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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

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Efectos de la radiación sobre referencias de tensión<br />

La elección de estos parámetros está basada en los resultados del apartado 3.5. La<br />

evolución de la tensión de offset de los amplificadores operacionales es bastante imprevisible,<br />

como se vio en los amplificadores operacionales discretos, y podría justificar por qué algunas<br />

referencias de tensión muestran un crecimiento en la tensión de salida en tanto que otras<br />

disminuye. Por otra parte, la influencia de las corrientes de polarización podría tener un signo u<br />

otro en función de su dirección y diferencia de valores, como se demuestra en (4.104)-(4.106).<br />

En cambio, la disminución de la ganancia en lazo abierto conduciría inevitablemente a un<br />

descenso en el valor de la tensión de salida, como se demuestra en (4.81) y fig. 4.47. Asimismo,<br />

el coeficiente de regulación de línea α también podría afectar a la salida de una referencia de<br />

tensión. Imaginemos que, antes de la irradiación, la salida de la referencia es VOUT,15 cuando la<br />

alimentación es +VCC = 15 V . De acuerdo con (4.72):<br />

= 10 + · ( 15 − )<br />

V α<br />

OUT ,15 CC,0<br />

V (8.2)<br />

Siendo +VCC,0 el valor necesario para que VOUT = 10. Puesto que el coeficiente α aumenta<br />

mucho durante la irradiación en tanto que el coeficiente 15-VCC,0 no cambia significativamente<br />

(es 10 V en las referencias REF02 y 5 V en las referencias REF102 que recibieron una dosis<br />

menor que 2·10 13 n·cm -2 ), se infiere que VOUT,15 debe aumentar.<br />

En general, todos estos fenómenos podrían intervenir en mayor o menor grado en la<br />

evolución de las referencias durante la primera parte de la irradiación aunque no se puede<br />

conocer cual es la importancia relativa de cada una de ellos. Probablemente, la influencia del<br />

crecimiento del coeficiente α es muy importante ya que su alto valor justificaría un incremento<br />

de la tensión de salida similar al mostrado en este capítulo y, a diferencia de los demás<br />

parámetros, su evolución fue medida con posterioridad y no sólo postulada de forma teórica.<br />

Si la irradiación prosigue, se encuentra que la salida de la referencia de tensión comienza a<br />

disminuir de forma mucho más rápida. Este hecho puede ser explicado con suma facilidad<br />

recordando que la salida de la referencia se encontraba cargada con una resistencia que la<br />

forzaba a dar una corriente igual a 15 mA, 50% de la corriente nominal. Ninguna de las muestras<br />

mostradas en las tablas 8.1 y 8.2 es capaz de proporcionar dicha corriente con +VCC = 15 V. La<br />

evolución de la corriente en cortocircuito en los amplificadores operacionales es gradual, lo cual<br />

justifica que el descenso sea rápido pero no brusco. Esta hipótesis es apoyada por la semejanza<br />

existente entre fig. 6.22 y 6.25a, que muestra la corriente de salida de algunos amplificadores<br />

operacionales, con fig. 8.6 y 8.11b.<br />

Sin embargo, incluso en el caso de que las referencias de tensión no estuvieran cargadas, el<br />

descenso gradual se debería producir. La causa está en que la salida de los amplificadores<br />

operacionales están cargadas internamente por las resistencias de la red de realimentación. Por<br />

ejemplo, de acuerdo con (4.83), el amplificador operacional de una referencia REF102 debe<br />

proporcionar 0.68 mA para polarizar las resistencias internas y el diodo Zener. En el caso de que<br />

el amplificador fuese incapaz de proporcionar esta corriente, sería imposible alcanzar la tensión<br />

nominal de salida.<br />

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