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Fuente de alimentación: Proporcionar el voltaje de entrada necesario al sistema. Aquí asumiré un voltaje de entrada de 12 V DC como una fuente común, pero puedes ajustar según tus necesidades.
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Etapa de atenuación/amplificación:
- Para obtener una salida de 8 Vpp, posiblemente necesitemos amplificación si el voltaje de entrada es menor.
- Para obtener una salida de 10 mVpp, necesitaremos una etapa de atenuación significativa.
-
Filtrado: Si es necesario, podemos incluir filtros para suavizar las señales o remover componentes de ruido.
Propuesta de circuito:-
Fuente de alimentación (Vin)
- Vin: 12 V DC (este es un valor asumido, ajústalo según tus especificaciones reales)
-
Salidas requeridas:
- Una salida A de 8 Vpp
- Una salida B de 10 mVpp
Componentes sugeridos:-
Amplificador Operacional: Puede ser utilizado para amplificar o atenuar la señal según sea necesario. Op-amps como el LM741 pueden ser considerados para un diseño básico.
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Resistencias y Capacitores: Para configuración de ganancia y filtrado.
Conexiones básicas:- Si el voltaje de entrada es menor a 8 V, usar un amplificador operacional para aumentar el voltaje.
- Para la salida de 10 mVpp:
- Utilizar un divisor resistivo o un amplificador operacional configurado para atenuar el voltaje.
Bloques del circuito:njfguf
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Fuente de alimentación (Vin)
- Vin: 100 mV AC
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Etapa de amplificación para 8 Vpp
- Un amplificador operacional para amplificar de 100 mV a 8 Vpp. Esto requerirá una ganancia de 80.
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Etapa de atenuación para 10 mVpp
- Un divisor resistivo o un amplificador en modo inversor para reducir de 100 mV a 10 mVpp.
Selección de componentes:- Amplificadores operacionales: Uno o dos op-amps para amplificar y atenuar (por ejemplo, el LM741 o un op-amp similar).
Conexiones:-
Conexión para salida de 8 Vpp:
- Usa un amplificador operacional configurado como amplificador no inversor:
- Ganancia = 80: Para esto, selecciona resistencias $ R_f = 79 \times R_{in} $.
- Entrada (Vin): 100 mV AC
- Salida al voltaje requerido de 8 Vpp.
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Conexión para salida de 10 mVpp:
- Puedes usar un sencillo divisor de voltaje:
- Conviértelo en inversor con una ganancia de 0.1, eligiendo $ R_{feedback} = 0.1 \times R_{in} $.
- Esto puede también configurarse usando el mismo op-amp con diferentes valores de resistencia para configuración de ganancia.
Bloques del circuito: