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Principios de electrónica, 7ma Edición - Albero Malvino

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114 Capítulo 4<br />

Figura 4.26 (a) Circuito fijador. (b) Protección <strong>de</strong> un circuito sensible.<br />

15 mV <strong>de</strong> pico<br />

R S<br />

v in<br />

v out<br />

v in<br />

R S<br />

CIRCUITO<br />

SENSIBLE<br />

(a)<br />

(b)<br />

para proteger su entrada, como se muestra en la Figura 4.26 b. Si la señal <strong>de</strong> entrada trata <strong>de</strong> superar los 0,7 V, la<br />

salida limita a 0,7 V. Por otro lado, si la señal <strong>de</strong> entrada disminuye por <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong> 0,7 V, la salida queda limitada<br />

a 0.7 V. En un circuito como éste, el funcionamiento normal significa que la señal <strong>de</strong> entrada siempre es menor<br />

que 0,7 V en ambas polarida<strong>de</strong>s.<br />

Un ejemplo <strong>de</strong> circuito sensible es el amplificador operacional, un circuito integrado que estudiaremos en próximos<br />

capítulos. La tensión <strong>de</strong> entrada típica a un amplificador operacional es menor que 15 mV.<br />

Tensiones superiores a 15 mV no son habituales, y las tensiones mayores que 0,7 V son anormales. Un<br />

limitador conectado en la entrada <strong>de</strong> un amplificador operacional impi<strong>de</strong> que se apliquen acci<strong>de</strong>ntalmente tensiones<br />

<strong>de</strong> entrada excesivas.<br />

Un ejemplo más familiar <strong>de</strong> un circuito sensible es un medidor <strong>de</strong> bobina móvil. Incluyendo un limitador, po<strong>de</strong>mos<br />

proteger el movimiento <strong>de</strong>l medidor contra tensiones o corrientes <strong>de</strong> entrada excesivas.<br />

El limitador <strong>de</strong> la Figura 4.26a se <strong>de</strong>nomina también circuito fijador. El término sugiere la fijación o limitación<br />

<strong>de</strong> la tensión a un rango especificado. Con un circuito fijador , los diodos no conducen durante el funcionamiento<br />

normal. Los diodos conducen sólo cuando algo es anormal, cuando la señal es <strong>de</strong>masiado gran<strong>de</strong>.<br />

Recortadores polarizados<br />

El nivel <strong>de</strong> referencia (lo mismo que el nivel <strong>de</strong> recorte) <strong>de</strong> un recortador positivo es i<strong>de</strong>almente cero o, 0,7 V en una<br />

segunda aproximación. ¿Qué po<strong>de</strong>mos hacer para cambiar este nivel <strong>de</strong> referencia?<br />

En <strong>electrónica</strong>, polarizar significa aplicar una tensión externa para cambiar el nivel <strong>de</strong> referencia <strong>de</strong> un circuito.<br />

La Figura 4.27a es un ejemplo <strong>de</strong> polarización para cambiar el nivel <strong>de</strong> referencia <strong>de</strong> un recortador positivo. Añadiendo<br />

una fuente <strong>de</strong> tensión continua en serie con el diodo po<strong>de</strong>mos cambiar el nivel <strong>de</strong> recorte. La nueva tensión<br />

V tiene que ser menor que V p en operación normal. Con un diodo i<strong>de</strong>al, la conducción empieza tan pronto como la<br />

tensión <strong>de</strong> entrada es mayor que V. En una segunda aproximación, la conducción se inicia cuando la tensión <strong>de</strong> entrada<br />

es mayor que V 0,7 V.<br />

La Figura 4.27b muestra cómo polarizar un recortador negativo. Observe que el diodo y la batería están invertidos,<br />

por lo que el nivel <strong>de</strong> referencia cambia a V 0,7 V. La forma <strong>de</strong> onda <strong>de</strong> salida se recorta negativamente<br />

al nivel <strong>de</strong> polarización.<br />

Figura 4.27<br />

(a) Recortador positivo polarizado. (b) Recortador negativo polarizado.<br />

R S<br />

+V P<br />

0 R L<br />

V<br />

+<br />

–<br />

0<br />

V + 0,7<br />

–V P<br />

(a)<br />

–V P<br />

R S<br />

+V P<br />

+V P<br />

–V P<br />

R L<br />

–V – 0,7<br />

(b)

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