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Hola necesito un circuito con amplificadores operacionales para obtener el cocie...

Podrias hacer el esquema tu?
2y
@copilot Hola necesito un circuito con amplificadores operacionales para obtener el cociente entre dos señales
2y
Hola, claro, puedo ayudarte con eso. Para obtener el cociente de dos señales mediante el uso de amplificadores operacionales (op-amps), puedes emplear un circuito conocido como divisor de tensión analógica o un circuito de multiplicación/división basado en logaritmos.
Una forma de hacer esto es utilizando el principio de logaritmo y antilogaritmo para convertir las multiplicaciones y divisiones en sumas y restas, las cuales son operaciones más sencillas de realizar con op-amps. Para obtener el cociente de dos señales, (V_1) y (V_2), el circuito podría estructurarse de la siguiente manera:
  1. Conversión de (V_1) y (V_2) a logaritmos: Utilizar amplificadores de logaritmo para convertir ambas señales de entrada ((V_1) y (V_2)) a sus respectivos valores logarítmicos. Esto esencialmente transforma la división en la resta de valores logarítmicos.
  2. Resta de logaritmos: Utilizar otro op-amp configurado como restador para restar los valores logarítmicos obtenidos. Esto es equivalente a dividir las dos señales originales.
  3. Conversión antilogaritmo: Finalmente, el resultado de la resta de logaritmos (es decir, el logaritmo del cociente) se convierte de nuevo a su forma lineal (antilogaritmo) usando un amplificador antilogaritmo.
Aquí tienes un esquema general de las conexiones para implementar este circuito:
  • Conversión a logaritmos:
    • Connect LOG_AMP1:OUTPUT to SUBTRACTOR:IN1
    • Connect LOG_AMP2:OUTPUT to SUBTRACTOR:IN2
    • Utiliza amplificadores operacionales configurados para la conversión de logaritmos con (V_1) y (V_2) como entradas. Supongamos que LOG_AMP1 corresponde a (V_1) y LOG_AMP2 a (V_2).
  • Resta:
    • Connect SUBTRACTOR:OUTPUT to ANTILOG_AMP:INPUT
    • El "SUBTRACTOR" es otro amplificador operacional configurado como restador para obtener la diferencia de los valores logarítmicos.
  • Antilogaritmo:
    • La salida del SUBTRACTOR se conecta a un amplificador configurado para realizar la operación antilogaritmo y obtener el valor lineal deseado del cociente.
Este circuito requiere op-amps con buena respuesta en frecuencia y estabilidad térmica para las etapas de logaritmo y antilogaritmo. Los detalles específicos, como los valores de los componentes, dependerán de las gamas de señales de entrada y de las especificaciones exactas que necesitas.
Ten en cuenta que este es un enfoque analítico para obtener el cociente de dos señales, y hay limitaciones prácticas respecto a la precisión dependiendo de la calidad de los op-amps y los circuitos logarítmicos/antilogarítmicos utilizados. Si tienes restricciones específicas de diseño o necesitas más detalles sobre cómo configurar los amplificadores operacionales para estas funciones, ¡no dudes en preguntar!
2y
Haz el esquema por favor
2y
Dado que actualmente no puedo crear o mostrar imágenes o esquemas gráficos directamente, puedo ofrecerte una descripción detallada de cómo diseñar el esquema usando op-amps para realizar la función de división que puedes trasladar a tu proyecto en Flux.ai. Aquí tienes una guía paso a paso para diseñar el esquema:
Esquema general de división de señales usando op-amps:
  1. Conversión de (V_1) y (V_2) a logaritmos:
    • Logaritmo para (V_1):
      • Utiliza un op-amp en configuración de logaritmo. La entrada (V_1) se conecta al diodo y la resistencia de entrada en el circuito del amplificador logarítmico.
      • Conecta la salida de este circuito a una de las entradas del amplificador operacional configurado como restador. Este será el LOG_AMP1.
    • Logaritmo para (V_2):
      • Repite el proceso anterior para (V_2). Este será el LOG_AMP2.
      • Su salida se conecta a la otra entrada del restador.
  2. Resta de los logaritmos:
    • Configuración de restador:
      • El op-amp configurado como restador recibe en una entrada el logaritmo de (V_1) y en la otra entrada el logaritmo de (V_2). Asegúrate de conectar las entradas inversora y no inversora correctamente para realizar la operación de resta. La salida de este op-amp representará el logaritmo del cociente de (V_1) sobre (V_2). Este será el SUBTRACTOR.
  3. Conversión antilogaritmo:
    • Configuración de antilogaritmo:
      • La salida del restador (logaritmo del cociente) se alimenta a otro op-amp configurado para realizar la operación de antilogaritmo. La salida de este último será el cociente de (V_1) dividido por (V_2). Este será el ANTILOG_AMP.
Resumen de las conexiones clave:
  • Para la conversión a logaritmos:
    • Conecta V1 a LOG_AMP1:input y V2 a LOG_AMP2:input.
  • Para la operación de resta:
    • Conecta LOG_AMP1:output a SUBTRACTOR:input+.
