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Principios de electrónica, 7ma Edición - Albero Malvino

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274 Capítulo 9<br />

Figura 9.5<br />

(a) Cálculo <strong>de</strong> la tensión <strong>de</strong> salida. (b) Cálculo <strong>de</strong> la tensión <strong>de</strong> entrada.<br />

v in v out<br />

2 mV A V = 200<br />

A V = 350 2,5 V<br />

(a)<br />

(b)<br />

Por ejemplo, el símbolo triangular mostrado en la Figura 9.5 a se utiliza para indicar un amplificador en cualquier<br />

diseño. Dado que tenemos una tensión <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong> 2 mV y una ganancia <strong>de</strong> tensión <strong>de</strong> 200, po<strong>de</strong>mos<br />

calcular la tensión <strong>de</strong> salida como sigue:<br />

v out (200)(2 mV) 400 mV<br />

Po<strong>de</strong>mos dividir ambos lados <strong>de</strong> la Ecuación (9.3) entre A V para obtener la siguiente <strong>de</strong>rivación:<br />

v<br />

v in out<br />

(9.4)<br />

AV<br />

Cálculo <strong>de</strong> la tensión <strong>de</strong> entrada<br />

v in<br />

Esta relación resulta útil cuando se <strong>de</strong>sea calcular el valor <strong>de</strong> v in , conocidos los valores <strong>de</strong> v out y A V . Por ejemplo,<br />

la tensión <strong>de</strong> salida es <strong>de</strong> 2,5 V en la Figura 9.5b. Con una ganancia <strong>de</strong> tensión <strong>de</strong> 350, la tensión <strong>de</strong> entrada es:<br />

v in 2 ,5 V<br />

7,14 mV<br />

350<br />

9.2 Amplificador con polarización <strong>de</strong> emisor<br />

El amplificador con polarización <strong>de</strong> base tiene un punto Q inestable. Por esta razón, no se utiliza mucho como amplificador,<br />

y en su lugar se prefiere el amplificador con polarización <strong>de</strong> emisor con su punto Q estable.<br />

Con<strong>de</strong>nsador <strong>de</strong> <strong>de</strong>sacoplo<br />

v out<br />

Un con<strong>de</strong>nsador <strong>de</strong> <strong>de</strong>sacoplo es similar a un con<strong>de</strong>nsador <strong>de</strong> acoplo porque se comporta como un circuito<br />

abierto para la corriente conitnua y como un cortocircuito para la corriente alterna. Sin embargo, no se emplea para<br />

acoplar una señal entre dos puntos, sino que se utiliza para crear una tierra <strong>de</strong> alterna.<br />

La Figura 9.6a muestra una fuente <strong>de</strong> tensión alterna conectada a una resistencia y a un con<strong>de</strong>nsador. La resistencia<br />

R representa la resistencia <strong>de</strong> Thevenin vista por el con<strong>de</strong>nsador. Cuando la frecuencia es lo suficientemente<br />

alta, la reactancia capacitiva es mucho menor que la resistencia. En este caso, casi toda la tensión alterna <strong>de</strong> la fuente<br />

aparece en la resistencia. Dicho <strong>de</strong> otra manera, el punto E queda cortocircuitado a tierra <strong>de</strong> forma efectiva.<br />

Cuando se utiliza <strong>de</strong> esta manera, se dice que el con<strong>de</strong>nsador es un con<strong>de</strong>nsador <strong>de</strong> <strong>de</strong>sacoplo porque <strong>de</strong>sacopla<br />

o cortocircuita el punto E a tierra. Un con<strong>de</strong>nsador <strong>de</strong> <strong>de</strong>sacoplo es importante porque nos permite crear un<br />

punto <strong>de</strong> tierra para alterna en un amplificador sin distorsionar su punto Q.<br />

Para que un con<strong>de</strong>nsador <strong>de</strong> <strong>de</strong>sacoplo funcione apropiadamente, su reactancia <strong>de</strong>be ser mucho menor que la<br />

resistencia a la frecuencia más baja <strong>de</strong> la fuente <strong>de</strong> alterna. La <strong>de</strong>finición para conseguir un buen <strong>de</strong>sacoplo es<br />

idéntica que para conseguir un buen acoplamiento:<br />

Figura 9.6<br />

(a) Con<strong>de</strong>nsador <strong>de</strong> <strong>de</strong>sacoplo. (b) El punto E está conectado a la tierra <strong>de</strong> alterna.<br />

V<br />

R<br />

E<br />

C<br />

V<br />

R<br />

E<br />

TIERRA<br />

DE<br />

ALTERNA<br />

(a)<br />

(b)

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