Oscilador Clapp. Osciladores a cristal. Osciladores RC con AOs. Oscilador en puente de Wien. Oscilador de doble T. Exp. 11.1 El oscilador en puente de Wien. Osciladores no sinusoidales. Multivibradores astables. Osciladores de relajación. El circuito integrado 555. Ose. controlados por voltaje. Lazos de amarre de fase. Generadores integrados, . Indice analítico del Tomo 2.
jueves, 17 de noviembre de 2011
Amplificadores Operacionales Teoría y sus Aplicaciones
Amplificadores Operacionales
Reseña
Los circuitos integrados (CI) han simplificado muchísimo el diseño de los complejos circuitos analógicos y digitales. En la década pasada numerosos fabricantes produjeron una extraordinaria variedad de ellos.
El ingeniero o técnico, cuando afrontan la tarea de seleccionar los circuitos integrados y su diseño, deben consultar un gran número de catálogos de los fabricantes y un reducido número de notas de aplicaciones, a fin de ensayar y determinar la configuración óptima de los circuitos integrados y del circuito que se requiere.
Las hojas de datos de los catálogos sirven para definir los parámetros de operación y del peor caso de un dispositivo en particular, pero no pueden utilizarse como una guía de selección, puesto que los circuitos integrados no se evalúan a partir de comparaciones. Por lo demás, estos catálogos y notas de aplicación se limitan a los circuitos integrados de un fabricante y están organizados según el tipo de circuito integrado, no según la aplicación.
Este libro se propone cumplir un doble propósito. Se da igual importancia a las aplicaciones de los circuitos integrados que a la selección de dispositivos. Los expertos proporcionan las configuraciones preferidas de los circuitos integrados, de modo que es fácil obtener soluciones prácticas y probadas a los problemas de diseño que se presentan frecuentemente. Este libro no pretende sustituir los catálogos de circuitos integrados, puesto que resultaría totalmente impráctico incluir parámetros detallados acerca de todos los circuitos aquí explicados. La selección de dispositivos, junto con las exposiciones pormenorizadas y los ejemplos de diseño, ayudarán a escoger la mejor configuración de circuito y diseño para una aplicación determinada.
INDICE
Teoría Y Sus Aplicaciones
Arthur B. Williams
Reseña
Los circuitos integrados (CI) han simplificado muchísimo el diseño de los complejos circuitos analógicos y digitales. En la década pasada numerosos fabricantes produjeron una extraordinaria variedad de ellos.
El ingeniero o técnico, cuando afrontan la tarea de seleccionar los circuitos integrados y su diseño, deben consultar un gran número de catálogos de los fabricantes y un reducido número de notas de aplicaciones, a fin de ensayar y determinar la configuración óptima de los circuitos integrados y del circuito que se requiere.
Las hojas de datos de los catálogos sirven para definir los parámetros de operación y del peor caso de un dispositivo en particular, pero no pueden utilizarse como una guía de selección, puesto que los circuitos integrados no se evalúan a partir de comparaciones. Por lo demás, estos catálogos y notas de aplicación se limitan a los circuitos integrados de un fabricante y están organizados según el tipo de circuito integrado, no según la aplicación.
Este libro se propone cumplir un doble propósito. Se da igual importancia a las aplicaciones de los circuitos integrados que a la selección de dispositivos. Los expertos proporcionan las configuraciones preferidas de los circuitos integrados, de modo que es fácil obtener soluciones prácticas y probadas a los problemas de diseño que se presentan frecuentemente. Este libro no pretende sustituir los catálogos de circuitos integrados, puesto que resultaría totalmente impráctico incluir parámetros detallados acerca de todos los circuitos aquí explicados. La selección de dispositivos, junto con las exposiciones pormenorizadas y los ejemplos de diseño, ayudarán a escoger la mejor configuración de circuito y diseño para una aplicación determinada.
