Chat

Welcome to Flux

Treat Flux like your intern. Tell it what you'd like to build and it'll get to work. You can also ask it questions, brainstorm ideas, and teach it your preferences. Learn More

Explain project
Write a project description
Find schematic issues
Create a test plan
Simulate a circuit
Prepare for Manufacturing
Component Selection Workflow
New Subsystem Wizard
Con la ayuda de un generador de señales y un osciloscopio mida el Slew Rate, niv...

@copilot Con la ayuda de un generador de señales y un osciloscopio mida el Slew Rate, nivel de offset, impedancia de entrada e impedancia de salida de un LM741 y un LM358 (Debe mostrar la medición del Slew Rate en el Osciloscopio)
2y
Para medir las características mencionadas (Slew Rate, nivel de offset, impedancia de entrada, e impedancia de salida) de los amplificadores operacionales LM741 y LM358, sigue el procedimiento para cada uno de ellos. Este procedimiento asume que se están utilizando un generador de señales y un osciloscopio para las mediciones.
Procedimiento General: 1. Slew Rate:
  • Configuracion:
    • Conecta la salida del generador de señales a la entrada no inversora (+) del amplificador.
    • En el caso del LM741, conecta la entrada inversora (-) a la salida del opamp (configuración de ganancia unitaria).
    • Para el LM358, que es un opamp de doble canal, puedes hacer lo mismo en uno de los canales.
    • Asegúrate de que los opamps estén correctamente alimentados con una fuente de voltaje dual (por ejemplo, ±15 V para el LM741 y ±15 V o +5V a +30V para el LM358, dependiendo de la configuración).
  • Medición:
    • Configura una señal cuadrada con amplitud suficiente para que el opamp llegue a saturación.
    • Observa en el osciloscopio cómo evoluciona la señal de la salida.
    • Mide el tiempo que tarda la señal de salida en cambiar entre el 10% y el 90% de su valor máximo.
    • El Slew Rate se calcula usando la fórmula SR=ΔVΔtSR = \frac{\Delta V}{\Delta t} donde ΔV\Delta V es la diferencia de voltaje entre el 10% y el 90% de la amplitud de la señal, y Δt\Delta t es el tiempo medido.
2. Nivel de Offset:
  • Sin señal de entrada (generador de señales apagado o desconectado), mide el voltaje de salida del opamp.
  • El voltaje medido es tu nivel de offset.
3. Impedancia de Entrada:
  • Teóricamente, la impedancia de entrada del LM741 y LM358 es muy alta, lo que la hace difícil de medir directamente sin equipos especializados.
  • Una aproximación puede ser medir la corriente de polarización de entrada y utilizar la ley de Ohm, pero esto requeriría un amperímetro de muy alta precisión.
4. Impedancia de Salida:
  • Configura el opamp en ganancia unitaria.
  • Conecta una carga conocida (por ejemplo, 1kΩ1k\Omega) a la salida y mide el voltaje sin carga y con carga.
  • La impedancia de salida se puede calcular usando la fórmula Zout=VunloadedVloadedIloadRloadZ_{out} = \frac{V_{unloaded} - V_{loaded}}{I_{load}} - R_{load} donde IloadI_{load} es la corriente a través de la carga, calculada como Iload=VloadedRloadI_{load} = \frac{V_{loaded}}{R_{load}}.
Nota:
  • Asegúrate de tener el osciloscopio configurado para mostrar los detalles necesarios, especialmente para el Slew Rate donde la exactitud temporal es crítica.
  • Para las mediciones de impedancia, las aproximaciones son muy básicas y pueden no reflejar el valor exacto en circuitos reales debido a la simplificación de las condiciones de medición.
A través de estos procedimientos, podrás obtener una buena estimación de las características deseadas del LM741 y LM358 usando un generador de señales y un osciloscopio.
2y
2
Usando Amplificadores operacionales implemente la ecuación 𝑌 = −2𝑉1 + 𝑉2 2 , ...

