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Principios de electrónica, 7ma Edición - Albero Malvino

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Amplificadores <strong>de</strong> tensión 313<br />

SOLUCIÓN En el Ejemplo 10.6, hemos calculado z in(base) 36 k y z in(etapa) 1,71 k. La primera etapa<br />

tiene estos valores porque sus valores <strong>de</strong> circuito son los mismos que los <strong>de</strong>l Ejemplo 10.6. La tensión alterna <strong>de</strong><br />

entrada a la primera base es:<br />

1,71 k<br />

v in <br />

1 mV 0,74 mV<br />

600 1,71 k<br />

La impedancia <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong> la segunda etapa es la misma que en la primera etapa: z in(etapa) 1,71 k. Por tanto,<br />

la resistencia <strong>de</strong> colector en alterna <strong>de</strong> la primera etapa es:<br />

r c 3,6 k 1,71 k1,16 k<br />

y la ganancia <strong>de</strong> tensión <strong>de</strong> la primera etapa es:<br />

1,16 k<br />

A V1 6,44<br />

180 <br />

La tensión alterna amplificada e invertida en el primer colector y la segunda base es:<br />

v c (6,44)(0,74 mV) 4,77 mV<br />

La segunda etapa tiene una resistencia <strong>de</strong> colector en alterna <strong>de</strong> 2,65 k, que hemos calculado en el Ejemplo 10.6.<br />

Por tanto, tiene una ganancia <strong>de</strong> tensión <strong>de</strong>:<br />

2,65 k<br />

A V2 14,7<br />

180 <br />

La tensión <strong>de</strong> salida final es igual a:<br />

v out (14,7)(4,77 mV) 70 mV<br />

Otra forma <strong>de</strong> calcular la tensión <strong>de</strong> salida es utilizando la ganancia total <strong>de</strong> tensión:<br />

Luego:<br />

A V (A V1 )(A V2 ) (6,44)(14,7) 95<br />

v out A V v in (95)(0,74 mV) 70 mV<br />

10.5 Realimentación en dos etapas<br />

I<strong>de</strong>a básica<br />

Un amplificador con resistencia <strong>de</strong> emisor sin <strong>de</strong>sacoplar es un ejemplo <strong>de</strong> circuito <strong>de</strong> realimentación <strong>de</strong> una sola<br />

etapa, que funciona razonablemente para estabilizar la ganancia <strong>de</strong> tensión, aumentar la impedancia <strong>de</strong> entrada y<br />

reducir la distorsión. La realimentación en dos etapas funciona incluso mejor.<br />

La Figura 10.10 muestra un amplificador <strong>de</strong> dos etapas con realimentación. La primera etapa tiene una resistencia<br />

<strong>de</strong> emisor sin <strong>de</strong>sacoplar r e . La segunda es una etapa en emisor común con el emisor conectado a tierra <strong>de</strong> alterna,<br />

con el fin <strong>de</strong> producir la máxima ganancia <strong>de</strong> esta etapa. La señal <strong>de</strong> salida se acopla <strong>de</strong> nuevo a través <strong>de</strong> una resistencia<br />

<strong>de</strong> realimentación r f al emisor <strong>de</strong> la primera. Gracias al divisor <strong>de</strong> tensión, la tensión alterna entre el primer<br />

emisor y tierra es:<br />

r<br />

v e e<br />

v out<br />

rf r e<br />

La i<strong>de</strong>a clave en la que se basa el funcionamiento <strong>de</strong> la realimentación en dos etapas es la siguiente: suponemos<br />

que un incremento <strong>de</strong> la temperatura hace que la tensión <strong>de</strong> salida aumente. Puesto que parte <strong>de</strong> la tensión<br />

<strong>de</strong> salida se aplica al emisor <strong>de</strong> la primera etapa, v e aumenta. Esto hace que disminuyan v be y v c en la primera<br />

etapa y también v out . Por el contrario, si la tensión <strong>de</strong> salida disminuye, v be y v out aumentan.

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