Guía didáctica del módulo
Op-Amp: Guía didáctica para el docente
Guía para el uso didáctico del simulador Op-Amp para explicar en aula el amplificador operacional en configuración inversora, no inversora, comparador ideal y comparador con histéresis (Schmitt trigger). Cortocircuito virtual y saturación mostrados como hechos observables, no como fórmulas. Pensada para docentes de Sistemas/Electrónica de 4° y 5° año de bachillerato técnico.
Módulo: Op-Amp · Dos pestañas: AMP (inv/no-inv) · COMPARATOR (ideal y Schmitt)
Fenómeno físico
El amplificador operacional es un componente activo con tres pines de señal (+, −, Vout) y dos de alimentación (±Vcc). En su modelo ideal tiene ganancia diferencial infinita, impedancia de entrada infinita e impedancia de salida nula. Su utilidad surge de la realimentación: conectar la salida a la entrada inversora a través de una red de resistencias produce un amplificador con ganancia finita y predecible, que depende solo de la relación entre las resistencias.
El principio fundamental es el cortocircuito virtual: en zona lineal, el op-amp ajusta su salida para que . No hay conexión física entre las dos entradas: es la realimentación quien impone la igualdad. Cuando el op-amp ya no puede mantenerla — porque la ganancia requerida llevaría más allá de — entra en saturación: la salida se bloquea en los rieles de alimentación (en la práctica para op-amps no rail-to-rail tipo µA741) y se aparta de .
Sin realimentación (o con realimentación positiva), el op-amp se convierte en comparador: la salida está siempre saturada, alta o baja según el signo de . Añadiendo una pequeña porción de realimentación positiva se obtiene el comparador con histéresis (Schmitt trigger), en el que los umbrales y son distintos: la salida conmuta a bajo cuando supera y a alto cuando baja por debajo de . Este margen vuelve al comparador inmune al ruido.
Conceptos clave
- Cortocircuito virtual: en zona lineal con realimentación negativa, . Consecuencia de la ganancia infinita ideal.
- Ganancia inversora: . El signo menos indica inversión.
- Ganancia no inversora: . Siempre positiva, siempre .
- Seguidor de tensión: caso particular del no inversor con , ganancia . Buffer de impedancia.
- Saturación: limitada a con .
- Comparador ideal: sin realimentación, es o según el signo de .
- Umbrales de Schmitt: (inversora). El intervalo es el ancho de histéresis.
Cómo usarlo en clase
Apertura: el cortocircuito virtual como hecho. Abrir la pestaña AMP en Inversora con valores por defecto. Mostrar el esquema: está a tierra (), y vale también — pero no porque esté conectado a tierra. Es la realimentación la que lleva a para forzar . Mover y mostrar que se mantiene fijo en mientras varía.
Desarrollo: la saturación. Subir más allá de . El punto de operación en TRANSFER se detiene en el codo: no baja más de . Aparece el badge "SATURATION", se vuelve ámbar. En el SCOPE, una sinusoide de gran amplitud muestra recorte plano en los rieles.
Profundización: seguidor de tensión. Pasar a No Inversora. Llevar a : la ganancia baja a , la salida sigue exactamente la entrada. Es el seguidor de tensión.
Núcleo de la lección: comparador e histéresis. Pestaña COMPARATOR, Inversora, Histéresis OFF, fuente Triangle, , . En el osciloscopio se ve una triangular limpia en entrada y una cuadrada limpia en salida.
Subir el slider Noise a . Sin histéresis, la salida empieza a chatterear en el umbral: el ruido multiplicado por la ganancia infinita produce decenas de transiciones rápidas no deseadas. Es el problema que precede a la solución.
Activar Histéresis ON. El esquema cambia: aparecen y . En el osciloscopio los dos umbrales se separan, el chattering desaparece. En el TRANSFER se forma el rectángulo clásico de histéresis.
Cierre: dimensionado. Variar y : la relación controla el ancho de histéresis.
Ejemplos reales
- Pre-amplificadores de audio. No inversora con potenciómetro en .
- Mezcladores y atenuadores. Inversora con varias en paralelo.
- Buffers para sensores de alta impedancia. Seguidor para termistores, fotodiodos.
- Detectores de umbral. Comparador con histéresis en termostatos, sensores de nivel, detectores PIR.
- Generadores de onda cuadrada. Schmitt como elemento biestable.
- Limpieza de relojes. Schmitt en entrada de puertas lógicas.
Preguntas para la clase
- ¿Por qué "funciona" el cortocircuito virtual si no hay cable físico entre las dos entradas?
- ¿Qué pasa con en saturación, y por qué deja de ser igual a ?
- En una inversora con , ¿qué ganancia obtenemos? ¿Y en la no inversora?
- ¿Por qué un comparador sin histéresis no sirve para señales con ruido?
- En un Schmitt, ¿qué cambia al duplicar con fija?
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