INDICE
- AMPLIFICADORES OPERACIONALES
- 1 Aspectos básicos de los amplificadores operacionales
- 2 Parámetros de los amplificadores reales
- 3 Configuraciones de amplificador lineal
- 4 Extensión de la operación
- 5 Selección de amp op
- Circuitos de funciones
- 1 Multiplicadores de cuatro cuadrantes
- 2 Generadores de forma de onda
- 3 Convertidores de voltaje a frecuencia
- 4 Convertidores de frecuencia a voltaje
- 5 Circuitos de funciones con amplificadores operacionales
- Diseño de filtros activos mediante amplificadores operacionales
- 1 Selección del tipo de nitro
- 2 Diseño de filtros pasabajos
- 3 Filtros pasaaltos
- 4 Filtros pasabanda
- 5 Filtros de rechazo de banda
- 6 Consideraciones para la selección del AMP OP
- 7 Tablas para diseño de filtros
| Para los que usan Gestores de Descarga |
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http://adf.ly/GpEsA
http://adf.ly/GpEsB
http://adf.ly/GpEsC
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Contenido
- Prefacio.
- 1 Aspectos básicos de los amplificadores operacionales. El amp op ideal. Amplificador inversor Amplificador no inversor La ecuación de retroalimentación Glosario.
- 2 Parámetros de los amplificadores reales. Estructura del circuito del amplificador Errores en amplificadores operacionales Ganancia finita de lazo abierto Impedancia de entrada y salida Desbalances (offsets) de CC. Rechazo en modo común y en la fuente de alimentación. Ruido en el amplificador. Rapidez de respuesta. Ancho de banda del amplificador. Estabilidad en el amplificador. Margen de fase y de ganancia. Compensación en frecuencia. Medición de la estabilidad.
- 3 Configuraciones de amplificador lineal. Amplificadores sumadores. Retroalimentación de tres resistores . Amplificadores diferenciales . Amplificadores de instrumentación Integradores y diferenciadores El integrador ideal Integradores prácticos Diferenciadores . Fuentes de corriente. Fuentes de corriente unipolares Fuentes de corriente bipolares Fuentes de corriente flotantes.
- 4 Extensión de la operación. Amplificadores de potencias de salida Extensión del ancho de banda. Empleo de una sola fuente de alimentación.
- 5 Selección de amp op. Información mecánica. Encapsulado cerámico doble en línea Encapsulado plástico doble en línea Encapsulado cerámico plano Encapsulado metálico Amplificadores operacionales de uso general. Amplificadores operacionales con entrada JFET. Amplificadores operacionales con características especiales.
- Circuitos de funciones.
- 1 Multiplicadores de cuatro cuadrantes. Análisis de los multiplicadores prácticos. División. Circuito de raíz cuadrada. Ajuste de los multiplicadores. Moduladores. Demoduladores. Detectores de fase.
- 2 Generadores de forma de onda. Osciladores. Tipo de corriente constante . El Multivibrador acoplado por emisor. Conformadores para onda senoidal. Método del punto de ruptura de diodo . Par acoplado por emisor. Parámetros de funcionamiento. Aplicaciones. Generación de FM Frecuencia de portadora . Generación de FSK Generadores de diente de sierra . Generación de AM.
- 3 Convertidores de voltaje a frecuencia.
- 4 Convertidores de frecuencia a voltaje. Indicaciones generales para el 4151.
- 5 Circuitos de funciones con amplificadores operacionales. Rectificadores de precisión. Convertidores logarítmicos.
- Diseño de filtros activos mediante amplificadores operacionales.
- 1 Selección del tipo de nitro. Escalado de frecuencia e impedancia. Normalización para un filtro pasabajos. Normalización para un filtro pasaaltos . Normalización para un filtro pasabanda. Filtros de rechazo de banda Características transitorias. Características de las respuestas estándar Butterworth Chebyshev Bessel. Función elíptica.
- 2 Diseño de filtros pasabajos. Filtros sin ceros. Configuración de ganancia unitaria . Estructura VCVS con capacitores de igual valor. Filtros de función elíptica. Método de diseño empleando valores tabulados . Método de diseño empleando capacitores estándar.
- 3 Filtros pasaaltos. Filtros pasaaltos sin ceros. Filtros pasaaltos de función elíptica.
- 4 Filtros pasabanda. Transformación para pasabanda de los polos de pasabajos . Polos complejos Polos reales Ganancia de la sección. Sensibilidad. Configuraciones de pasabanda. Pasabanda de retroalimentación múltiple (MFBP). Pasabanda con doble amplificador (DABP) . Configuración de estado variable.