    • Conecta LOG_AMP2:output a SUBTRACTOR:input-.
  • Para la operación antilogaritmo:
    • Conecta SUBTRACTOR:output a ANTILOG_AMP:input.
    • La salida de ANTILOG_AMP:output da el cociente de (V_1/V_2).
Recomendaciones adicionales:
  • Para la implementación del circuito de logaritmo y antilogaritmo, se suelen utilizar diodos o transistores en configuraciones especiales, ya que explotan sus características V-I no lineales para lograr la conversión logarítmica.
  • Los valores exactos de los componentes (como resistencias y capacidades) para cada etapa dependerán del rango de señales con las que trabajas y de las especificaciones de tus amplificadores operacionales.
Este diseño sería el punto de partida que podrías llevar a Flux.ai para simular y ajustar según sea necesario. Recuerda, estos son los bloques básicos, y la optimización de cada subcircuito será crucial para lograr una buena precisión y estabilidad en tu circuito final de división de señales analógicas.
2y
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  • Generic Inductor
    A generic fixed inductor suitable for rapid circuit topology development. The footprint automatically adapts based on the selected package, supporting standard SMD sizes (e.g., 0402, 0603, 0805) as well as well-known inductor packages such as SDR1806, PA4320, SRN6028, and SRR1260. Standard inductor values: 1.0 nH, 10 nH, 100 nH, 1.0 µH, 10 µH, 100 µH, 1.0 mH 1.2 nH, 12 nH, 120 nH, 1.2 µH, 12 µH, 120 µH, 1.2 mH 1.5 nH, 15 nH, 150 nH, 1.5 µH, 15 µH, 150 µH, 1.5 mH 1.8 nH, 18 nH, 180 nH, 1.8 µH, 18 µH, 180 µH, 1.8 mH 2.2 nH, 22 nH, 220 nH, 2.2 µH, 22 µH, 220 µH, 2.2 mH 2.7 nH, 27 nH, 270 nH, 2.7 µH, 27 µH, 270 µH, 2.7 mH 3.3 nH, 33 nH, 330 nH, 3.3 µH, 33 µH, 330 µH, 3.3 mH 3.9 nH, 39 nH, 390 nH, 3.9 µH, 39 µH, 390 µH, 3.9 mH 4.7 nH, 47 nH, 470 nH, 4.7 µH, 47 µH, 470 µH, 4.7 mH 5.6 nH, 56 nH, 560 nH, 5.6 µH, 56 µH, 560 µH, 5.6 mH 6.8 nH, 68 nH, 680 nH, 6.8 µH, 68 µH, 680 µH, 6.8 mH 8.2 nH, 82 nH, 820 nH, 8.2 µH, 82 µH, 820 µH, 8.2 mH #generics #CommonPartsLibrary
  • Generic Capacitor
    A generic fixed capacitor ideal for rapid circuit topology development. You can choose between polarized and non-polarized types, its symbol and the footprint will automatically adapt based on your selection. Supported options include standard SMD sizes for ceramic capacitors (e.g., 0402, 0603, 0805), SMD sizes for aluminum electrolytic capacitors, and through-hole footprints for polarized capacitors. Save precious design time by seamlessly add more information to this part (value, footprint, etc.) as it becomes available. Standard capacitor values: 1.0pF, 10pF, 100pF, 1000pF, 0.01uF, 0.1uF, 1.0uF, 10uF, 100uF, 1000uF, 10000uF 1.1pF, 11pF, 110pF, 1100pF 1.2pF, 12pF, 120pF, 1200pF 1.3pF, 13pF, 130pF, 1300pF 1.5pF, 15pF, 150pF, 1500pF, 0.015uF, 0.15uF, 1.5uF, 15uF, 150uF, 1500uF 1.6pF, 16pF, 160pF, 1600pF 1.8pF, 18pF, 180pF, 1800pF 2.0pF, 20pF, 200pF, 2000pF 2.2pF, 22pF, 220pF, 2200pF, 0.022uF, 0.22uF, 2.2uF, 22uF, 220uF, 2200uF 2.4pF, 24pF, 240pF, 2400pF 2.7pF, 27pF, 270pF, 2700pF 3.0pF, 30pF, 300pF, 3000pF 3.3pF, 33pF, 330pF, 3300pF, 0.033uF, 0.33uF, 3.3uF, 33uF, 330uF, 3300uF 3.6pF, 36pF, 360pF, 3600pF 3.9pF, 39pF, 390pF, 3900pF 4.3pF, 43pF, 430pF, 4300pF 4.7pF, 47pF, 470pF, 4700pF, 0.047uF, 0.47uF, 4.7uF, 47uF, 470uF, 4700uF 5.1pF, 51pF, 510pF, 5100pF 5.6pF, 56pF, 560pF, 5600pF 6.2pF, 62pF, 620pF, 6200pF 6.8pF, 68pF, 680pF, 6800pF, 0.068uF, 0.68uF, 6.8uF, 68uF, 680uF, 6800uF 7.5pF, 75pF, 750pF, 7500pF 8.2pF, 82pF, 820pF, 8200pF 9.1pF, 91pF, 910pF, 9100pF #generics #CommonPartsLibrary
