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Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF Colegiado de Engenharia da Computação – CECOMP Amplificadores Operacionais Parte I Jadsonlee da.

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1 Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF Colegiado de Engenharia da Computação – CECOMP Amplificadores Operacionais Parte I Jadsonlee da Silva Sá

2 Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF Colegiado de Engenharia da Computação – CECOMP Símbolo e terminais de um amplificador operacional. Projetado para fornecer uma saída v 3 de acordo com a seguinte equação. Amplificador Operacional Ideal Entradas Saída Terminal da fonte simétrica A Ganho diferencial ou ganho de malha aberta.

3 Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF Colegiado de Engenharia da Computação – CECOMP Características do Amp Op Ideal. Impedância de entrada infinita. As correntes drenadas pelos terminais 1 e 2 são iguais a zero. Impedância de saída é igual a zero. v 3 será sempre igual a A(v 2 -v 1 ). Amplificador Operacional Ideal Para v 2 =v 1, v 3 será sempre zero Rejeição de modo comum. Ganho de malha aberta A infinito. Amplifica sinais de qualquer freqüência com ganho igual A – Largura de faixa de passagem é infinita.

4 Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF Colegiado de Engenharia da Computação – CECOMP Modelo Equivalente de um Amp Op Ideal. Amplificador Operacional Ideal v 2 está em fase com v 3.

5 Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF Colegiado de Engenharia da Computação – CECOMP Existem duas configurações básicas utilizando um Amp Op e dois resistores: Configuração inversora; Configuração não inversora. Configurações Básicas com Amp Op

6 Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF Colegiado de Engenharia da Computação – CECOMP R 2 fecha a malha em torno do Amp Op. Realimentação positiva Se R 2 estivesse conectado do pino 2 para o pino 3. Configurações Inversora Sinal a ser amplificado Realimentação negativa Sinal amplificado

7 Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF Colegiado de Engenharia da Computação – CECOMP Ganho em Malha Fechada – G. Supondo um Amp Op ideal. Configurações Inversora Curto-circuito virtual Como se os dois terminais de entrada estivessem conectados. Terminal 1 Terra virtual.

8 Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF Colegiado de Engenharia da Computação – CECOMP Ganho em Malha Fechada – G. Configuração Inversora Como a impedância de entrada é infinita, i 1 circula por R 2.

9 Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF Colegiado de Engenharia da Computação – CECOMP O Efeito de um Ganho Finito em Malha Fechada. Vamos supor que A seja finito. Configuração Inversora

10 Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF Colegiado de Engenharia da Computação – CECOMP Tarefa 1: resolvam o exemplo 2.1 do livro Sedra quinta edição. Configuração Inversora

11 Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF Colegiado de Engenharia da Computação – CECOMP Aplicação: somador ponderado. Configuração Inversora

12 Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF Colegiado de Engenharia da Computação – CECOMP Configuração Não Inversora Supondo o Amp Op ideal. Ganho positivo.

13 Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF Colegiado de Engenharia da Computação – CECOMP Circuito Seguidor de Tensão - Buffer. Conhecido também como acoplador ou casador de impedâncias. Possui ganho unitário. Utilizado para conectar um estágio de alta impedância de saída a uma carga de baixa impedância. Configuração Não Inversora


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