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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

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4.3.3 Corrientes de polarización de la entrada<br />

Topologías internas de un amplificador operacional y dispositivos relacionados<br />

Las entradas de los pares diferenciales tienen idealmente una impedancia infinita. Sin<br />

embargo, esto no ocurre en los pares reales, en los que aparecen corrientes de fuga, modelables<br />

tal y como se explicó en ap. 4.1. En un par diferencial JFET, la corriente de polarización de<br />

cada entrada es el valor de la corriente de fuga a través de la puerta del transistor JFET. En<br />

cambio, en un par bipolar, la corriente de polarización de la entrada es la corriente de base del<br />

transistor bipolar de entrada. Por ejemplo, en el par diferencial de fig. 4.18 se puede deducir<br />

que:<br />

I 1 I<br />

B+ CQ , 1<br />

B, Q1<br />

hFE, Q1 *<br />

EE<br />

2 hFE,<br />

Q1<br />

= = ≅ (4.26a)<br />

I I<br />

*<br />

ICQ , 2 1 I EE<br />

IB− = IB,<br />

Q2=<br />

≅ (4.26b)<br />

h 2 h<br />

FE, Q2 FE, Q2<br />

De acuerdo con estas ecuaciones, la corriente de polarización de la entrada sería igual a IB<br />

=IB+ = IB- e IOS ≈ 0. Sin embargo, las diferencias de valor existentes entre IC,Q1 e IC,Q2, por un<br />

lado, y hFE,Q1 y hFE,Q2, por otro, rompen la anterior igualdad y producen un incremento de la<br />

corriente de offset de la entrada.<br />

4.3.4 Ganancia en lazo abierto de un amplificador operacional<br />

La ganancia en lazo abierto no es sino el producto de la ganancia de todas las etapas que lo<br />

forman. Puede obviarse la ganancia de la etapa de salida al ser ésta un simple seguidor de<br />

tensión.<br />

Estudiemos en primer lugar la etapa de entrada. Esta etapa es un par diferencial siendo las<br />

ganancias en corriente y tensión de los pares diferenciales las que se muestran en la siguiente<br />

tabla [Ras00, p. 694]:<br />

Tabla 4.1 : Ganancias de pares diferenciales según su naturaleza y el tipo de carga<br />

MAGNITUD TIPO <strong>DE</strong> PAR / TIPO <strong>DE</strong> CARGA<br />

Bipolar /Resistiva Bipolar /Activa JFET/Resistiva JFET/Activa<br />

Corriente<br />

Tensión<br />

αI<br />

R<br />

−<br />

2V<br />

EE C<br />

T<br />

αI<br />

−<br />

2V<br />

EE<br />

T<br />

V<br />

−<br />

2V<br />

EAR<br />

En esta tabla, IEE es la corriente de polarización del par, RC la resistencia de carga, VEAR la<br />

tensión Early de los transistores de la carga activa y ROUT la resistencia de salida de la carga<br />

T<br />

101<br />

2RC IDSS<br />

V<br />

P<br />

2 IDSS<br />

I<br />

V<br />

EE<br />

P<br />

I<br />

EE<br />

2ROUT IDSS<br />

V<br />

P<br />

I<br />

EE

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