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Titolo: Preamplificatore
Scopo: Verificare il guadagno del preamplificatore ad alte e a basse frequenze
Schema elettrico:
Il preamplificatore non è altro che un amplificatore di tensione collocato tra l'entrata del sistema e l'amplificatore di potenza.
Componenti per realizzare questo circuito: 323d34d
tre resistori da 10kΩ
un resistore da 3.3kΩ
due potenziometri da 100kΩ
due condensatori da 33nF
due condensatori da 3.3nF
un amplificatore operazionale
Mentre fino adesso i resistori, condensatori e potenziometri gli abbiamo già visti, per quanto riguarda l'amplificatore operazionale non l'avevamo mai incontrato.
L'amplificatore operazionale (AO) è un circuito integrato costituito da una rete di resistenze, capacità, diodi e transistori incapsulati in unico contenitore di plastica o di metallo, che viene collegato normalmente al circuito mediante una zoccolatura a pressione.
Un amplificatore operazionale è fondamentalmente un amplificatore a più stadi con accoppiamento in continua che, idealmente, presenta: amplificazione o guadagno di tensione infinita, resistenza di ingresso infinita, resistenza di uscita nulla, larghezza di banda infinita.
Con il simbolo "-" si indica l'ingresso invertente.
Con il simbolo "+" si indica l'ingresso non invertente
+Vcce -Vcc: tensioni di alimentazione.
V0: tensione di uscita.
V1: tensione sull'ingresso invertente.
V2: tensione sull'ingresso non invertente.
Nel nostro caso l'amplificatore viene usato come invertente, perché la parte del circuito ce viene collegato al amplificatore viene collegato al morsetto negativo.
Tabelle e grafici:
f = frequenza
Av= guadagno
Av dB = guadagno in dB
f |
Av |
Key
A = 100kΩ Key
B = 0kΩ |
||
0 |
11 |
20.8 |
||
20 |
10 |
20 |
||
48 |
7.5 |
17.5 |
||
100 |
4 |
12 |
||
200 |
2.2 |
6.8 |
||
400 |
1.2 |
1.6 |
||
530 |
1.1 |
0.8 |
||
750 |
1 |
0 |
||
1,4k |
1 |
0 |
||
14k |
1 |
0 |
||
50k |
1 |
0 |
f |
Av |
AvdB |
20 |
10 |
20 |
48 |
7 |
16.9 |
100 |
4 |
12 |
200 |
2.5 |
7.95 |
400 |
1.5 |
3.52 |
530 |
1.2 |
1.58 |
750 |
1.1 |
0.82 |
1,4k |
0.9 |
-0.91 |
14k |
0.18 |
-14.89 |
50k |
0.1 |
-20 |
Key
A = 0kΩ Key
B = 100kΩ
f |
Av |
AvdB |
||
0 |
1 |
0 |
||
20 |
1 |
|
||
48 |
1 |
0 |
||
100 |
1 |
0 |
||
200 |
1 |
0 |
||
400 |
1 |
0 |
||
530 |
1 |
0 |
||
750 |
1 |
0 |
||
1,4k |
0.9 |
-0.91 |
||
14k |
0.18 |
-14.89 |
||
50k |
0.1 |
-20 |
f |
Av |
AvdB |
||
0 |
1 |
0 |
||
20 |
1 |
0 |
||
48 |
1 |
Key
A = 50kΩ Key
B = 50kΩ |
||
100 |
1 |
0 |
||
200 |
1 |
0 |
||
400 |
1 |
0 |
||
530 |
1 |
0 |
||
750 |
1 |
0 |
||
1,4k |
1 |
0 |
||
14k |
1 |
0 |
||
50k |
1 |
0 |
In questo caso si tratta di una linea piatta. Non si ha ne perdite ne guadagni.
f |
Av |
AvdB |
20 |
10 |
20 |
48 |
7 |
16.9 |
100 |
4 |
12 |
200 |
2.2 |
6.85 |
400 |
1.4 |
2.92 |
530 |
1.2 |
1.58 |
750 |
1.1 |
0.82 |
1,4k |
1 |
0 |
14k |
1 |
0 |
50k |
1 |
0 |
f |
Av |
AvdB |
||
20 |
0.1 |
-20 |
||
48 |
0.17 |
-15.39 |
||
100 |
0.24 |
-12.39 |
||
200 |
0.42 |
-7.53 |
||
400 |
0.7 |
Key
A = 0kΩ Key
B = 100kΩ |
||
530 |
0.8 |
-1.94 |
||
750 |
0.9 |
-0.91 |
||
1,4k |
1 |
0 |
||
14k |
1 |
0 |
||
50k |
1 |
0 |
f |
Av |
AvdB |
||
0 |
1 |
0 |
||
20 |
1 |
0 |
||
48 |
1 |
0 |
||
100 |
1 |
0 |
||
200 |
1 |
0 |
||
400 |
1 |
Key
A = 0kΩ Key
B = 100kΩ |
||
530 |
1 |
0 |
||
750 |
1 |
0 |
||
1,4k |
1.1 |
0.82 |
||
14k |
6 |
15.56 |
||
50k |
10 |
20 |
f |
Av |
AvdB |
||
20 |
0.1 |
-20 |
||
48 |
0.15 |
-16.48 |
||
100 |
0.24 |
-12.39 |
||
200 |
0.42 |
-7.53 |
||
400 |
0.8 |
Key
A = 0kΩ Key
B = 100kΩ |
||
530 |
0.9 |
-0.91 |
||
750 |
1 |
0 |
||
1,4k |
0.9 |
-0.91 |
||
14k |
0.18 |
-14.89 |
||
50k |
0.1 |
20 |
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