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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>• Potenciómetro <strong>de</strong> ajuste <strong>de</strong> ganancia. Según las especificaciones <strong>de</strong>lfabricante, la relación entre la ganancia <strong>de</strong>seada para el amplificador AD622 y elvalor <strong>de</strong> la resistencia R G que se <strong>de</strong>be colocar viene dada por:50.5KΩR G= Ec.4. 33G −1Para calcular el valor <strong>de</strong> la resistencia, <strong>de</strong>finimos un rango <strong>de</strong> funcionamientoen temperatura lo suficientemente amplio. A<strong>de</strong>más, tenemos en cuenta que el rango <strong>de</strong>funcionamiento en tensiones es <strong>de</strong> –9V a +9V, y seleccionamos un rango <strong>de</strong>temperatura por exceso para que el sensor pueda seguir funcionando correctamenteincluso en el caso <strong>de</strong> que disminuya la carga <strong>de</strong> las pilas:Rango _ T ª: −40ºC → + 40º C⎫⎬Rango _ V : −9V→ + 9V⇒⎭18V/ 80º C ≡ 0.225V/º C ⇒ G = 225Ec.4.34Y por aplicación <strong>de</strong> la ecuación 4.33:= 50.5KR ≅ 220. Ω225 −153GEc.4. 35El uso <strong>de</strong>l potenciómetro externo para el ajuste <strong>de</strong> ganancia tiene la ventajaadicional <strong>de</strong> que po<strong>de</strong>mos modificar el valor <strong>de</strong> ésta (cambiando a su vez el rango <strong>de</strong>funcionamiento) simplemente aplicando la ecuación 4.33). Sin embargo, si se prefiere,se pue<strong>de</strong> colocar directamente una resistencia (el valor <strong>de</strong> R=221Ω es uno <strong>de</strong> los valores<strong>de</strong> fabricación para todo tipo <strong>de</strong> resistencias), aportando un poco <strong>de</strong> más estabilidad a laganancia.• Esquemático <strong>de</strong>l circuitoAl igual que hicimos para diseñar los CDA, recurrimos a la herramienta TangoPCB, dando como resultado el siguiente esquemático:84

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