@copilot Usando Amplificadores operacionales implemente la ecuación 𝑌 = −2𝑉1 + 𝑉2 2 , donde V1 es una señal sinusoidal AC de 1 VRMS a 60 Hz y V2 una señal rectangular AC de 1 Vpico a 600Hz, Debe mostrar la señal Y resultante.
2y
Para implementar la ecuación Y=2V1+V22Y = -2V_1 + \frac{V_2}{2} usando amplificadores operacionales (Op-Amps), podemos dividir el problema en dos partes principales:
  1. Amplificación y/o atenuación de las señales V1V_1 y V2V_2 según los coeficientes dados (-2 para V1V_1 y 0.5 para V2V_2).
  2. Suma de las señales procesadas para obtener la señal YY.
Vamos a necesitar al menos tres amplificadores operacionales: dos para procesar V1V_1 y V2V_2 individualmente, y uno más para sumar las señales resultantes.
Paso 1: Procesar V1V_1
Para obtener la señal 2V1-2V_1, utilizaremos un amplificador operacional configurado como un amplificador inversor. Los valores de resistencia se eligen para lograr la ganancia deseada de -2.
  • Utilice un Op-Amp (A1).
  • Conexiones:
    • Connect R1:1 to A1:In- (puede ser una resistencia de 10kΩ10\,k\Omega).
    • Connect R2:1 to A1:Out (puede ser una resistencia de 20kΩ20\,k\Omega para obtener una ganancia de -2).
    • Connect R1:2 and R2:2 to A1:In+.
    • Connect A1:In+ to Ground.
    • La señal V1V_1 se conecta a R1:1.
Paso 2: Procesar V2V_2
Para obtener V22\frac{V_2}{2}, necesitamos un amplificador operacional configurado como un amplificador no inversor con una ganancia de 0.5.
  • Utilice un Op-Amp (A2).
  • Conexiones:
    • Connect R3:2 to A2:In- and R3:1 to Ground (puede ser una resistencia de 10kΩ10\,k\Omega).
    • Entre In- y Out de A2, conecte una resistencia (R4) de 10kΩ10\,k\Omega para crear un divisor de tensión.
    • La señal V2V_2 se conecta directamente a A2:In+.
Paso 3: Suma de señales
Para sumar las señales procesadas 2V1-2V_1 y V22\frac{V_2}{2}, utilizaremos un tercer amplificador operacional configurado como un sumador.
  • Utilice un Op-Amp (A3).
  • Conexiones:
    • Connect A1:Out to R5:1 and R5:2 to A3:In-.
    • Connect A2:Out to R6:1 and R6:2 to A3:In- también.
    • Connect a resistor (R7) from A3:In- to A3:Out (esto equilibra la configuración sumadora).
    • Conecte R8 entre A3:In+ y Ground para establecer el punto de referencia de 0V.
Componentes y valores de resistencia
  • Op-Amps: A1, A2, A3.
  • Resistencias:
    • R1, R3, R4, R7, R8 = 10kΩ10\,k\Omega.
    • R2 = 20kΩ20\,k\Omega.
    • R5, R6 (estas deberían tener el mismo valor para mantener las proporciones de suma correctas; podrían ser de 10kΩ10\,k\Omega).
Visualización de la señal resultante YY
Para visualizar la señal YY resultante, la salida del tercer amplificador operacional (A3:Out) se puede conectar a un osciloscopio o a un sistema de adquisición de datos que permita visualizar señales.
Este es un enfoque básico y puede requerir ajustes basados en las características específicas de los componentes y las necesidades de precisión. Si tiene disponibles valores específicos de componentes o requisitos adicionales, no dude en proporcionarlos para una recomendación más detallada.
2y
1
U3


  • 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
  • Terminal
    Terminal
    An electrical connector acting as reusable interface to a conductor and creating a point where external circuits can be connected.
  • 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
  • Push Button
    A momentary or non-latching switch which causes a temporary change in the state of an electrical circuit only while the switch is physically actuated. SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 24V
  • XY301V-A-5.0-3P
    Straight 3 pin 5mm 3-pin Pitch 5mm 15A 1.5 300V Screw terminal block 01x03 #screwblock #connector #commonPartsLibrary

Wee Black Interocitor

Wee Black Interocitor thumbnail
Welcome to your new project. Imagine what you can build here.

Properties

Properties describe core aspects of the project.

Pricing & Availability

Distributor

Qty 1

Arrow

$0.20–$0.28

Digi-Key

$1.04

LCSC

$0.25–$0.56

Mouser

$0.97

TME

$0.53–$1.56

Verical

$0.19–$0.49

Controls