AMPLIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION
Carlos DuqueTarea15 de Marzo de 2016
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TRABAJO DE:
AMPLIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES
AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION
PERTENECE A:
MICHAEL JIMENEZ HENAO
SEBASTIAN JIMENEZ OCAMPO
PROFESOR:
DIEGO OROZCO
INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
MEDELLIN – ANTIOQUIA
2013
JUSTIFICACION
Esta práctica se hizo con el fin de conocer el funcionamiento del Amplificador de instrumentación.
Lo que se pretende es llevar a la práctica lo visto en clase, y con la teoría complementar el laboratorio.
El fin de este laboratorio es demostrar el trabajo realizado por el amplificador de instrumentación; observando el comportamiento, ya que el amplificado es utilizado para señales bioelectricas que son muy pequeñas que pueden ser de
También podemos observar lo teórico con lo experimental y mirar los diferentes voltajes en los elementos, además de comparar el circuito simulado y real.
OBJETIVOS
Implementar un Amplificador de instrumentación realizado con amplificadores operacionales para su aplicación en un circuito práctico.
Observar el comportamiento del amplificador de instrumentación tanto en la simulación como en el osciloscopio.
Conocer el funcionamiento del circuito y ver como varia el Vo con respecto a las entradas.
Llevar a la práctica y a la simulación lo visto en clase.
Mirar las similitudes que hay entre la práctica y la teoría.
Compara el funcionamiento del amplificador de instrumentación hecho con componentes discretos (Amplificadores, Resistencias) con el encapsulado (INA114)
Amplificador de instrumentación
[pic 1]
Tabla de valores
Resistencia RG | Vo calculado | Ganancia G calculada | Vo simulado | Ganancia G simulada | Vo Medido | Ganancia G Medida |
20Ω | 12.475sen(wt) | 2490 | 12.297v | 1696 | 10v | 2000 |
40Ω | 6.255sen(wt) | 1310 | 6.205v | 1164 | 6.4v | 1280 |
60Ω | 4.171sen(wt) | 834,2 | 4.150v | 794 | 4.4v | 880 |
80Ω | 3.13sen(wt) | 626 | 3.116v | 602 | 3.2v | 640 |
100Ω | 2.502sen(wt) | 501 | 2.496v | 484 | 2.6v | 497 |
Ganancia con la fórmula del datasheet
[pic 2]
Si RG = 20Ω
[pic 3]
Si RG = 40Ω
[pic 4]
Si RG = 60Ω
[pic 5]
Si RG = 80Ω
[pic 6]
Si RG = 100Ω
[pic 7]
CONSULTA
Relación de rechazo en modo común en db.= 120
.
Voltaje de operación: +/- 2,5v a +/-18v.
Usos en el área médica
Báscula electrónica.
Por supuesto, nada es perfecto, ni aún los IA de precisión. Por ejemplo, una
Báscula médica o científica que tenga que medir miligramos en pesos de varios
Kilogramos. El rango dinámico requerido puede ser de decenas de miles a uno.
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