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SEP
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TOLUCA PRÁCTICA #1: “DETECTOR DE CRUCE POR CERO” AMPLIFICADORES OPERACIONALES OPERACIONALES EQUIPO : DÁVILA DÁVILA MORALES MORALES PAMELA PAMELA LUCRECIA LUCRECIA . 1028087 1028087 DE LA CRU! SALGUERO "OAN MANUEL. 1028087 GON!ÁLE! LUGO GUILLERMO. 11280$12 ESCALONA LARA MARTIN. 1128128
PROFESOR: CARLOS RO%ERTO %ACA GOME!. INGENIER&A ELECTRÓNICA.
FEC'A DE ENTREGA: 2( DE SEPTIEM%RE DEL 201)
INTRODUCCION Muchos circuitos electrónicos operan con doble polaridad, el detector de cruce por cero 'sensa' cuando se produce el cambio de polaridad. Los detectores de cruce por cero se utilizan para detectar los tipos de señales, o diferentes significados de señales. Algo muy simple sería considerar una señal que 'en su parte positia' indicar! un 'uno lógico' y en su parte negatia un 'cero lógico'. "l detector de cruce por cero es parte del circuito de detección 'por niel' para determinar si se ha recibido un 'uno' o un 'cero'. #on señales analógicas los detectores de cruce por cero operan con formas de ondas mucho mas ariantes que las del caso digital, se pueden utilizar para determinar el tipo de la forma de onda, el niel promedio de la señal, ayudar a integrar o diferenciar señales, etc. $oda aquella 'función matem!tica' a aplicar a la señal que requiera determinar el 'niel de cero' de tal señal.
O%"ETIVO %iseñar un circuito detector no inersor de cruce por cero para er el la respuesta del circuito a tra&s del osciloscopio y obtener la señal especificada por el profesor los datos a considerar son (pp y
±
() de alimentación para el amplificador.
MATERIAL * EQUIPO
•
( amplificador operacional Lm*+( sciloscopio -enerador de funciones uente de alimentación
•
( resistencia (/0
• • •
Ω
DESARROLLO "l circuito a elaborar fue el siguiente1
Antes de hacerlo físicamente se elaboró en simulación para obserar la respuesta del circuito en donde se empleo una resistencia de carga de (/2 de (4 y se alimento el LM*+( con la señala a la entrada y a la salida
±
Ω
y un olta3e pico a pico
()4 por lo que a continuación se puede obserar
"n la imagen de la simulación se obsera que la señal de entrada es la amarilla quien esta entregando 5/*.65m4p por lo que el (pp requerido si lo esta dando y a la señal de salida que es la azul se obsera la amplificación de la señal y esta dando
±
((./+4 en el cruce
de /4. 7na ez obtenida la respuesta en el simulador se prosiguió a armarla físicamente con los mismos datos y obserar si sí se obtenía la misma respuesta este fue e l resultado.
8e puede obserar cómo se obtuieron los mismos resultados a la entrada y a la salida.
CONCLUSIONES "ste tipo de circuito es muy sencillo de construir y es muy 9til en aplicaciones que pueden abarcar desde lo m!s sencillo hasta algo m!s comple3o como por e3emplo traba3os de instrumentación en este caso la pr!ctica fue algo sencillo ya que era er su funcionamiento de este y consiste en que el olta3e de la entrada no inersora se compare con la inersora :quien est! conectada a tierra; proocando que el olta3e de salida sea igual al olta3e de saturación del amplificador cuando el olta3e de entrada sea mayor al de la referencia estaremos iendo el olta3e de saturación positia y iceersa y esto se puede obserar en las im!genes donde se utilizó el LM*+( quien fue alimentado con () olts por lo que el olta3e se saturación fue cerca de (( olts y se puede apreciar el cruce por cero cuando cambia de polaridad la señal.