Lab. Analogica II Realimentacion Negativa

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    OBJETIVO:

    Estudio de los efectos de la realimentacin negativa

    MARCO TEORICO:

    REALIMENTACION NEGATIVA

    Realimentacin negativa (frecuentemente abreviado como NFB ),del ingls

    negative feedback) es un tipo de realimentacin en el cual el sistema

    responde en una direccin opuesta a la seal. El proceso consiste en retro

    actuar sobre alguna entrada del sistema una accin (fuerza, voltaje, etc.)

    proporcionar a la salida o resultado del sistema, de forma que se invierte la

    direccin del cambio de la salida

    El mecanismo consiste en retro actuar sobre alguna entrada del sistema una accin

    (fuerza, voltaje, etc.) proporcional a la salida o resultado del sistema, de forma que seinvierte la direccin del cambio de la salida. Esto tiende a estabilizar la salida, procurando

    que se mantenga en condiciones constantes. Esto da lugar a menudo a equilibrios (en

    sistemas fsicos) o ahomeostasis (en sistemasbiolgicos)en los cuales el sistema tiende a

    volver a su punto de inicio automticamente. Normalmente se suele describir esta accin

    como que "algo inhibe la cadena de formacin anterior para estabilizar algn compuesto

    cuyo nivel se ha elevado ms de lo necesario".

    Ejemplos del uso de la realimentacin negativa para controlar sistemas son: control de

    temperatura mediantetermostato,lazos de seguimiento de fase,la

    regulacinhormonal o laregulacin de temperatura en animales de sangre caliente.

    https://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasishttps://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Termostatohttps://es.wikipedia.org/wiki/Lazo_de_seguimiento_de_fasehttps://es.wikipedia.org/wiki/Hormonalhttps://es.wikipedia.org/wiki/Sangre_calientehttps://es.wikipedia.org/wiki/Sangre_calientehttps://es.wikipedia.org/wiki/Hormonalhttps://es.wikipedia.org/wiki/Lazo_de_seguimiento_de_fasehttps://es.wikipedia.org/wiki/Termostatohttps://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
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    BENEFICIOS DE LA REALIMENTACION NEGATIVO

    - Ayuda a superar la distorsin y la no linealidad.

    - Se aplana la respuesta en frecuencia o permite adaptarla a la curva de respuesta

    de frecuencia deseada.

    - Sus propiedades se hacen predecibles, menos dependiente de la temperatura, de

    las diferencias en la fabricacin u otras propiedades internas de los elementos

    activos.

    - Las propiedades del circuito depende de la red de realimentacin externa y de esta

    manera se puede controlar fcilmente con elementos de circuitos externos.

    El diseo del circuito se puede centrar en su funcin y no en los detalles de seleccin del

    punto de funcionamiento, polarizacin, y otros detalles caractersticos del diseo de

    amplificadores a transistores discretos.

    Estos beneficios mencionadas anteriormente, son a costa de una prdida en la ganancia.

    Otra desventaja es que los circuitos realimentados pueden resultar inestables o propensos aOscilaciones en alguna frecuencia, especialmente cuando la cantidad de realimentacin

    necesaria para obtener la mejora deseada, es grande

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    Diagrama esquemtico

    Tipos de conexin en los circuitos realimentados

    Podemos distinguir cuatro configuraciones bsicas de realimentacin:

    Realimentacin de tensin en serie:

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    Realimentacin de tensin en paralelo:

    Realimentacin de corriente en serie

    Realimentacin de corriente en paralelo

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    xperimento a realizar

    Material y equipo

    01 Transistor 2n2222

    01 Resistor de 10001 Resistor 5.6K

    01 Resistor 1K

    02 Resistores de 10K

    03 Condensadores 10uf

    01 Osciloscopio

    01 Generador de funcin

    01 Funcin de Alimentacin

    03 Puntas de Prueba

    01 Protoboard

    PROCEDIMIENTO:

