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Actividad 3. Función de Transferencia

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Se reemplazan los componentes por impedancias y se obtienen las funciones de transferencia, en este caso para resolverlo se dividió en dos el circuito, donde el primer amplificador operacional se describe con G(s)1 y el segundo se describe con G(s)2, para obtener la función de transferencia total, se multiplican ambas. Se muestran las ecuaciones a continuación: Por último se realizan los siguientes cálculos en Matlab para después obtener el diagrama de Bode del circuito:

Actividad 2

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 Dada la siguiente función de transferencia: Encontrar los polos y ceros de la función para realizar el diagrama asintótico y el diagrama de Bode en Matlab. Para la realización de este ejercicio se hicieron los siguientes cálculos en Matlab: Donde se obtuvo el diagrama de bode siguiente: Y el siguiente diagrama asintótico, tomando en cuenta los polos y ceros de la función de transferencia:

Filtros

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Filtros Los filtros, son una variedad de circuitos selectivos en frecuencia, que permiten el paso de algunas frecuencias, mientras son atenuadas las otras frecuencias. Estos son utilizados en frecuencias que van desde menos de 1Hz hasta algunos que van hasta los Giga Hertz. Clasificación de los filtros: Los filtros se clasifican según su tecnología empleada, según la función que llevan a cabo y dependiendo de la función matemática empleada para conseguir la curva de respuesta. Filtros Activos Estos utilizan un amplificador de alta ganancia, transistores o amplificadores operacionales junto con Resistencias, Capacitores e Inductores. Filtros pasivos Estos tipos de filtros utilizan solamente Resistores, Capacitores e Inductores. Filtros Activos Filtro pasa bajas Solamente permite el paso de las frecuencias que se encuentran por debajo de la frecuencia de corte (fc). Las frecuencias superiores son atenuadas. Filtro pasa altas Solamente permite el paso de las frecuencias que se encuentran ...

Actividad 1

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 Realiza un circuito amplificador que entregue una rampa positiva.  Voltaje de fuente: Impulso Amplitud = +5V Duración = 5s Periodo = 10s Se me ocurrió que podía configurar un OpAmp integrador en forma de circuito no inversor, para de esta manera obtener una rampa a partir de un pulso y a su vez que esta fuera positiva. Si bien esta parece una solución, sólo es una de ellas, es posible lograrlo con cualquier otra configuración. Análisis del circuito: Simulación: Se utilizaron valores aleatorios para la simulación, el único objetivo era demostrar la forma de la señal de salida pero es claro que la relación de 1/RC determinan la amplificación, así también notar que la señal de salida no solo la conforma la integración de de la entrada, sino un offset de Vin.

Actividad 6. Diseño de Filtros

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 1)  Diseñar un Filtro Pasa Bajas de 4to Orden que cumpla lo siguiente wc = 500 𝐻𝑧  Tipo Butterworth  Valores comerciales  Incluir análisis de Bode  Simulación  Reporte Función de transferencia Diagrama de Bode Dibujo Esquemático Simulacion Basándonos en las ecuaciones que describen a jun pasa baja de primer orden, asignamos el valor de 1uF al capacitor y despejamos la R1 siendo esta 318.31ohms, se usó el valor comercial 330 ohms. La relación entre R3 y R2 se modeló para que la ganancia fuera cercana a la unidad: R3=1ohm R2=1Mohm Resultados de la simulación 2) Diseñar un filtro pasa banda MFB con fo= 3 kHz, B.W. = 0.2 kHz, proponer un valor de Capacitor comercial y Ganancia 3 Función de transferencia Diagrama de Bode f2=3097.87Hz f1=2900.71Hz BW=f2-f1= 200 Hz aprox Circuito Resultados de simulación 3) Diseñar un filtro rechaza banda, considerar:  𝑓1= 300 𝐻𝑧  𝑓2= 500 𝐻𝑧  Ganancia unitaria Función de Transferencia Diagrama de Bode ...

OpAmp Exponencial

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¿Qué es? Un amplificador operacional conectado en configuración exponencial es una fuente en serie con un dioso conectado a la entrada inversora mientras que la entrada no inversora está conectada a tierra, posee retroalimentación negativa a través de una resistencia. Observemos el esquemático: ¿Qué obtenemos? La señal de salida obtenida es directamente proporcional al exponencial del voltaje de entrada, multiplicada por cierta constante (ganancia) ¿Cómo analizamos el circuito? Se considera un OpAmp ideal por lo tanto: El voltaje en la entrada no inversora es igual al voltaje en la entrada inversora (V+=V-) La corriente a la entrada del OpAmp es despreciable (ie≅0) Recordando esto, dibujamos las corrientes en nuestro circuito para realizar análisis de nodos : Si la corriente que entra al OpAmp es despreciable o igual a 0, quiere decir que la corriente que pasa por el diodo va a ser idéntica a la que pasa por R: Ahora bien, la entrada no inversora está conectada a tierra, lo que nos ind...