  • Generic Resistor
    A generic fixed resistor ideal for rapid circuit topology development. Its footprint automatically adapts based on the selected package case code—supporting 0402, 0603, 0805, 1203, and many other standard SMD packages, as well as axial horizontal and vertical configurations. Save precious design time by seamlessly add more information to this part (value, footprint, etc.) as it becomes available. Standard resistor values: 1.0 ohm, 10 ohm, 100 ohm, 1.0k ohm, 10k ohm, 100k ohm, 1.0M ohm 1.1 ohm, 11 ohm, 110 ohm, 1.1k ohm, 11k ohm, 110k ohm, 1.1M ohm 1.2 ohm, 12 ohm, 120 ohm, 1.2k ohm, 12k ohm, 120k ohm, 1.2M ohm 1.3 ohm, 13 ohm, 130 ohm, 1.3k ohm, 13k ohm, 130k ohm, 1.3M ohm 1.5 ohm, 15 ohm, 150 ohm, 1.5k ohm, 15k ohm, 150k ohm, 1.5M ohm 1.6 ohm, 16 ohm, 160 ohm, 1.6k ohm, 16k ohm, 160k ohm, 1.6M ohm 1.8 ohm, 18 ohm, 180 ohm, 1.8K ohm, 18k ohm, 180k ohm, 1.8M ohm 2.0 ohm, 20 ohm, 200 ohm, 2.0k ohm, 20k ohm, 200k ohm, 2.0M ohm 2.2 ohm, 22 ohm, 220 ohm, 2.2k ohm, 22k ohm, 220k ohm, 2.2M ohm 2.4 ohm, 24 ohm, 240 ohm, 2.4k ohm, 24k ohm, 240k ohm, 2.4M ohm 2.7 ohm, 27 ohm, 270 ohm, 2.7k ohm, 27k ohm, 270k ohm, 2.7M ohm 3.0 ohm, 30 ohm, 300 ohm, 3.0K ohm, 30K ohm, 300K ohm, 3.0M ohm 3.3 ohm, 33 ohm, 330 ohm, 3.3k ohm, 33k ohm, 330k ohm, 3.3M ohm 3.6 ohm, 36 ohm, 360 ohm, 3.6k ohm, 36k ohm, 360k ohm, 3.6M ohm 3.9 ohm, 39 ohm, 390 ohm, 3.9k ohm, 39k ohm, 390k ohm, 3.9M ohm 4.3 ohm, 43 ohm, 430 ohm, 4.3k ohm, 43K ohm, 430K ohm, 4.3M ohm 4.7 ohm, 47 ohm, 470 ohm, 4.7k ohm, 47k ohm, 470k ohm, 4.7M ohm 5.1 ohm, 51 ohm, 510 ohm, 5.1k ohm, 51k ohm, 510k ohm, 5.1M ohm 5.6 ohm, 56 ohm, 560 ohm, 5.6k ohm, 56k ohm, 560k ohm, 5.6M ohm 6.2 ohm, 62 ohm, 620 ohm, 6.2k ohm, 62K ohm, 620K ohm, 6.2M ohm 6.8 ohm, 68 ohm, 680 ohm, 6.8k ohm, 68k ohm, 680k ohm, 6.8M ohm 7.5 ohm, 75 ohm, 750 ohm, 7.5k ohm, 75k ohm, 750k ohm, 7.5M ohm 8.2 ohm, 82 ohm, 820 ohm, 8.2k ohm, 82k ohm, 820k ohm, 8.2M ohm 9.1 ohm, 91 ohm, 910 ohm, 9.1k ohm, 91k ohm, 910k ohm, 9.1M ohm #generics #CommonPartsLibrary
  • Ground
    A common return path for electric current. Commonly known as ground.
  • Terminal
    Terminal
    An electrical connector acting as reusable interface to a conductor and creating a point where external circuits can be connected.
  • Net Portal
    Wirelessly connects nets on schematic. Used to organize schematics and separate functional blocks. To wirelessly connect net portals, give them same designator. #portal
  • RMCF0805JT47K0
    General Purpose Thick Film Standard Power and High-Power Chip Resistor 47 kOhms ±5% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film Features: - RMCF – standard power ratings - RMCP – high power ratings - Nickel barrier terminations standard - Power derating from 100% at 70ºC to zero at +155ºC - RoHS compliant, REACH compliant, and halogen free - AEC-Q200 compliant
  • 875105359001
    10 µF 16 V Aluminum - Polymer Capacitors Radial, Can - SMD 30mOhm 2000 Hrs @ 105°C #commonpartslibrary #capacitor #aluminumpolymer #radialcan
  • CTL1206FYW1T
    Yellow 595nm LED Indication - Discrete 1.7V 1206 (3216 Metric)
  • 1070TR
    Battery Holder (Open) Coin, 20.0mm 1 Cell SMD (SMT) Tab bate or batt #forLedBlink

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