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Principios de electrónica, 7ma Edición - Albero Malvino

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330 Capítulo 11<br />

La impedancia <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong> la base es:<br />

z in(base) 150(1,66 k8,09 ) 250 k<br />

Este valor es mucho más gran<strong>de</strong> que el <strong>de</strong> las resistencias <strong>de</strong> polarización. Por tanto, una buena aproximación <strong>de</strong> la<br />

impedancia <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l seguidor <strong>de</strong> emisor es:<br />

z in(etapa) 4,7 k 4,7 k2,35 k<br />

La tensión alterna <strong>de</strong> entrada es:<br />

v in <br />

2,35 k<br />

<br />

600 + 2,35 k<br />

1 V 0,797 V<br />

La tensión alterna <strong>de</strong> salida es:<br />

v out 0,995(0,797 V) 0,793 V<br />

PROBLEMA PRÁCTICO 11.3 Repita el Ejemplo 11.3 utilizando un valor para R G <strong>de</strong> 50 .<br />

11.2 Impedancia <strong>de</strong> salida<br />

I<strong>de</strong>a básica<br />

La impedancia <strong>de</strong> salida <strong>de</strong> un amplificador es la misma que su impedancia <strong>de</strong> Thevenin. Una <strong>de</strong> las ventajas <strong>de</strong><br />

un seguidor <strong>de</strong> emisor es su baja impedancia <strong>de</strong> salida.<br />

Como se ha estudiado en anteriores cursos <strong>de</strong> <strong>electrónica</strong>, la máxima transferencia <strong>de</strong> potencia se produce<br />

cuando la impedancia <strong>de</strong> carga está adaptada (son iguales) a la impedancia <strong>de</strong> fuente (Thevenin). En ocasiones,<br />

cuando se <strong>de</strong>sea tener la máxima potencia en la carga, el diseñador pue<strong>de</strong> adaptar la impedancia <strong>de</strong> carga a la impedancia<br />

<strong>de</strong> salida <strong>de</strong> un seguidor <strong>de</strong> emisor. Por ejemplo, la baja impedancia <strong>de</strong> un altavoz pue<strong>de</strong> adaptarse a la<br />

impedancia <strong>de</strong> salida <strong>de</strong> un seguidor <strong>de</strong> emisor para suministrar la máxima potencia al altavoz.<br />

La Figura 11.6a muestra un generador <strong>de</strong> alterna que excita a un amplificador. Si la fuente no es constante, parte<br />

<strong>de</strong> la tensión alterna cae en la resistencia interna R G . En este caso, necesitamos analizar el divisor <strong>de</strong> tensión mostrado<br />

en la Figura 11.6b para obtener la tensión <strong>de</strong> entrada v in .<br />

Se pue<strong>de</strong> aplicar una i<strong>de</strong>a similar a la salida <strong>de</strong>l amplificador. En la Figura 11.6c, po<strong>de</strong>mos aplicar el teorema<br />

<strong>de</strong> Thevenin en los terminales <strong>de</strong> car ga. Mirando hacia atrás, hacia el amplificador , vemos una impedancia <strong>de</strong><br />

salida z out . En el circuito equivalente <strong>de</strong> Thevenin, esta impedancia <strong>de</strong> salida forma un divisor <strong>de</strong> tensión con la<br />

Figura 11.6<br />

Impedancias <strong>de</strong> entrada y <strong>de</strong> salida.<br />

R G R G<br />

v g AMPLIFICADOR<br />

R L v g z in v in<br />

(a)<br />

(b)<br />

R G z out<br />

v g AMPLIFICADOR R L v th<br />

R L v out<br />

z out<br />

z in<br />

(c) (d)

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