- 5 Filtros de rechazo de banda. Red ranura de tipo doble-T. Redes ranura sintonizables.
- 6 Consideraciones para la selección del AMP OP. Ganancia de lazo abierto. Desfase del amplificador. Impedancia de entrada y de salida. Intervalo dinámico.
- 7 Tablas para diseño de filtros. Tabla 1 Coordenadas de los polos de los filtros Butterworth. Tabla 2 Valores de los componentes de los filtros activos Butterworth pasabajos. Tabla 3 Coordenadas de los polos de los filtros Chebyshev de 0.1 dB. Tabla 4 Coordenadas de los polos de los filtros Chebyshev de 0.5 dB . Tabla 5 Valores de los componentes de los filtros activos Chebyshev pasabajos de 0.1 dB. Tabla 6 Valores de los componentes de los filtros activos Chebyshev pasabajos 0.5 dB. Tabla 7 Coordenadas de los polos de los filtros Bessel. Tabla 8 Valores de los componentes de los filtros activos Bessel pasabajos. Tabla 9 Valores de los componentes de los filtros pasabajos de función elíptica.
miércoles, 16 de noviembre de 2011
Amplificadores Operacionales y Circuitos Integrados Lineales
Amplificadores Operacionales y Circuitos Integrados Lineales
Coughlin - Driscol
Uno de los mejores libros para entender el funcionamiento y volverse un maestro en el estudio, manejo y diseño de los amplificadores operacionales. Además contiene apéndices para que aprendas a utilizar varios de los circuitos integrados más usados en todos los circuitos electrónicos, tales como los timers 555, reguladores de voltaje, comparadores y mas…
INDICE
- Introducción A Los Amplificadores Operacionales
- Primeras Experiencias Con Un Amplificador Operacional
- Amplificadores Inversores Y No Inversores
- Comparadores Y Circuitos De Control
- Algunas Aplicaciones De Los Amplificadores Operacionales
- Generadores De Señal
- Amplificadores Operacionales Con Diodos
- Amplificadores Diferenciales, De Instrumentación Y De Puente
- Funcionamiento Para Corriente Continua: Polarización, Desviaciones Y Deriva
- Funcionamiento En Ca: Ancho De Banda, Velocidad De Respuesta, Ruido Y Compensación De Frecuencia
- Filtros Activos
- Modulación, Demodulación Y Cambio De Frecuencia Con El Multiplicador
- Circuitos Integrados Temporizadores
- Convertidores Digital A Analógico Y Analógico A Digital
- Fuentes De Alimentación
- Apéndice 1. Amplificador operacional compensado por frecuencia uA741.
- Apéndice 2. Comparador de voltaje LM311.
- Apéndice 3. Temporizador 555.
- Apéndice 4. Regulador ajustable de 3 terminales LM117.
- Apéndice 5. Notas sobre Pspice.
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CONTENIDO
- PREFACIO.
- INTRODUCCIÓN A LOS AMPLIFICADORES OPERACIONALES. Objetivos de aprendizaje. Introducción. ¿Todavía tienen uso los circuitos analógicos?. Sistemas analógicos y digitales. Desarrollo de los amplificadores operacionales. Los amplificadores operacionales se especializan. Amplificador operacional de propósito general 741. Símbolo de circuito y terminales. Circuitos internos simplificados en un amplificador operacional para propósito general. Etapa de entrada: amplificador diferencial. Etapa intermedia: desplazador de nivel. Etapa de salida: en contrafase. Encapsulado y terminales. Encapsulado. Combinación de símbolo y terminales. Cómo identificar o especificar un amplificador operacional. El código de identificación. Ejemplo de especificación de números para un pedido. Fuentes secundarias. Conexión de circuitos de amplificadores operacionales. La fuente de alimentación. Sugerencias para la conexión de amplificadores operacionales. Problemas.
- PRIMERAS EXPERIENCIAS CON UN AMPLIFICADOR OPERACIONAL. Objetivos de aprendizaje. Introducción. Terminales de los amplificadores operacionales. Terminales de la fuente de alimentación. Terminales de salida. Terminales de entrada. Corrientes de polarización de entrada y voltaje de desvío. Ganancia de voltaje en lazo abierto. Definición. Voltaje diferencial de entrada, Ed. Conclusiones. Detectores de cruce por cero. Detector no inversor de cruce por cero. Detector inversor por cruce de cero. Detectores de nivel de voltaje positivo y negativo. Detectores de nivel positivo. Detectores de nivel negativo. Aplicaciones comunes de los detectores de nivel de voltaje. Voltaje de referencia ajustable. Interruptor activado por sonido. Voltímetro de columna luminosa. Detector de humo. Referencias de voltaje integradas. Introducción. REF-02. Aplicaciones del detector de nivel de voltaje REF-02. Procesamiento de señales con detectores de nivel de voltaje. Introducción. Convertidor de onda senoidal a cuadrada. Interface de una computadora con detectores de nivel de voltaje. Introducción. Comparador de voltaje cuádruple LM. Modulador de ancho de pulso no inversor. Moduladores de ancho de pulso inversores y no inversores. Interconexión entre un modulador de ancho de pulso y un microcontrolador. Simulación del circuito de un comparador hecho con un amplificador operacional. Introducción. Cómo crear, inicializar y simular un circuito. Ejercicios de laboratorio. Problemas.
- AMPLIFICADORES INVERSORES Y NO INVERSORES. Objetivos de aprendizaje. Introducción. Amplificador inversor. Introducción. Voltaje positivo aplicado a la entrada inversora. Corrientes de carga y de salida. Voltaje negativo aplicado a la entrada inversora. Voltaje aplicado a la entrada inversora. Procedimiento de diseño. Procedimiento de análisis. Sumador inversor y mezclador de audio. Sumador inversor. Mezclador de audio. Nivel de CD para desviar una señal de CA. Amplificador multicanal. Por qué es necesario un amplificador multicanal. Análisis del circuito. Procedimiento de diseño. Amplificador inversor de promedio. Seguidor de voltaje. Introducción. En qué se emplea el seguidor de voltaje. El amplificador no inversor. Análisis del circuito. Procedimiento de diseño. La fuente de voltaje ideal. Definición y aclaración. La fuente de voltaje ideal no reconocida. Fuente de voltaje ideal práctica. Fuentes de voltaje exactas. Sumador no inversor. Operación con fuente de alimentación única. Amplificadores diferenciales. El restador. Amplificador inversor y no inversor. Servoamplificador. Introducción. Análisis del circuito servoamplificador. Acción de retardo. Cómo diseñar un circuito acondicionador de señal. Simulación en Pspice. Amplificador inversor: entrada de CD. Amplificador inversor: entrada de CA. Sumador inversor. Amplificador no inversor. Ejercicios de laboratorio.
- COMPARADORES Y CIRCUITOS CONTROLADORES. Objetivos de aprendizaje. Introducción. Efecto del ruido en los circuitos comparadores. Retroalimentación positiva. Introducción. Voltaje de umbral superior. Voltaje de umbral inferior. Detector de cruce de cero con histéresis. Definición de histéresis. Detector de cruce de cero con histéresis como un elemento de memoria. Detectores de nivel de voltaje con histéresis. Introducción. Detector no inversor de nivel de voltaje con histéresis. Detector inversor de nivel de voltaje con histéresis. Detector de nivel de voltaje con ajuste independiente de histéresis y de voltaje central. Introducción. Circuito de control de un cargador de batería. Principios del control de apagado y encendido (on-off). Comparadores en el control de procesos. El termostato como comparador. Directrices para la selección y diseño. Un controlador con dos puntos de ajuste independientes. Principio de funcionamiento. Características de entrada y salida de un controlador con dos puntos de ajuste independientes. Selección de los voltajes del punto de ajuste. Circuito para el ajuste del voltaje de punto de ajuste independiente. Precauciones. CI Comparador de precisión, 111/311. Introducción. Operación de la terminal de salida. Operación de la terminal de habilitación. Una aplicación biomédica. Detector de ventana. Introducción. Funcionamiento del circuito. Retardo de propagación. Definición. Medición del retardo de propagación. Empleo de PSpice para modelar y simular circuitos comparadores. Simulación del detector de cruce de cero con histéresis. Detector de ventana. Ejercicios de laboratorio. Problemas.
- ALGUNAS APLICACIONES DE LOS AMPLIFICADORES OPERACIONALES. Objetivos de aprendizaje. Introducción. Voltímetro de CD de alta resistencia. Circuito básico de medición de voltaje. Cambio de escala en el voltímetro. Voltímetro universal de alta resistencia. Funcionamiento del circuito. Procedimiento de diseño. Convertidores de voltaje a corriente: cargas flotantes. Control de voltaje de la corriente de carga. Probador de diodo Zener. Probador de diodos. Probador de diodo emisor de luz. Alimentación de corriente constante a una carga conectada a tierra. Convertidor de voltaje diferencial a corriente. Fuente de corriente constante alta con carga conectada a tierra. Conexión de la salida de un microcontrolador con un transmisor de 4 a 20 mA. Fuente de corriente de 4 a 20 mA con control digital. Medición de corriente de cortocircuito y conversión de corriente a voltaje. Introducción. Uso del amplificador operacional para medir corriente de cortocircuito. Medición de la corriente de fotodetectores. Celda fotoconductora. Fotodiodo. Amplificador de corriente. Mediciones de energía en celdas solares. Introducción a los problemas. Conversión de la corriente de cortocircuito de una celda solar a voltaje. Circuito divisor de corriente (convertidor de corriente a corriente). Desfasador. Introducción. Circuito desfasador. Convertidores de temperatura a voltaje. El transductor de temperatura AD590. Termómetro Celsius. Termómetro Fahrenheit. Simulación en PSpice. Ejercicios de laboratorio. Problemas.
- GENERADORES DE SEÑAL. Objetivos de aprendizaje. Introducción. Multivibrador astable. Acción del multivibrador. Frecuencia de oscilación. Multivibrador monoestable. Introducción. Estado estable. Transición al estado de temporización. Estado de temporización. Duración del pulso de salida. Tiempo de recuperación. Generadores de onda triangular. Teoría de su funcionamiento. Frecuencia de operación. Generador unipolar de onda triangular. Generador de onda diente de sierra. Funcionamiento del circuito. Análisis de la forma de la onda diente de sierra. Procedimiento de diseño. Convertidor de voltaje a frecuencia. Modulación de frecuencia y manipulación por desplazamiento de frecuencia. Desventajas. Modulador/demodulador balanceado, el AD630. Introducción. Terminales de entrada >> salida. Formas de onda de entrada y salida. Generador de ondas triangular y cuadrada de precisión. Funcionamiento del circuito. Frecuencia de oscilación. Estudio de la generación de una onda senoidal. Generador de funciones trigonométricas universal, el AD639. Introducción. Operación de la función senoidal. Generador de onda senoidal de precisión. Funcionamiento del circuito. Frecuencia de oscilación. Generador deformas de onda de alta frecuencia. Simulación en PSpice de los circuitos generadores de señales. Multivibrador astable. Multivibrador monoestable. Generador de onda triangular bipolar. Generador de onda triangular unipolar. Ejercicios de laboratorio.
- AMPLIFICADORES OPERACIONALES CON DIODOS. Objetivos de aprendizaje. Introducción a los rectificadores de precisión. Rectificadores de media onda. Introducción. Rectificador inversor de media onda lineal con salida positiva. Rectificador inversor lineal de media onda con salida negativa. Separador de polaridad de señal. Rectificadores de precisión: circuito de valor absoluto. Introducción. Tipos de rectificadores de onda completa de precisión. Detectores de picos. Seguidor y retenedor de pico positivo. Seguidor y retenedor de pico negativo. Convertidor de CA a CD. Conversión de CA a CD o circuito MAV. Rectificador de precisión con entradas sumadoras. Convertidor de CA a CD. Circuitos de zona muerta. Introducción. Circuito de zona muerta con salida negativa. Circuito de zona muerta con salida positiva. Circuito de zona muerta y salida bipolar. Recortador de precisión. Convertidor de onda triangular a onda senoidal. Simulación en PSpice de amplificadores operacionales con diodos. Rectificador de media onda lineal. Rectificador de onda completa de precisión. Amplificador de valor medio absoluto. Ejercicios de laboratorio. Problemas.
