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BACH2 tecno · Tecnología e Ingeniería II
Sistemas eléctricos y electrónicos · Electrónica analógica

El amplificador operacional

El amplificador operacional (AO) concentra en un solo chip una ganancia tan enorme que, por sí sola, resultaría inmanejable: cualquier señal diminuta en la entrada lo llevaría a saturación. La idea genial es domesticar esa ganancia con dos resistencias de realimentación, convirtiéndola en exactamente la que tú decidas.

El AO ideal y el cortocircuito virtual

− + Ve− Ve+ Vs +Vcc −Vcc
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Dibuja el símbolo del amplificador operacional y nombra sus cinco conexiones básicas: entrada inversora, entrada no inversora, salida y los dos terminales de…

Dibuja el símbolo del amplificador operacional y nombra sus cinco conexiones básicas: entrada inversora, entrada no inversora, salida y los dos terminales de alimentación. Explica qué significan los signos $+$ y $-$ junto a las entradas y por qué no deben confundirse con la polaridad de la alimentación.

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Enumera las cuatro características del AO ideal —ganancia en lazo abierto infinita, resistencia de entrada infinita, resistencia de salida nula y ancho de banda…

Enumera las cuatro características del AO ideal —ganancia en lazo abierto infinita, resistencia de entrada infinita, resistencia de salida nula y ancho de banda infinito— y explica con tus palabras qué implica cada una al analizar un circuito (por ejemplo, que no entra corriente por las entradas).

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En un AO con realimentación negativa se cumple el «cortocircuito virtual»: la tensión entre las dos entradas es prácticamente nula. Explica por qué la enorme ganancia en…

En un AO con realimentación negativa se cumple el «cortocircuito virtual»: la tensión entre las dos entradas es prácticamente nula. Explica por qué la enorme ganancia en lazo abierto obliga a que ambas entradas queden a la misma tensión cuando el circuito es estable, y deduce de ello que tampoco entra corriente por ellas.

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El AO como comparador

Vref +Vsat −Vsat
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Sin realimentación, el AO funciona como comparador. Explica qué tensión entrega la salida cuando la entrada no inversora supera a la inversora y cuándo es al revés…

Sin realimentación, el AO funciona como comparador. Explica qué tensión entrega la salida cuando la entrada no inversora supera a la inversora y cuándo es al revés (saturación positiva o negativa, próxima a $\pm V_{CC}$), y cita una aplicación (detector de nivel de luz o de temperatura).

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Un AO alimentado a $\pm 12\ \text{V}$ trabaja en lazo abierto como comparador: la entrada inversora se fija a $3\ \text{V}$ con un divisor de tensión y la no inversora…

Un AO alimentado a $\pm 12\ \text{V}$ trabaja en lazo abierto como comparador: la entrada inversora se fija a $3\ \text{V}$ con un divisor de tensión y la no inversora recibe la señal de un sensor. a) Describe la salida cuando la señal vale $2\ \text{V}$, $4\ \text{V}$ y exactamente $3\ \text{V}$. b) Explica por qué en este montaje no tiene sentido hablar de «ganancia».

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La figura muestra las ondas de un comparador alimentado a $\pm 12\ \text{V}$ cuya referencia se obtiene de un divisor con dos resistencias de $10\ \text{k}\Omega$ entre…

La figura muestra las ondas de un comparador alimentado a $\pm 12\ \text{V}$ cuya referencia se obtiene de un divisor con dos resistencias de $10\ \text{k}\Omega$ entre $12\ \text{V}$ y masa. a) Calcula la tensión de referencia, marcada con el interrogante. b) Explica en qué tramos de la entrada la salida está a $+12\ \text{V}$ y en cuáles a $-12\ \text{V}$, sabiendo que la señal entra por la pata no inversora. c) Razona qué ocurriría si se intercambiaran las entradas.

ve 0 t Vref = ? vs 0 t +12 V −12 V
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Montajes inversor y no inversor

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Identifica el montaje inversor: por qué entrada llega la señal, qué resistencias lo configuran y cuál es su ganancia, $A_v = -\frac{R_2}{R_1}$. Explica qué significa…

Identifica el montaje inversor: por qué entrada llega la señal, qué resistencias lo configuran y cuál es su ganancia, $A_v = -\frac{R_2}{R_1}$. Explica qué significa físicamente el signo menos de la ganancia.

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Identifica el montaje no inversor y escribe su ganancia, $A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1}$. Razona por qué su ganancia mínima es $1$ y compáralo con el inversor en cuanto a la…

Identifica el montaje no inversor y escribe su ganancia, $A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1}$. Razona por qué su ganancia mínima es $1$ y compáralo con el inversor en cuanto a la fase de la señal de salida.

