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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

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+ −<br />

CC SAT , POS SAT , NEG EE<br />

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

SVS = V − V SVS = V − V<br />

(4.6a-b)<br />

- Corriente de alimentación (Quiescent Current, QC): Es la mínima corriente que requiere<br />

un amplificador operacional para funcionar, necesaria para polarizar los componentes<br />

internos. En la práctica, es la corriente que consume un operacional polarizado en montaje<br />

de seguidor con su entrada conectada a tierra.<br />

- Frecuencia de Ganancia Unidad: Esta magnitud también se conoce como “producto<br />

ganancia-ancho de banda”. El comportamiento en frecuencia de un amplificador<br />

operacional se puede modelar satisfactoriamente mediante el modelo del polo único. En ap.<br />

4.3.5 se explicará en detalle este modelo.<br />

- Rapidez de respuesta (Slew Rate, S. R.): Esta magnitud, junto con el producto gananciaancho<br />

de banda, controla el comportamiento en frecuencia de un amplificador operacional.<br />

Esta magnitud limita la velocidad de respuesta de un amplificador operacional pues se debe<br />

verificar siempre que:<br />

dVOUT<br />

−SRNEG ≤ ≤ SRPOS<br />

(4.7)<br />

dt<br />

Por tanto, la tensión de salida de un operacional sólo puede variar un máximo de SRPOS V/s<br />

si está creciendo o –SRNEG si está disminuyendo. Normalmente, se suele denominar slew<br />

rate al menor de ambos valores.<br />

Existen otros parámetros que caracterizan el comportamiento de un amplificador<br />

operacional. Puede hallarse un listado completo de ellos en [Car01] pero no se definirán en esta<br />

memoria ya que los parámetros anteriormente enumerados son los más importantes al<br />

caracterizar estos dispositivos.<br />

4.2 Bloques internos de un amplificador operacional<br />

Las propiedades enunciadas en el apartado anterior van a evolucionar a medida que el<br />

amplificador es sometido a radiación. El objetivo de este capítulo es servir de puente entre los<br />

fenómenos descritos en los capítulos 2 y 3 y los datos experimentales mostrados en los siguientes<br />

capítulos. Para ello, se describirá cómo se construye un amplificador operacional a partir de<br />

componentes discretos y cual es la influencia de estos parámetros en sus características externas.<br />

Por este motivo, este apartado va a describir las partes que conforman un amplificador<br />

operacional así como las configuraciones comúnmente utilizadas.<br />

En general, todo amplificador operacional tiene tres grandes bloques o etapas: Entrada,<br />

ganancia y salida [Gre97, p. 157], siendo las topologías de construcción muy similares en la<br />

mayor parte de los amplificadores operacionales [Smi94]. La etapa de entrada siempre es un<br />

amplificador diferencial en cuyo diseño no se presta tanta atención a la ganancia como a la<br />

impedancia de entrada. En cambio, la etapa de ganancia debe amplificar la señal diferencial<br />

hasta límites muy elevados en tanto que la última etapa, llamada de salida, es la encargada de<br />

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