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ATIVIDADE PRÁTICA INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA EXPERIMENTO 01 AMPLIFICADORES OPERACIONAIS

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ATIVIDADE PRÁTICA
(INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA)
Michel Ferreira Corrêa
Centro Universitário Uninter
Pap - Niterói - Al. São Boaventura, 824 - Fonseca – CEP: 24120-191 - Niterói– RJ - Brasil
e-mail: michelsolove@gmail.com
AMPLIFICADORES OPERACIONAIS
Objetivo:
Montar os circuitos projetados com amplificadores operacionais, testa-los e verificar suas formas
de onda e tensões de saída.
Introdução:
A justificativa do nome Amplificador Operacional (Amp Op), se da por ter sido inicialmente
projetado para realizar operações matemáticas com o sinal (sinais) de entrada (computação analógica),
mas recebeu inúmeras melhorias executando inúmeras funções com um único circuito integrado (CI) e
pouco componentes externos.
EXPERIÊNCIA 1 – AMPLIFICADOR INVERSOR
Procedimento Experimental:
Projetar um circuito para ter ganho Av = -9. Adotar o resistor R1 = 1kΩ e calcule o R2 em função
dele. E adotar o resistor de valor comercial mais próximo do valor encontrado. Utilizando para o
experimento o Amp Op LM358. Também visualizado a forma de onda nos ponto de Vi e Vo (indicados na
Imagem 1). = = −
−9 = − 21000 → 2 = 9 Ω ( 10 Ω)
Imagem 1: Circuito de um Amplificador Inversor a ser montado com o LM358.
Imagem 2: Circuito do Amplificador Inversor montado com o resistor calculado.
Imagem 3: Forma de onda do CH1 é Vi e a forma de onda CH2 é o Vo.
Comparando o ganho calculado com o ganho medido, temos os seguintes valores:
Imagem 2: Circuito do Amplificador Inversor montado com o resistor calculado.
Imagem 3: Forma de onda do CH1 é Vi e a forma de onda CH2 é o Vo.
Comparando o ganho calculado com o ganho medido, temos os seguintes valores:
Imagem 2: Circuito do Amplificador Inversor montado com o resistor calculado.
Imagem 3: Forma de onda do CH1 é Vi e a forma de onda CH2 é o Vo.
Comparando o ganho calculado com o ganho medido, temos os seguintes valores:
Av calculado Av medido− 21 −
- 9 8,53
Tabela 1
Neste experimento foi possível constatar que esse circuito é sim um sistema linear, pois o ganho e
baseado nos valores dos resistores, que não são variáveis.
E aumentando o sinal de entrada para 10vcc pico a pico, o sinal de saída do Amp Op fica saturado pelo
valor máximo de tensão da saída do amplificador limitado pela tensão de + e – Vcc do Amp Op (que
neste projeto foi de +9vcc e -9vcc).
E o ganho medido é diferente do ganho calculado, pois para esse experimento foi utilizado resistores de
valor comercial e não de valor exato calculado.
Também se pode concluir que a falta da realimentação negativa implica em o não controle do ganho de
amplificação, isso significa que o ganho será o do fabricante que é extremamente alto.
EXPERIÊNCIA 2 – AMPLIFICADOR NÃO INVERSOR
Procedimento Experimental:
Projetar um circuito para ter ganho Av = 9. Adotar o resistor R1 = 1kΩ e calcule o R2 em função
dele. E adotar o resistor de valor comercial mais próximo do valor encontrado. Utilizando para o
experimento o Amp Op LM358. Também visualizado a forma de onda nos ponto de Vi e Vo (indicados na
Imagem 4). = = 1 + 219 = 1 + 21000 → 2 = 8 Ω ( 2 4 7Ω)
Imagem 4: Circuito de um Amplificador Não Inversor a ser montado com o LM358.
Comparando o ganho calculado com o ganho medido, temos os seguintes valores:Av calculado Av medido1 + 21 −
9 9,35
Tabela 2
Imagem 5: Circuito do Amplificador Inversor montado com o resistor calculado.
Imagem 3: Forma de onda do CH1 é Vi e a forma de onda CH2 é o Vo.
Se ocorrer a falta de realimentação negativa isso irá implicar na saturação da tensão de saída ou seja na
perda do controle do ganho.
Imagem 5: Circuito do Amplificador Inversor montado com o resistor calculado.
Imagem 3: Forma de onda do CH1 é Vi e a forma de onda CH2 é o Vo.
Se ocorrer a falta de realimentação negativa isso irá implicar na saturação da tensão de saída ou seja na
perda do controle do ganho.
Imagem 5: Circuito do Amplificador Inversor montado com o resistor calculado.
Imagem 3: Forma de onda do CH1 é Vi e a forma de onda CH2 é o Vo.
Se ocorrer a falta de realimentação negativa isso irá implicar na saturação da tensão de saída ou seja na
perda do controle do ganho.

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