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Fisica General Burbano

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710 ELECTRÓNICA<br />

Fig. XXIX-24.– Corriente alterna sinusoidal<br />

rectificada en onda completa.<br />

Fig. XXIX-25.– Influencia de un condensador<br />

en la rectificación en onda<br />

completa.<br />

Fig. XXIX-26.– Estructura de un triodo<br />

con electrodos cilíndricos.<br />

Fig. XXIX-27.– Símbolo del triodo.<br />

Fig. XXIX-28.– Instalación de un<br />

triodo como amplificador.<br />

por la placa, no deja circular a los electrones producidos en el filamento y la corriente no pasa; disminuyendo<br />

el potencial negativo de la rejilla (manteniendo constante el de la placa), se llega a un<br />

valor V 0<br />

(Fig. XXIX-29), POTENCIAL DE CORTE, en que ambos campos se igualan; una disminución<br />

del potencial negativo de rejilla permite pasar la corriente en el sentido indicado en la Fig. XXIX-<br />

28.<br />

Si seguimos disminuyendo el potencial negativo de la rejilla, llegaremos a un valor cero de su<br />

potencial siendo, entonces, la intensidad de la corriente I 0<br />

. Aumentando, ahora, el potencial positivo<br />

aumenta la intensidad de la corriente. Por analogía con el diodo, parece que se debería llegar a<br />

una saturación. En realidad esto no ocurre debido a la formación de una intensidad en el circuito<br />

de rejilla I g<br />

que se va restando de la intensidad de placa. El diagrama que compendia tales valores<br />

se llama CURVA CARACTERÍSTICA DE REJILLA (Fig. XXIX-29). Tan sólo interesa la región de la curva en<br />

que V g<br />

es negativo.<br />

Para potenciales adecuados de la rejilla, las pequeñas variaciones de su potencial (∆ V) se traducen<br />

en grandes variaciones de la intensidad de corriente en el circuito placa-filamento (∆ I).<br />

Si en el circuito de rejilla se incluye un generador de tensiones alternas de pequeña amplitud,<br />

se producirán en el circuito de placa grandes ampliaciones de las variaciones de intensidad de la<br />

corriente de placa. En la Fig. XXIX-29 se ha dibujado una tensión alterna en la rejilla, que se traduce<br />

en una intensidad alterna en la corriente de placa.<br />

XXIX – 12. Factor de amplificación<br />

Si V p<br />

y V g<br />

son los potenciales de placa y rejilla, la intensidad de la corriente de placa tiene por<br />

valor:<br />

I = f ( V + m V )<br />

µ es el llamado FACTOR DE AMPLIFICACIÓN, que depende de la forma como está construida la válvula<br />

y del punto de la curva característica en que trabaje.<br />

Supongamos un incremento del potencial de placa ∆ V p<br />

, manteniendo constante el de rejilla; la<br />

nueva intensidad tendrá por valor:<br />

f (V p<br />

+ ∆ V p<br />

+ µ V g<br />

)<br />

si lo que se hubiese incrementado hubiera sido el potencial de rejilla, manteniendo constante el de<br />

placa, la nueva intensidad sería de la forma:<br />

f [V p<br />

+ µ (V g<br />

+ ∆ V g<br />

)] = f (V p<br />

+ µ V g<br />

+ µ ∆ V g<br />

)<br />

Si se verifica que ∆ V g<br />

= µ∆V g<br />

las intensidades en uno y otro caso serían idénticas, obteniéndose<br />

para m el valor:<br />

m = ∆ V<br />

∆ V<br />

FACTOR DE AMPLIFICACIÓN es el potencial que habría que variar en la placa para producir en su<br />

corriente el mismo efecto que se obtiene al variar en una unidad el potencial de rejilla. Un factor<br />

de amplificación µ = 10, quiere decir que 1 voltio en la rejilla tiene la misma eficacia para la intensidad<br />

de corriente, que 10 voltios en la placa.<br />

Como cociente de dos tensiones µ es un número abstracto. Suele estar comprendido entre 2,5<br />

y 100.<br />

XXIX – 13. Transconductancia o conductancia mutua<br />

A la pendiente de la curva característica de rejilla, se llama TRANSCONDUCTANCIA o CONDUCTANCIA<br />

MUTUA:<br />

g<br />

m<br />

p<br />

I<br />

= ∆ ∆ V<br />

en definitiva es la variación de la intensidad de placa cuando varía 1 voltio el potencial de rejilla.<br />

Como cociente de una intensidad a un potencial, su unidad es la inversa de ohmio (MHO); en la<br />

práctica se emplea el µmho = 10 – 6 mho.<br />

Como la pendiente de la curva característica de rejilla no es constante, el valor de la transconductancia<br />

depende del punto del gráfico en que el triodo está funcionando aunque en las regiones<br />

que se suele trabajar (zona casi recta del gráfico) se puede considerar como constante.<br />

Una gran transconductancia indica una gran variación de la intensidad de placa, conseguida<br />

con pequeñas modificaciones del potencial de rejilla; la transconductancia nos da una medida de<br />

la eficiencia del potencial de rejilla sobre la intensidad de placa. Su valor suele estar comprendido<br />

entre 500 y 6 000 micromhos.<br />

p<br />

g<br />

p<br />

g<br />

g<br />

(3)<br />

(4)<br />

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