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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

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Capítulo 4<br />

Se va a determinar la relación alimentación-salida de esta referencia de tensión. En primer<br />

lugar, supongamos que la tensión de alimentación es menor que la tensión de ruptura del diodo<br />

Zener. En este caso, este diodo se comporta como un abierto y el circuito original se convierte en<br />

el mostrado en fig. 4.39b. En esta configuración el amplificador operacional no puede estar en la<br />

zona lineal ya que VOUT = V+ y VOUT = (1+K)·V- . Por tanto, el amplificador está en saturación.<br />

Por otra parte, se puede comprobar que el sistema es estable en saturación positiva pero inestable<br />

en saturación negativa. Por tanto, si la tensión de alimentación es demasiado pequeña, la salida<br />

del amplificador operacional es:<br />

V = V − V<br />

(4.78)<br />

OUT CC SVS , POS<br />

Siendo VSVS,POS el desplazamiento de la tensión de saturación positiva del amplificador<br />

operacional. Sin embargo, cuando la tensión de salida alcanza un valor suficientemente alto, el<br />

diodo Zener entra en zona de ruptura. En este caso, el circuito se convierte en uno similar al que<br />

se encuentra en fig. 4.39c. El sistema de ecuaciones asociado a este circuito no lineal es:<br />

( )<br />

V = A· V + V − V<br />

(4.79a)<br />

OUT + OS −<br />

VOUT −V<br />

R<br />

3<br />

+<br />

( )<br />

= F V<br />

(4.79b)<br />

( )<br />

+<br />

V = 1 + k · V− (4.79c)<br />

OUT<br />

(a) (b)<br />

Fig. 4.39: Esquema simplificado de la referencia REF102 (a), tal y como Texas Instruments declara en la hoja de características<br />

del componente. (b) muestra la referencia cuando el diodo Zener no se encuentra en conducción. Si entra en conducción y se<br />

supone que el amplificador operacional no es ideal, el circuito se convierte en (c)<br />

128<br />

(c)

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