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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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