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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

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( )<br />

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

V , 1 + k ·1.26 + SVS<br />

(4.93)<br />

IN MIN POS<br />

Como puede verse, si se hiciera k = 0, el<br />

valor de VIN,MIN sería del orden de 2-3 V.<br />

Esto las diferencia de las referencias tipo<br />

Zener enterrado, en las que hacían falta<br />

alimentaciones muy altas. Fig. 4.44<br />

muestra la relación entrada-salida de una<br />

referencia de tensión AD780.<br />

b) Coeficiente de regulación de línea: A<br />

diferencia del modelo AD580, en la que la<br />

celda de referencia está conectada<br />

directamente a la tensión de alimentación, Fig. 3.44 : Relación entrada-salida real de la<br />

referencia de tensión AD780 según SPICE.<br />

en el resto de referencias avanzadas la<br />

celda de referencia está unida a la salida del amplificador. Por tanto, la tensión de<br />

alimentación sólo puede afectar a la de salida por medio de la tensión de offset del<br />

amplificador. Sin embargo, no hay una expresión cerrada similar a (4.82) para calcular el<br />

coeficiente de regulación. En general, cuanto menor sea el rechazo de la tensión de<br />

alimentación, mayor es el coeficiente de regulación de línea.<br />

c) Corriente en cortocircuito: Esta será igual a la corriente máxima que puede proporcionar<br />

el amplificador operacional. Es importante señalar que la topología interna del amplificador<br />

operacional de las referencias REF02 y REF01 de Analog Devices es pública. Al analizar<br />

este subcircuito, se aprecia que la etapa de salida es tipo A. Esto conduce a una gran<br />

asimetría entre la corriente en cortocircuito positiva, que es de varias decenas de<br />

miliamperio, y la negativa, que es cien veces menor.<br />

d) Consumo de corriente: En el caso de que la referencia de tensión no esté cargada, la<br />

corriente requerida por la referencia de tensión se puede dividir en tres partes: En primer<br />

lugar, la que necesita el amplificador operacional para estar polarizado; en segundo lugar,<br />

la corriente que necesita la celda de referencia y, finalmente, la corriente que necesita la red<br />

de realimentación del amplificador. Por tanto:<br />

I I<br />

QC, REF = QC, OP + 1 +<br />

1<br />

Aplicando (4.87):<br />

V VOUT<br />

R k R<br />

( 1+<br />

)<br />

m ⎛ hFE,2 1+<br />

h ⎞ ⎛ FE,2 h ⎞ FE,2 VOUT<br />

IQC, REF = IQC, OP + ⎜1 + · Ln p VT+<br />

R ⎜ ⎟<br />

2 hFE,1 1 h ⎟ ⎜ ⎟<br />

FE,1 h ⎟<br />

⎝ + ⎠ ⎝ FE,1<br />

⎠ ( 1+<br />

k) R<br />

El valor de esta corriente suele ser del orden de 1 mA o menor.<br />

135<br />

(4.94)<br />

(4.95)

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