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CAPÍTULO 1 - Universidad de Sevilla

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Departamento <strong>de</strong> Física Aplicada III. <strong>Universidad</strong> <strong>de</strong> <strong>Sevilla</strong>La corriente I T que se obtiene <strong>de</strong>l sensor fluye únicamente por laresistencia, ya que el integrado AD524 es un amplificador <strong>de</strong> instrumentación.Éste tiene, entre otras muchas mejoras, con respecto a un amplificador“convencional”, dos amplificadores operacionales a la entrada en configuración“seguidor <strong>de</strong> tensión”. De esta manera, se asegura una altísima impedancia <strong>de</strong>entrada al circuito, y se pue<strong>de</strong> aproximar diciendo que ninguna intensidad entrapor sus entradas.‣ El elemento que realiza la amplificación es el integrado AD524. Básicamente sepue<strong>de</strong> <strong>de</strong>cir que es un amplificador <strong>de</strong> altas prestaciones específicamentediseñado para aplicaciones <strong>de</strong> instrumentación y acondicionamiento <strong>de</strong> señales.Aunque no esté indicado en el esquemático, precisará <strong>de</strong> unaalimentación diferencial, como todos los amplificadores. A<strong>de</strong>más, se la aña<strong>de</strong>una resistencia “<strong>de</strong> carga” <strong>de</strong> valor 2kΩ a la salida.La resistencia R G cumple la función <strong>de</strong> ajuste <strong>de</strong> la ganancia <strong>de</strong>l circuito.‣ En la entrada inversora <strong>de</strong>l amplificador <strong>de</strong> instrumentación se observa unmontaje divisor <strong>de</strong> resistencias que toma como referencia la salida <strong>de</strong>l integradoAD580. Para enten<strong>de</strong>r bien la función <strong>de</strong> este montaje, hay que indicarpreviamente que el sensor AD590 mi<strong>de</strong> la temperatura en su escala absoluta, es<strong>de</strong>cir, en escala Kelvin) . Por tanto, la salida <strong>de</strong>l integrado será <strong>de</strong> 1µA/ºK, y enla resistencia <strong>de</strong> 1kΩ tendremos 1mV/ºK. Este hecho no supone problemaalguno, ya que la conversión <strong>de</strong> unida<strong>de</strong>s entre los dos sistemas <strong>de</strong> medida(Celsius y Kelvin) es bien sencilla y respon<strong>de</strong> a la siguiente ecuación:K = 273 . 15 + C Ec.4. 31Interpretando la ecuación 4.31 como un cambio <strong>de</strong> variable, po<strong>de</strong>mos<strong>de</strong>cir que la diferencia entre un sistema <strong>de</strong> medida y otro no es más que un“offset” <strong>de</strong> valor 273.15, o si preferimos, que el punto <strong>de</strong> inicio <strong>de</strong> las dosescalas difiere en dicha cantidad. Sin embargo, la “pendiente” <strong>de</strong> la recta que<strong>de</strong>fine el cambio <strong>de</strong> variable es la unidad, lo cual quiere <strong>de</strong>cir que los dossistemas <strong>de</strong> medida tienen el mismo incremento entre grado y grado y esexactamente igual hablar <strong>de</strong> una tasa <strong>de</strong> 1µA/ºC que <strong>de</strong> 1µA/ºK.78

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