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El seguidor de tensión es un no inversor llevado al límite: la salida se conecta directamente a la entrada inversora. Indica su ganancia, explica para qué sirve un…

El seguidor de tensión es un no inversor llevado al límite: la salida se conecta directamente a la entrada inversora. Indica su ganancia, explica para qué sirve un circuito que «no amplifica» (adaptador de impedancias: no carga a la etapa anterior) y pon un ejemplo de uso (sensor con alta resistencia interna).

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Un amplificador inversor tiene $R_1 = 10\ \text{k}\Omega$ y $R_2 = 47\ \text{k}\Omega$. a) Calcula su ganancia. b) Calcula la tensión de salida para una entrada de…

Un amplificador inversor tiene $R_1 = 10\ \text{k}\Omega$ y $R_2 = 47\ \text{k}\Omega$. a) Calcula su ganancia. b) Calcula la tensión de salida para una entrada de $0{,}5\ \text{V}$. c) Indica el desfase entre la señal de entrada y la de salida.

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Un amplificador no inversor tiene $R_1 = 10\ \text{k}\Omega$ y $R_2 = 22\ \text{k}\Omega$. a) Calcula su ganancia con $A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1}$. b) Calcula la salida…

Un amplificador no inversor tiene $R_1 = 10\ \text{k}\Omega$ y $R_2 = 22\ \text{k}\Omega$. a) Calcula su ganancia con $A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1}$. b) Calcula la salida para una entrada de $1\ \text{V}$. c) Calcula la ganancia si se cortocircuita $R_2$ y di cómo se llama ese montaje.

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Diseña un amplificador inversor de ganancia $-15$: fija $R_1 = 10\ \text{k}\Omega$, calcula $R_2$ y elige el valor comercial E12 más próximo, comprobando la ganancia…

Diseña un amplificador inversor de ganancia $-15$: fija $R_1 = 10\ \text{k}\Omega$, calcula $R_2$ y elige el valor comercial E12 más próximo, comprobando la ganancia real obtenida. Calcula después la salida para una entrada de $0{,}4\ \text{V}$ con alimentación de $\pm 15\ \text{V}$ y verifica que el circuito no satura.

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El sumador inversor y limitaciones reales

− + V1 V2 Rf Vs
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El sumador inversor presenta varias entradas, cada una con su resistencia, atacando la entrada inversora. Escribe la salida para dos entradas con resistencias iguales,…

El sumador inversor presenta varias entradas, cada una con su resistencia, atacando la entrada inversora. Escribe la salida para dos entradas con resistencias iguales, $V_s = -\frac{R_2}{R_1} \cdot (V_1 + V_2)$, y explica una aplicación práctica (mezclador de señales de audio).

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Un sumador inversor tiene dos entradas con resistencias de $10\ \text{k}\Omega$ y realimentación de $10\ \text{k}\Omega$. a) Calcula la salida para $V_1 = 1\ \text{V}$ y…

Un sumador inversor tiene dos entradas con resistencias de $10\ \text{k}\Omega$ y realimentación de $10\ \text{k}\Omega$. a) Calcula la salida para $V_1 = 1\ \text{V}$ y $V_2 = 2\ \text{V}$. b) Repite el cálculo con una realimentación de $22\ \text{k}\Omega$. c) Explica cómo conseguir que una entrada «pese» el doble que la otra (su resistencia de entrada, la mitad).

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Un mezclador de audio suma tres canales con un sumador inversor de $R_f = 22\ \text{k}\Omega$: canal 1 con $22\ \text{k}\Omega$, canal 2 con $11\ \text{k}\Omega$ y canal…

Un mezclador de audio suma tres canales con un sumador inversor de $R_f = 22\ \text{k}\Omega$: canal 1 con $22\ \text{k}\Omega$, canal 2 con $11\ \text{k}\Omega$ y canal 3 con $44\ \text{k}\Omega$. a) Escribe la expresión de la salida con los tres pesos. b) Calcula la salida para $V_1 = 0{,}5\ \text{V}$, $V_2 = 0{,}2\ \text{V}$ y $V_3 = 0{,}8\ \text{V}$. c) Explica qué canal suena más fuerte y por qué.

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El AO real se aleja del ideal. Explica cualitativamente estas cuatro limitaciones y su efecto práctico: (a) la salida no alcanza exactamente $\pm V_{CC}$ (se queda uno o…

El AO real se aleja del ideal. Explica cualitativamente estas cuatro limitaciones y su efecto práctico: (a) la salida no alcanza exactamente $\pm V_{CC}$ (se queda uno o dos voltios por debajo); (b) la ganancia en lazo abierto es enorme pero finita y cae al subir la frecuencia; (c) la velocidad de respuesta (slew rate) deforma las señales rápidas; (d) por las entradas sí circulan pequeñas corrientes de polarización.

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Resumen

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