amplificadores operacionais aplicaÇÕes...

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Prática 2 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ EN 2603 Eletrônica Aplicada Laboratório 2º Trim. 2009 página 1 EN 2603 ELETRÔNICA APLICADA LABORATÓRIO Nomes dos Integrantes do Grupo AMPLIFICADORES OPERACIONAIS APLICAÇÕES LINEARES 1. OBJETIVOS a. Verificar o funcionamento dos amplificadores operacionais em suas configurações básicas b. Verificar a influencia da realimentação 2. LISTA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E COMPONENTES Quantidade Equipamento / Material 1 Multímetro Portátil com adaptador jacaré em ambas as pontas de prova 1 Osciloscópio com duas pontas de prova 1 Gerador de Funções com cabo BNC/jacaré 1 Fonte de tensão contínua variável 1 Proto-board 1 Par de cabos banana/banana 1 Par de cabos banana/jacaré Quantidade Componente 1 LM 741 1 Resistor de 1 kΩ 1 Resistor de 4,7 kΩ 1 Resistor de 6,8 kΩ 2 Resistores de 10 kΩ 1 Resistor de 22 kΩ 1 Resistor de 100 kΩ; 3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL Amplificador não-inversor 3.1. Monte o circuito do Amplificador Não-Inversor, mostrado na Fig. 1, para cada um dos valores de RF discriminados na Tab 1;

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Prática 2

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EN 2603 – Eletrônica Aplicada – Laboratório – 2º Trim. 2009

página 1

EN 2603 –ELETRÔNICA APLICADA – LABORATÓRIO

Nomes dos

Integrantes

do Grupo

AMPLIFICADORES OPERACIONAIS – APLICAÇÕES LINEARES

1. OBJETIVOS

a. Verificar o funcionamento dos amplificadores operacionais em suas configurações básicas

b. Verificar a influencia da realimentação

2. LISTA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E COMPONENTES

Quantidade Equipamento / Material

1 Multímetro Portátil com adaptador jacaré em ambas as pontas de prova

1 Osciloscópio com duas pontas de prova

1 Gerador de Funções com cabo BNC/jacaré

1 Fonte de tensão contínua variável

1 Proto-board

1 Par de cabos banana/banana

1 Par de cabos banana/jacaré

Quantidade Componente

1 LM 741

1 Resistor de 1 kΩ

1 Resistor de 4,7 kΩ

1 Resistor de 6,8 kΩ

2 Resistores de 10 kΩ

1 Resistor de 22 kΩ

1 Resistor de 100 kΩ;

3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL – Amplificador não-inversor

3.1. Monte o circuito do Amplificador Não-Inversor, mostrado na Fig. 1, para cada um dos

valores de RF discriminados na Tab 1;

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Figura 1: Amplificador não inversor.

3.2. Ajuste o gerador de funções (Vi) para onda senoidal de 1 Vp e freqüência de

aproximadamente 1kHz;

3.3. Conecte o canal 1 do osciloscópio na saída da fonte de sinais e o canal 2 na saída do 741

e, utilizando o primeiro valor da tabela para o resistor RF, observe que a tensão de saída VO está em

fase com a tensão de entrada Vi; registre a forma de onda obtida no pino 06 e na entrada, pino 3.

3.4 Preencha os campos da Tabela 01, para os valores de RF indicados em sua primeira coluna.

(Obs.: Os valores de Vi e VO são valores de tensão de pico);

3.5 Após efetuar todas as medições, faça o cálculo teórico do ganho do amplificador,

preenchendo a Tabela 01;

3.6. Para confirmar a teoria do curto-circuito virtual, conecte o canal 2 do osciloscópio na

entrada inversora e verifique se as ondas dos dois canais são idênticas.

Tabela 01.

RF (Ω) 4k7 6k8 10k

Vin (Vp)

Vout (Vp)

Av (exp.)

Av (teo.)

Amplificador inversor.

4.1. Repita os procedimentos descritos de 3.2 a 3.6, agora para o circuito Amplifcador

Inversor, mostrado na Fig. 02, e preencha os campos da Tabela 02.

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Fig. 02 Amplificador inversor.

Tabela 02.

RF (Ω) 4k7 6k8 10k

Vin (Vp)

Vout (Vp)

Av (exp.)

Av (teo.)

Somador inversor.

5.1 Monte o circuito Somador Inversor da Fig. 03;

5.2 Ajuste o gerador de funções para produzir uma onda senoidal com frequência de 100Hz e

amplitude de 1Vp. Conecte a saída senoidal do gerador de funções no resistor R1.

5.3. Na entrada do resitor R2, colocar um sinal continuo de 5V, registre a forma de onda obtida no

pino 06 e nas entradas.

5.3. Na entrada do resitor R2, colocar um sinal continuo de -5V, registre a forma de onda obtida no

pino 06 e nas entradas.

5.4. Ajuste o gerador de funções para produzir uma onda senoidal com frequência de 100Hz e

amplitude de 1Vp. Conecte a saída senoidal do gerador de funções no resistor R1 e a saída de

onda quadrada (TTL do gerador de funções) no resistor R2, conforme indicado na Fig. 03;

5.3. Conecte o canal 1 do osciloscópio na saída do circuito (pino 6) e observe a composição dos

dois sinais, ou seja, a mixagem ou mistura dos sinais senoidal e quadrado; registre a forma de onda

obtida.

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Figura 03. Somador inversor.

Buffer

6.1. Para verificarmos o efeito de uma saída de alta impedância ligada a uma saída de baixa

impedância, montar o circuito da Fig. 04, sem ligar a saída da fonte à carga;

Fig. 04 – Fonte de Sinal de Alta Impedância e Carga de Baixa Impedância.

6.2. Conecte o canal 1 do osciloscópio na saída da fonte (resistor de 100 kΩ) e ajuste o gerador de

funções para fornecer um sinal senoidal de 1 kHz e amplitude de 5Vp, no terminal aberto de Ri;

registre a forma de onda.

6.2. Conecte a carga (Resistor de 1 kΩ) na saída da fonte de sinal e observe a tela do osciloscópio.

Registre a forma de onda. O que você observou?

6.3. Monte o circuito da Fig. 05. Não ligue ainda a fonte ao buffer e nem o buffer à carga;

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Fig. 05 – Buffer não inversor

6.4. Conecte o canal 1 do osciloscópio na saída da fonte de sinal e o canal 2 na saída do buffer

(pino 6) do 741;

6.5. Conecte agora a saída da fonte de sinal à entrada do buffer. Registre os dois sinais. O que você

observou?

6.7. Conecte a carga na saída do buffer, registre os sinais de entrada e saída. O que você observou?

7. Conclusões

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6. Exercícios:

Q1. Verifique o funcionamento dos circuitos utilizando simulador (ex.: CircuitMaker).

Q2. Explique, claramente, cada um dos resultados obtidos.

ATENÇÃO: APÓS A EXPERIÊNCIA, ORGANIZE SUA BANCADA.

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