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      <title>AMPLIFICADORES OPERACIONALES by JORGE ANDRES BEDREGAL DE LA CRUZ</title>
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      <description>INFORME PREVIO -EXPERIENCIA 7</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2020-12-09 22:27:51 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>jbeniton</author>
         <link>https://padlet.com/jbedregald/Bookmarks/wish/1108497536</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>1.BEDREGAL DE LA CRUZ, JORGE ANDRES 20161357B<br>2.BENITO NUÑEZ, JULIAN JULHINO 20161369K<br>3. RAMIREZ CRISOSTOMO, ALEJANDRO FORT 20141277C </strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-01-21 04:58:11 UTC</pubDate>
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         <title>1.</title>
         <author>jbeniton</author>
         <link>https://padlet.com/jbedregald/Bookmarks/wish/1108498347</link>
         <description><![CDATA[<div>Diseñar, simular, implementar y analizar circuitos con amplificadores operacionales. A.- Relación de Circuitos en estudio: A1.- Amplificador Inversor (Circuito 1): Vin = 200 mV / 1 KHz; fi = 100 Hz; fs = 16 KHz; IC LM741; G = 10; Ri = 5 K </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-01-21 04:58:41 UTC</pubDate>
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         <title>I. OBJETIVO:</title>
         <author>jbeniton</author>
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         <description><![CDATA[<div>Diseñar, simular, implementar y analizar circuitos con amplificadores operacionales</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-01-21 05:05:38 UTC</pubDate>
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         <title>2.</title>
         <author>jbeniton</author>
         <link>https://padlet.com/jbedregald/Bookmarks/wish/1108512326</link>
         <description><![CDATA[<div> A2. Amplificador no inversor (Circuito 2): Vin = 200 mV / 1 KHz ; fi = 100 Hz ; fs = 16 KHz ; IC LM 741 ; G = 10 ; Ri = 20 K </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-01-21 05:06:19 UTC</pubDate>
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         <title>3.</title>
         <author>jbeniton</author>
         <link>https://padlet.com/jbedregald/Bookmarks/wish/1108516202</link>
         <description><![CDATA[<div> A3. Amplificador Seguidor Emisivo (Circuito 3): Vin = 500 mV / 2 KHz; Ri = 20 K ; fi = 10 Hz ; IC LM 741. </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-01-21 05:08:35 UTC</pubDate>
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         <title>4.</title>
         <author>jbeniton</author>
         <link>https://padlet.com/jbedregald/Bookmarks/wish/1108520256</link>
         <description><![CDATA[<div> A4. Circuito Conversor V/I (Circuito 4): Vin = 500 mV / 2 KHz. ; ZL = (50, 100, 150, 200, 250, 300, 420) ohms; IC LM 741 </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-01-21 05:10:54 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>aframirezc2</author>
         <link>https://padlet.com/jbedregald/Bookmarks/wish/1108531674</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Características del OPAMP LM741</strong></div><ul><li>Posee un alto rango de tensión en modo común.</li><li>No requiere compensación en frecuencia.</li><li>Esta protegido contra cortocircuitos.</li></ul><div><br>El Amplificador operacional LM741 es ideal para ser usado como seguidor de tensión.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-01-21 05:17:25 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>aframirezc2</author>
         <link>https://padlet.com/jbedregald/Bookmarks/wish/1108620428</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Características del OPAMP LM308</strong></div><ul><li>Es un Amplificador Operacional de Amplificación.</li><li>Trabaja en un rango de temperaturas establecido, los cuales son 0 y 69 Grados Celsius(℃).</li><li>Presenta un encapsulado Dual Inline Package (DIP).</li></ul><div><br>El Amplificador operacional LM308 posee una excelente ganancia respecto a otros OPAMPs.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-01-21 06:04:52 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>aframirezc2</author>
         <link>https://padlet.com/jbedregald/Bookmarks/wish/1108626221</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Características del OPAMP TL802</strong></div><ul><li>Posee en su interior 2 Amplificadores Operacionales.</li><li>No requiere mucha potencia para poder funcionar.</li><li>Corrientes offset de baja intensidad.</li><li>Baja distorsión armónica.</li></ul><div><br>El Amplificador operacional TL802 debido a su configuración posee doble ancho de banda.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-01-21 06:07:49 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>aframirezc2</author>
         <link>https://padlet.com/jbedregald/Bookmarks/wish/1108658626</link>
         <description><![CDATA[<ol><li><strong>TERMISTOR NTC.<br></strong>Son resistores no lineales cuya resistencia disminuye fuertemente con la temperatura. El coeficiente de temperatura es negativo y elevado.<br>También se caracterizan por estar constituidos por un cuerpo semiconductor cuyo coeficiente de temperatura sea elevado, es decir, su conductividad crece muy rápidamente con la temperatura.<br>Para su fabricación generalmente se usan óxidos semiconductores de níquel, zinc y cobalto.<br>Una característica de los termistores NTC es que <strong><em>al aumentar la temperatura, aumentará también la concentración de portadores</em></strong>, por lo que la resistencia será menor, de ahí que el coeficiente sea negativo. <br><br></li><li><strong>Resistencia del Platino.</strong><br>Una propiedad básica de los metales es que su resistencia eléctrica cambia con la temperatura. La pieza central de un termo resistor es el elemento resistivo que está fabricado en general con un metal de alta pureza cuya resistencia varía de un modo conocido con la temperatura. De esta forma midiendo la resistencia se puede conocer la temperatura del medio en el cual está inmerso el termómetro. <strong><em>La mayoría de los termo resistores están fabricados con platino</em></strong>. Esto es debido a que la variación de la resistividad de este elemento es lineal con la temperatura, a su amplio rango de operación y al hecho de que es un termómetro estable. El rango de temperaturas para un <strong><em>termómetro de platino</em></strong> va desde −200℃ hasta 650℃.<br><br></li><li><strong>La Termocupla.</strong><br>Las termocuplas son los sensores de temperatura eléctricos más utilizados en la industria. Una termocupla se hace con dos alambres de distinto material unidos en un extremo, al aplicar temperatura en la unión de los metales se genera un voltaje muy pequeño, del orden de los milivolts(mV) el cual aumenta con la temperatura. Este sería un esquema de ejemplo de una termocupla cualquiera. Estos dispositivos suelen ir encapsulados en vainas, para protegerlos de las condiciones extremas en ocasiones del proceso industrial que tratan de ayudar a controlar, por ejemplo, suele utilizarse acero inoxidable para la vaina, de manera que en un extremo está la unión y en el otro el terminal eléctrico de los cables, protegido adentro de una caja redonda de aluminio (cabezal).<br><br></li><li><strong>El Transductor de Efecto Hall</strong>.<br><strong><em>Los sensores de efecto Hall se suelen utilizar para detectar la posición de los árboles de levas</em></strong>, la velocidad del vehículo y en algunos distribuidores para determinar el momento de encendido. También pueden emplearse para determinar la posición del cigüeñal. El sensor de efecto Hall se conecta mediante tres cables eléctricos. Uno de ellos corresponde con el valor negativo (masa del vehículo), otro cable corresponde con la alimentación, que suele ser de 12 voltios. El tercer cable corresponde con la señal de salida que varía según la posición de la corona metálica. Para comprobar el funcionamiento de un sensor Hall basta verificar el valor de la tensión de alimentación y la variación de la tensión en la señal de salida cuando alguna ventana de la corona permite el flujo del campo magnético.<br><br></li><li><strong>Celda para medir el PH.</strong><br>El pH-metro es un sensor utilizado en el método electroquímico para medir el pH de una disolución. La determinación de pH consiste en medir el potencial que se desarrolla a través de una fina membrana de vidrio que separa dos soluciones con diferente concentración de protones. En consecuencia, se conoce muy bien la sensibilidad y la selectividad de las membranas de vidrio durante el pH. Una celda para la medida de pH consiste en un par de electrodos, uno de HgCl (Cloruro de mercurio) y otro de vidrio, sumergidos en la disolución de laque queremos medir el pH. La varita de soporte del electrodo es de vidrio común y no es conductor, mientras que el bulbo sensible, que es el extremo sensible del electrodo, está formado por un vidrio polarizable (vidrio sensible de pH).</li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2021-01-21 06:22:47 UTC</pubDate>
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         <title>Sensor de Efecto Hall</title>
         <author>aframirezc2</author>
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         <pubDate>2021-01-21 06:46:55 UTC</pubDate>
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         <title>3.1 Obtenga la función de transferencia del circuito del A1</title>
         <author>jbedregald</author>
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         <pubDate>2021-01-21 11:39:21 UTC</pubDate>
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         <title>3.2 Obtenga la función de transferencia del circuito de A2</title>
         <author>jbedregald</author>
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         <pubDate>2021-01-21 11:41:57 UTC</pubDate>
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         <title>3.3 Obtenga la función de transferencia del circuito del A3</title>
         <author>jbedregald</author>
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         <title>3.4 Obtenga la función de transferencia del circuito de A4</title>
         <author>jbedregald</author>
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         <title>A2</title>
         <author>jbeniton</author>
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         <title>A2</title>
         <author>jbeniton</author>
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         <title>A1</title>
         <author>jbeniton</author>
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