    1. Ensamble el siguiente circuito:

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    1.- Ensamble el siguiente circuito:

    2.- Mediciones en DC:

    Con S1 abierto, mida las tensiones DC en todos los nudos del circuito

    Va =7.43vVb =9.51vVc =11.59vVd =0.01 mv

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    3.- Aplique la seal de entrada Vg con amplitud de 200 mVpp yfrecuencia de 1 KHzA continuacin:

    a) Con S1 cerrado mida la transresistencia y la impedancia de entrada.

    b) Con S1 abierto mida la transresistencia y la impedancia de entrada.La transresistencia se define como: Rmf = Vo/Ig

    La impedancia de entrada se halla con: Zif = Vg/Ig

    a) Para S1 cerrado:

    Vo = 200 mvIg = 0.42 mA

    Vg = 186 mv

    Por lo tanto:

    Rm = 200 mv/0.42 mA = 476 ohmiosZ1 = 186 mv/0.42 mA = 442 ohmios

    b) Para S1 abierto :

    Vo = 170 mvIg = 0.57 mA

    Vg = 186 mv

    Por lo tanto:

    Rmf = 170 mv/0.57 mA = 298 ohmiosZif = 186 mv/0.57 mA = 326 ohmios

    Cmo har la medicin de Ig?

    Para la respectiva medicin de Ig se conect el multmetro entre la resistenciade 10k y el condensador de 10uf que esta alimentado por el generador de

    funciones.

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    4.- Para cada uno de los pasos 3a y 3b, mida la respuesta en frecuencia delcircuito y la impedancia de entrada:Recomendacin: Haga slo las mediciones de tensin y deje los clculos para

    el informe.

    F (HZ) 20 100 200 1K 2K 5K

    3a Rm 476.20 476.15 476.10 476.45 476.12 476.35

    3a Zi 442.487 442.409 442.405 442.406 442.419 442.439

    3b Rmf 298.14 298.16 298.20 298.20 298.22 298.21

    3b Zif 326.43 326.42 326.41 326.42 326.42 326.44

    F (HZ) 10k 20k 50k 70k 100k 150K

    3a Rm 476.20 476.22 476.56 476.62 476.50 470.52

    3a Zi 442.391 442.374 442.38 442.32 442.29 442.213b Rmf 298.12 298.23 298.16 298.19 298.18 298.13

    3b Zif 326.42 326.46 326.44 326.44 326..45 326.53

    INFORME FINAL

    1.- Haga una tabla comparando los valores tericos con los valoresexperimentales.

    MEDICIONES VALOR TEORICO VALOR EXPERIMETAL

    Va 7.53v 7.43v

    Vb 9.31v 9.51v

    Vc 11.20v 11.59v

    Vd 0.20 mv 0.01 mv

    CON S1 ABIERTO

    Vo 3.70 v 170 mv

    Ig 0.20 mA 0.57 mA

    Vg 18.3 mv 186 mv

    CON S1 CERRADO

    Vo 3.71v 200 mv

    Ig 0.15 mA 0.42 mA

    Vg 18.5 mv 186 mv

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    2.- Indique la forma de realimentacin que se han hecho en el paso 3 delexperimento.

    a) S1 ABIERTO b) S1 CERRADO

    Rmf = Vo/Ig Rmf = Vo/Ig

    Rmf = 170*10^3/0.57*10^-3 Rmf =200*10^3v/0.42*10^-3

    Rmf = 298 ohmios Rmf = 476 ohmios

    3.- Cul es el mtodo que ha empleado para medir la impedancia deentrada? Explique el fundamento terico para ello.

    4.- Cmo hara la medicin de la impedancia de salida?

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    5.- Haga el grfico de la respuesta en frecuencia de la transrresistencia paracada caso. y explique por qu tiene la forma medida?

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    6.- Indique sus observaciones y conclusiones del experimento.

    OBSERVACIONES:

    CONCLUSIONES: