a) Hallar la expresión de la amplificación de tensión.
Analisis del IC1
Analisis del IC2
Analisis del IC3
Analisis final obtenido:
b) Verificar prácticamente realizando una simulación con software aplicado, el valor de la tensión a la salida del sistema.
El valor de la tensión de salida es de 2.899V.
c) Variando el valor de R1 nos dara una tensión de salida de 11.938
d) ¿Cómo podríamos obtener una ganancia de 20 dB?
Al resultarse demasiado complicado el calculo matematico de la ganancia lo que hicimos fue simular con valor 2k9 ohms en las resistencias R6 y R7 para poder obtener una ganancia de 10 veces o 20 dB.
a) Verificar Prácticamente realizando una simulación con software aplicado, el valor de la tensión a la salida del sistema la tensión en la entrada es senoidal y su valor pico es de 500mV.
El valor de la tensión de salida es de 1.414
b) Grafique con oscilospio la señal de entrada y de salida.
La ténsion pico a pico es de -2 a 2V.
c) Compruebe analíticamente
Analisis IC1
Analisis IC2
d) Calcular la potencia en la carga RL.
e) Verificar Prácticamente realizando una simulación con software aplicado, la tensión de la salida en una configuración simple de acuerdo con el circuito esquemático.
La tensión de salida es de 0.707
f) Grafique con osciloscopio la señal de entrada y de salida.

g) compruebe analíticamente.
h) Calcular la potencia en la carga RL2.
i) Comparar los resultados de los cálculos obtenidos en d) y g) con los que se obtendrían. Obtengan concluciones.
En el primer circuito se puede observar un multietapa de dos AO inversores, y la caída de potencial en RL1, sera igual a la diferencia de la salida del primer inversor y el segundo inversor.
En segundo circuito se puede obeservar una configuracion configuracion de AO inversor.
Con respecto a las potencias de RL1 y RL2, notamos que la primera nos dio un total de 2 mW, y en la segunda obtuvimos un total de 0,5 mW. La diferencia obteneida se debe a la configuracion del primer circuito con respecto del segundo.
3) Circuito a realizar
a) Armar el amplificador de instrumentacion mostrado en la figura 4.
b) Verificar pràcticamente realizando una simulacion con software aplicado, el valor de la tensiòn a la salida del sistema, determinando el rango de variaciòn de ese paràmetro cuando variamos el porcentaje de ajuste de potenciòmetro R11.
Potenciometro en 0%
Potenciometro al 50%
Potenciometro al 100%
c) Girafique con osciloscopio la señal de entrada y de salida màxima minima.
Máximo
Mínimo
d) Verificar pràcticamente drealizando una simulaciòn con software aplicad, para el valor de tensiòn de salida màximo, el valor de la ganancia diferencial, deberàs tener en cuenta que para realizar esta mediciòn habrà que aplicar el teorema de superposiciòn haciendo en este caso la señal V3.
Entrada
Salida
e) Verificar practicamente realizando una simulacion con software aplicado, para el valor de tensiòn de salida màximo, el valor de la ganancia en modo comùn, deberàs tener en cuenta que para realizar esta mediciòn habra que aplicar el teorema de superposiciòn haciendo en este caso cero las señales V1 y V2.
Con los valores de las ganancias obtenidos en los puntos d) y e), determinar la razòn de rechazo en modo comùn (CMRR, comon modo rejection ratio) definido como:
CMRR = 20.log |Ad| / |Acm|
CMRR = 40.63
f) Realizar un anàlisis teòrico del circuito hallando la expresiò de la tensiòn de salida total del sistema.
g) A partir de los resultados obtenidos, y de las mediciones efectuadas redactar las conclusiones finales del presente trabajo practico.
Con este nuevo trbajo practico experimentamos con nuevo amplificador operacion, el AO diferencial, este circuito lo que hace es amplificador su diferencia entre sus dos señales de entrada. El mismo lo pusimos a prueba con una configuracion de AO en circuitos multietapas. La eficacia de estos AO diferenciales, se mide por el rechazo de las señales diferenciales que tiene (CMRR), osea, el rechazo a señales externas no pertenecientes a las aplicadas, por ejemplo, ruido en una señal.






























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