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crea un preamplificador usando este CI

@copilot crea un preamplificador usando este CI
1y
¡Claro! Vamos a crear un preamplificador utilizando el OPA2134UA.
Aquí tienes los pasos básicos y las conexiones necesarias:
  1. Fuente de Alimentación:
    • Conecta $V+$ al pin 8 del OPA2134UA para la alimentación positiva.
    • Conecta $V-$, también conocido como tierra, al pin 4 del OPA2134UA.
  2. Amplificador A:
    • Conecta la entrada de señal no inversora $IN+$ A al pin 3.
    • Conecta la entrada de señal inversora $IN-$ A al pin 2. Coloca una resistencia $R_f$ entre el pin 2 y la salida del amplificador en el pin 1 para fijar la ganancia.
  3. Amplificador B:
    • Conecta la entrada de señal no inversora $IN+$ B al pin 5.
    • Conecta la entrada de señal inversora $IN-$ B al pin 6. Coloca una resistencia $R_f$ entre el pin 6 y la salida del amplificador en el pin 7 para fijar la ganancia.
  4. Capacitores de Bypass:
    • Coloca un capacitor de 10 nF entre $V+$:8 y tierra (GND).
    • Coloca un capacitor de 10 nF entre $V-$:4 y tierra (GND)[1].
Aquí están las conexiones detalladas:
  • Conecta $V+$:Pin 8 a Vcc.
  • Conecta $V-$:Pin 4 a GND.
Amplificador A (Preamplificador)
  • Conecta $IN+$ A:Pin 3 a la entrada de señal deseada.
  • Conecta $IN-$ A:Pin 2 al extremo de la resistencia $R_f$ y también a tierra con una resistencia $R_g$ (si se desea la ganancia $ \frac{R_f}{R_g} $).
  • Conecta $OUT$ A:Pin 1 al otro extremo de $R_f$ y al siguiente estadio de tu circuito o salida deseada.
Amplificador B (Preamplificador)
  • Conecta $IN+$ B:Pin 5 a la entrada de señal deseada.
  • Conecta $IN-$ B:Pin 6 al extremo de la resistencia $R_f$ y también a tierra con una resistencia $R_g$ (si se desea la ganancia $ \frac{R_f}{R_g} $).
  • Conecta $OUT$ B:Pin 7 al otro extremo de $R_f$ y al siguiente estadio de tu circuito o salida deseada.
Esto es un diseño básico. Por favor, ajústalo según tus requerimientos específicos, como el valor de las resistencias, que definirán la ganancia del preamplificador. Puedes empezar con $R_f$ = 10kΩ y $R_g$ = 1kΩ para una ganancia de 10.
1y
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OUT B
+IN B
V+
V-
-IN A
-IN B
OUT A
+IN A

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    Documents are markdown text files which describe project goals, capture details, or even simulation outputs.

    Assets

    kicad_mod

    SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm.kicad_mod

    Footprint_V5Footprint
    step

    SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm.step

    3D3D Model
    OPA2134UA.svg

    OPA2134UA.svg

    OPA2134UADefault
    SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm.png

    SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm.png

    SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mmThumbnail

    OPA2134UA

    OPA2134UA thumbnail
    Sound Plus™ High Performance Audio Operational Amplifiers 8-SOIC #CommonPartLibrary #IntegratedCircuits #Amplifiers #Instrumentation #OPAmp #BufferAmps #Linear #OPA2134

    Properties

    Operational Amplifier (OP-AMP)

    Texas Instruments

    OPA2134UA

    U

    Pricing & Availability

    Distributor

    Qty 1

    Controls