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Diseñar un sistema de medición de temperatura para un autoclave tabletop (de sob...

@copilot Diseñar un sistema de medición de temperatura para un autoclave tabletop (de sobremesa) utilizando un termistor y amplificadores operacionales
Temperatura de diseño – 140°C Presión de diseño – 2 Bar Abs. Precisión 0.5°C Sensor – Termistor
Ecuacion: RT=R0=e^B(1/T - 1/T0 donde b es una característica del semiconductor (en la hoja de datos de su selección podrá encontrar este valor). La resistencia de referencia (Ro) es a la temperatura To. Todas las temperaturas son en Kelvin. Como indicador de temperatura se utilizará un voltímetro con display de 3 dígitos con un rango de 4.5 a 30V. De forma que a 25°C el indicador muestra 25 (equivalente a 2.5V) y a 140°C muestra 140 (equivalente a 14V), el punto decimal se ignora.
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Aquí están los pasos generales que podrías seguir para diseñar un sistema de medición de temperatura para un autoclave utilizando un termistor y amplificadores operacionales:
  1. Selección de termistor y parámetros: Debes seleccionar un termistor que sea capaz de medir temperaturas de hasta 140°C y soportar presiones de hasta 2 Bar Abs. Comprueba las especificaciones del termistor que elijas para asegurarte de que coincide con tus necesidades. Necesitarás los parámetros ${R_0}$, ${B}$, y ${T_0}$ del termistor.
  2. Circuito de medición de resistencia: Diseña un circuito puente de Wheatstone, donde la rama de resistencia desconocida estará ocupada por el termistor.
  3. Amplificación y linealización del voltaje del puente: Aquí, el circuito de medición de resistencia estará conectado a un amplificador operacional que amplificará la señal del puente de Wheatstone, facilitando la linealización de la señal de voltaje que se obtiene del termistor.
  4. Acondicionamiento de señal: El voltaje del termistor será una función exponencial de la temperatura, por lo que deberás realizar una compensación con un segundo amplificador operacional en modo de seguidor de tensión.
  5. Circuito de ajuste Volt-temp: Diseña un circuito para hacer que el voltímetro muestre directamente la temperatura. Para ello, puedes utilizar una fuente de alimentación variable y un amplificador operacional configurado como un amplificador de ganancia para ajustar el voltaje de salida a la escala deseada.
  6. Conexión al indicador de temperatura: Finalmente, conectarás la salida del amplificador de ganancia al indicador de temperatura.
Para asistirte mejor con la estructura del circuito, o para ayudarte a especificar alguna de estas etapas, necesitaré algunos detalles adicionales sobre las partes que tienes disponibles, las caracteristicas especificas del termistor y amplificadores operacionales que estás utilizando, así como el layout general para el diseño del PCB.
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Diseña un opamp con: 1/2(V1+(1/2V1-2V2)) sin redurcir nada si Vcc+=V1=12V; V2=3V...

@copilot Diseña un opamp con: 1/2(V1+(1/2V1-2V2)) sin redurcir nada si Vcc+=V1=12V; V2=3V; Vcc-=-12V
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Por supuesto, puedo ayudarte con eso. Podemos usar un amplificador operacional en la configuración de amplificador sumador no inversor para lograr esto. La configuración básica de amplificador sumador no inversor se ve así:
Vout = -(Rf/R1)*V1 - (Rf/R2)*V2
Quieres que la salida sea 1/2(V1+(1/2V1-2V2)), por lo que necesitaremos ajustar nuestra configuración básica para reflejar esto. Como queremos mantener todo sin reducir, yo sugeriría lo siguiente:
Vout = -(Rf/R1)*V1 - (Rf/R2)*V1/2 + (Rf/R3)*2*V2
Siguiendo con este diseño, usando valores de resistencia estándar, podríamos tomar Rf=12kΩ, R1=12kΩ, R2=24kΩ, y R3=6kΩ.
El esquemático tendrá entonces un amplificador operacional con resistencias R1, R2, y R3 conectadas a la entrada no inversora y la resistencia Rf conectada a la entrada inversora desde Vout.
Aquí hay una representación textual de cómo se conectan los componentos:
  • Conecte una terminal de cada una de las resistencias R1, R2 y R3 a V1, V1 y V2 respectivamente.
  • Conecte las otras terminales de las resistencias R1, R2 y R3 juntas y luego a la entrada no inversora del operacional.
  • Conecte Vcc+ a V1 (12V) y Vcc- a -12V en el amplificador operacional.
  • Conecte un extremo de la resistencia Rf al pin de salida del amplificador operacional y el otro extremo al pin de entrada inversora del amplificador operacional.
  • La salida será el pin de salida del amplificador operacional.
¡Este es un buen lugar para comenzar! Tenga en cuenta que este diseño asume un comportamiento ideal para el amplificador operacional. Si está utilizando un amplificador de potencia específico, puede que necesite tener en cuenta otros factores, como la corriente de polarización de entrada, la corriente de entrada de desplazamiento, y el desplazamiento de voltaje de entrada.
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Diseña un opamp 1/2 (V1+ ( 1/2 V1-2V2)) sin redurcir nada si Vcct = V \* 1 = 12V...

@copilot Diseña un opamp 1/2 (V1+ ( 1/2 V1-2V2)) sin redurcir nada si Vcct = V * 1 = 12V V * 2 = 3V Vcc = - 12V sin reducir nada
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Para diseñar un amplificador operacional (opamp) que cumpla con la función 1/2(V1+ ( 1/2 V1-2V2)) necesitaremos los siguientes componentes:
  1. Dos amplificadores operacionales
  2. Cinco resistencias
  3. Una fuente de alimentación bipolar de +-12V
Aquí tienes una propuesta para el diseño del circuito.
  1. Comienza añadiendo un amplificador operacional (por ejemplo, LM741) a tu diseño en Flux. Designamos este amplificador como U1.
  2. Conecta el pin positivo de entrada (V+) del amplificador U1 a la señal V1. V+
  3. Conecta una resistencia al pin negativo de entrada (V-) del amplificador U1. Podemos designar esta resistencia como R1.
  4. Conecte el otro extremo de esta resistencia al pino de salida del amplificador U1. Este feedback negativo proporciona a nuestra configuración el comportamiento no-inversor.
  5. Ahora añade un segundo amplificador operacional a tu diseño en Flux (también podrías usar un LM741 para esto), y designamos este amplificador como U2.
  6. Conecta el pin positivo de entrada (V+) del amplificador U2 a la señal V2.
  7. Conecta una resistencia al pin de entrada negativa (V-) del amplificador U2. Llámala R2 y conecta el otro extremo de esta resistencia al pino de salida del amplificador U2.
  8. Conecta los pin VCC+ del ambos amplificadores al voltage V (+12V) y los pin VCC- al voltage (-12V).
Lamentablemente, no puedo proporcionarte valores específicos para las resistencias sin más detalles sobre los detalles de tu diseño, como la impedancia de la fuente, las limitaciones de corriente, etc.
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