Diferencia entre revisiones de «LDR VCA análisis»
Página creada con «Assumptions: * All of the opamps are ideal (A<sub>d</sub>=∞, A<sub>cm</sub>=0, I<sub>in</sub>=0). * The two LDRs are the same. * The two LDRs are exposed to the same amount of light from the LED. * The LDRs are shielded from ambient light. Because I<sub>in</sub>=0, all of the current from the control input continues through the bottom LDR, to the -15V supply. V<sub>control</sub> / 10k = 15 / R<sub>LDR</sub>, so <br> R<sub>LDR</sub> = (15 * 10k) / V<sub>control</s…» |
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Supuestos: | |||
* Todos los [https://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador_operacional amplificadores operacionales] son [https://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador_operacional#Amplificador_operacional_ideal ideales] (A<sub>d</sub>=∞, A<sub>cm</sub>=0, I<sub>in</sub>=0). | |||
* Los dos [https://es.wikipedia.org/wiki/Fotorresistor LDRs] son iguales. | |||
* Los dos LDRs están expuestos a la misma cantidad de luz desde el LED. | |||
* Los dos LDRs están protegidos de la luz del ambiente. | |||
V<sub>control</sub> / 10k = 15 / R<sub>LDR</sub>, | Porque I<sub>in</sub>=0, todo el corriente de la entrada CONTROL continua tras el LDR inferior, hasta la fuente de -15V. | ||
V<sub>control</sub> / 10k = 15 / R<sub>LDR</sub>, entonces <br> | |||
R<sub>LDR</sub> = (15 * 10k) / V<sub>control</sub> <br> | R<sub>LDR</sub> = (15 * 10k) / V<sub>control</sub> <br> | ||
R<sub>LDR</sub> = 150k / V<sub>control</sub> ( | R<sub>LDR</sub> = 150k / V<sub>control</sub> (ecuación 1) | ||
Asumimos que los dos LDRs tienen la misma resistencia en todo momento. | |||
La ruta de audio se compone de dos amplificadores de ganancia en cascada. | |||
A<sub>v1</sub>: | A<sub>v1</sub>: La ganancia de voltage desde AUDIO INPUT hasta el terminal izquierda del LDR superior. <br> | ||
A<sub>v2</sub>: | A<sub>v2</sub>: La ganancia de voltage desde el terminal izquierda del LDR superior hasta el terminal OUTPUT. Asumimos que I<sub>OUTPUT</sub>=0. | ||
A<sub>v1</sub> = -1 * 150k / 150k <br> | A<sub>v1</sub> = -1 * 150k / 150k <br> | ||
A<sub>v1</sub> = -1 | A<sub>v1</sub> = -1 | ||
A<sub>v2</sub> = -1 * 150k / R<sub>LDR</sub> | A<sub>v2</sub> = -1 * 150k / R<sub>LDR</sub> (ecuación 2) | ||
Sustituyendo la expresión para R<sub>LDR</sub> de (ecuación 1) en (ecuación 2), obtenemos | |||
A<sub>v2</sub> = -150k / (150k / V<sub>control</sub>), or <br> | A<sub>v2</sub> = -150k / (150k / V<sub>control</sub>), or <br> | ||
A<sub>v2</sub> = -V<sub>control</sub> | A<sub>v2</sub> = -V<sub>control</sub> | ||
Entonces, | |||
A<sub>total</sub> = A<sub>v1</sub> * A<sub>v2</sub> <br> | A<sub>total</sub> = A<sub>v1</sub> * A<sub>v2</sub> <br> | ||
A<sub>total</sub> = -1 * -V<sub>control</sub> <br> | A<sub>total</sub> = -1 * -V<sub>control</sub> <br> | ||
A<sub>total</sub> = V<sub>control</sub> | A<sub>total</sub> = V<sub>control</sub> | ||