- AMPLIFICADORES DIFERENCIALES, DE INSTRUMENTACIÓN Y DE PUENTE. Objetivos de aprendizaje. Introducción. Amplificador diferencial básico. Introducción. Voltaje en modo común. Comparación entre amplificadores diferenciales y amplificadores de una sola entrada. Medición con amplificador de entrada única. Medición con un amplificador diferencial. Cómo mejorar el amplificador diferencial básico. Aumento de la resistencia de entrada. Ganancia ajustable. Amplificador de instrumentación. Funcionamiento del circuito. * Voltaje de salida respecto a una referencia. Detección y medición mediante el amplificador de instrumentación. Terminal de detección. Mediciones de voltaje diferencial. Convertidor de voltaje diferencial a corriente. El amplificador de instrumentación como circuito acondicionador de señal. Introducción al sensor de deformaciones. Material utilizado en el sensor de deformación. Cómo se usa la información obtenida mediante el sensor de deformación. Montaje de los sensores de deformación. Cambios en la resistencia del sensor de deformación. Medición de pequeños cambios en la resistencia. Es necesario utilizar un puente resistivo. Puente básico de resistencias. Efectos térmicos en el balance del puente. Balanceo de un puente de sensores de deformación. Técnica obvia. Una técnica mejor. Aumento en la salida del puente de sensores de deformación. Una aplicación práctica del detector de deformaciones. Medición de presión, fuerza y peso. Amplificador de puente básico. Introducción. Funcionamiento del circuito puente básico. Medición de temperatura con un circuito puente. Amplificadores de puente y computadoras. Cómo dar más versatilidad al amplificador de puente. Transductores a tierra. Transductores de corriente alta. Ejercicios de laboratorio. Problemas.
- FUNCIONAMIENTO EN CD: POLARIZACIÓN, DESVÍOS Y DERIVA. Objetivos de aprendizaje. Introducción. Corrientes de polarización de entrada. Desvío de las corrientes de entrada. Efectos de las corrientes de polarización en el voltaje de salida. Simplificación. Efecto de una corriente de polarización en la entrada (—). Efecto de la corriente de polarización de la entrada (+). Efectos de la desviación de corriente en el voltaje de salida. Seguidor de voltaje compensado por corriente. Otros amplificadores compensados por corriente. Resumen sobre la compensación de la corriente de polarización. Voltaje de desvío de entrada. Definición y modelo. Efecto del voltaje de desvío de entrada en el voltaje de salida. Medición del voltaje de desvío de entrada. Voltaje de desvío de entrada del circuito sumador. Comparación entre la ganancia de señal y la ganancia del voltaje de desvío de entrada. Cómo no eliminar los efectos del voltaje de desvío. Anulación del efecto del voltaje de desvío y de las corrientes de polarización. Diseño o secuencia de análisis. Circuitos para la anulación del voltaje de desvío de entrada. Procedimiento para la anulación del voltaje de salida (en caso de ser necesario). Deriva. Medición del voltaje de desvío y las corrientes de polarización. Ejercicios de laboratorio. Problemas.
- FUNCIONAMIENTO EN CA: ANCHO DE BANDA, VELOCIDAD DE RESPUESTA Y RUIDO. Objetivos de aprendizaje. Introducción. Respuesta en frecuencia del amplificador operacional. Compensación interna de frecuencia. Curva de respuesta en frecuencia. Ancho de banda de ganancia unitaria. Tiempo de subida. Ganancia del amplificador y respuesta en frecuencia. Efecto de la ganancia en lazo abierto sobre la ganancia en lazo cerrado en un amplificador que funciona en CD. Ancho de banda para pequeña señal y límites de alta y baja frecuencia. Medición de la respuesta en frecuencia. Ancho de banda de amplificadores inversores y no inversores. Determinación del ancho de banda por el método gráfico. Velocidad de respuesta y voltaje de salida. Definición de la velocidad de respuesta. Causa de la limitación en la velocidad de respuesta. Límite de la velocidad de respuesta para ondas senoidales. Método simplificado para obtener la velocidad de respuesta. Ruido en el voltaje de salida. Introducción. Ruido en los circuitos de los amplificadores operacionales. Ganancia de ruido. Ruido en el sumador inversor. Resumen. Ejercicios de laboratorio.
- FILTROS ACTIVOS. Objetivos de aprendizaje. Introducción. Filtro pasa bajas básico. Introducción. Diseño del filtro. Respuesta del filtro. Introducción al filtro Butterworth. Filtro Butterworth pasa bajas de -40 db/década. Procedimiento simplificado de diseño. Respuesta del filtro. Filtro putterworth pasa bajas de -60db/década. Procedimiento de diseño simplificado. Respuesta del filtro. Filtros Butterworth pasa altas. Introducción. Filtro de 20 dB/década. Filtro de 40 dB/década. Filtro de 60 dB/década. Comparación de magnitudes y ángulos de fase. Introducción a los filtros pasa banda. Respuesta a la frecuencia. Ancho de banda. Factor de calidad. Filtros de banda angosta y de banda ancha. Filtro de banda ancha básico. Configuración en cascada. Circuito del filtro de banda ancha. Respuesta a la frecuencia. Filtros pasa banda de banda angosta. Circuito del filtro de banda angosta. Funcionamiento. Filtro de octavas para ecualizador de estéreo. Filtros de muesca. Introducción. Teoría de los filtros de muesca. Filtro de muesca de. Hz. Para qué sirve un filtro de muesca. Planteamiento del problema. Procedimiento para construir un filtro muesca. Componentes del filtro pasa banda. Montaje final. Simulación de circuitos de filtros activos con PSpice. Filtro pasa bajas. Filtro pasa altas. Filtro pasa banda. Ejercicios de laboratorio. Problemas.
- MODULACIÓN, DEMODULACIÓN Y CAMBIO DE FRECUENCIA POR MEDIO DE UN MULTIPLICADOR. Objetivos de aprendizaje. Introducción. Multiplicación de voltajes de CD. Factor de escala del multiplicador. Los cuadrantes del multiplicador. Elevación al cuadrado de un número o de voltaje de CD. Duplicación de la frecuencia. Principio del duplicador de frecuencia. Elevación al cuadrado de una onda senoidal. Detección del ángulo de fase. Fundamentos teóricos. Medidor del ángulo de fase. Ángulos de fase superiores a ±90°. Divisor analógico. Cálculo de raíces cuadradas. Introducción a la modulación en amplitud. Para qué sirve la modulación en amplitud. Definición de modulación en amplitud. El multiplicador utilizado como modulador. Matemáticas de un modulador balanceado. Frecuencias de suma y de diferencia. Frecuencias y bandas laterales. Modulación en amplitud estándar. Circuito modulador de amplitud. Espectro de frecuencias de un modulador AM estándar. Comparación entre moduladores AM estándar y moduladores balanceados. Demodulación de un voltaje de AM. Demodulación de voltaje de un modulador balanceado. Modulación y demodulación de banda lateral única. Desplazamiento de frecuencia. Receptor de modulación en amplitud universal. Sintonización y mezclado. Amplificador de frecuencia intermedia. Procedimiento para la detección. Receptor universal de AM. Ejercicios de laboratorio. Problemas.
- TEMPORIZADORES INTEGRADOS. Objetivos de aprendizaje. Introducción. Modos de operación del temporizador 555. Las terminales del 555. Encapsulado y terminales de alimentación. Terminal de salida. Terminal de reinicio. Terminal de descarga. Terminal de voltaje de control. Terminales de disparo y de umbral. Retrasos en el tiempo de encendido. Operación astable. Funcionamiento del circuito. Frecuencia de oscilación. Ciclo de trabajo. )3-3.4 Ampliación del ciclo de trabajo. Aplicaciones del como multivibrador astable. Oscilador de ráfaga de tonos. Desplazador de frecuencia controlado por voltaje. Funcionamiento monoestable. Introducción. Circuito del pulso de entrada. Aplicaciones del como multivibrador monoestable. Control de nivel de agua. Interruptor al tacto. Divisor de frecuencia. Detector de pulso faltante. Introducción a los contadores para temporización. El temporizador/contador programable XR 2240. Descripción del circuito. Funcionamiento del contador. Programación de las salidas. Aplicaciones del temporizador/contador. Aplicaciones de temporización. Oscilador, salidas sincronizadas. Generador de señal con patrón binario. Sintetizador de frecuencias. Temporizador programable mediante interruptores. Intervalos de temporización. Funcionamiento del circuito. Simulación de los circuitos del temporizador con PSpice. Multivibrador astable o autónomo. Circuito para control de ráfagas de tono. Ejercicios de laboratorio. Problemas.
- CONVERTIDORES DIGITAL A ANALÓGICO Y ANALÓGICO A DIGITAL. Objetivos de aprendizaje. Introducción. Características de un DAC. Resolución. Ecuación de entrada-salida. Características del ADC. Ecuación de entrada-salida. Error de cuantización. Procedimiento para la conversión digital a analógica. Diagrama a bloques. Red de escalera R-2R. Corrientes de escalera. Ecuación de la escalera. DAC con salida de voltaje. DAC multiplicador. Convertidor digital a analógico de 8 bits: el DAC-08. Terminales de alimentación. Terminal de referencia (multiplicadora). Terminales de la entrada digital'. Corrientes de salida analógica. Voltaje de salida unipolar. Voltaje de salida analógica bipolar. Compatibilidad con microprocesadores. Principios de interface. Registros temporales de memoria. El procedimiento de selección. DAC compatible con el microprocesador AD558. Introducción. Alimentación. Entradas digitales. Circuitos lógicos. Salida analógica. Circuito para prueba dinámica. ADC integrador. Tipos de ADCs. Principios de funcionamiento. Fase de integración de señal, Tu. Fase de integración de referencia, T-i. La conversión. Puesta a cero. Resumen. ADC de aproximaciones sucesivas. Funcionamiento del circuito. Analogía de las aproximaciones sucesivas. Tiempo de conversión. ADC para microprocesadores. ADC compatible con el microprocesador AD670. Terminales de voltaje de la entrada analógica. Terminales de la salida digital. Terminal de la opción de entrada. Terminal de la opción de salida. Terminales de control de microprocesador. Cómo probar el AD670. Convertidores paralelos (flash). Principio de su funcionamiento. Tiempo de conversión. Respuesta a la frecuencia de los ADC. Error de apertura. Amplificador de muestreo y retención. Ejercicios de laboratorio. Problemas.
- FUENTES DE ALIMENTACIÓN. Objetivos de aprendizaje. Introducción. Introducción a la fuente de alimentación no regulada. Transformador de alimentación. Diodos rectificadores. Características de las fuentes positivas y negativas. Capacitor de filtrado. Carga. Regulación del voltaje de CD. Variaciones en el voltaje de carga. Curva de la regulación de voltaje de CD. Modelo de CD de una fuente de alimentación. Porcentaje de regulación. Voltaje de rizo de CA. Cálculo del voltaje de rizo de CA. Frecuencia del voltaje de rizo y porcentaje de rizo. Cómo controlar el voltaje de rizo. Procedimiento para diseñar una fuente no regulada con un puente rectificador de onda completa. Especificaciones generales de diseño. Fuentes de alimentaciones no reguladas bipolares y de dos valores. Fuente de alimentación bipolar o positiva y negativa. Fuentes de alimentación de dos valores. Por qué es necesaria la regulación del voltaje. Historia de los reguladores de voltaje lineales. La primera generación. La segunda generación. La tercera generación. Reguladores de voltaje lineales. Clasificación. Características comunes. Circuitos de autoprotección. Protección externa. Disminución del rizo. Fuente de alimentación para circuitos lógicos. El circuito regulador. La fuente no regulada. Fuentes de alimentación de ±15 V para aplicaciones lineales. Regulador de ±15 V para corriente alta. Regulador de ±15 V para corriente baja. Fuente de alimentación no regulada para los reguladores de ±. Reguladores de voltajes ajustables de tres terminales positivos (LM317HV) y negativo (LM337HV). Ajusté del voltaje de carga. Ajuste del voltaje de salida regulado positivo. Características del LM317HVK. Regulador de voltaje negativo ajustable. Protección externa. Regulador de voltaje ajustable tipo laboratorio. Otros reguladores lineales. Ejercicio de laboratorio. Problemas. APÉNDICE 1 Amplificador operacional compensado en frecuencia /aA741. APÉNDICE 2 Amplificador operacional LM301. APÉNDICE 3 Comparador de voltaje LM311. Regulador ajustable de 3 terminales LM117. RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS IMPARES. BIBLIOGRAFIA. ÍNDICE.
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