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Principios de electrónica, 7ma Edición - Albero Malvino

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356 Capítulo 12<br />

12.1 Clasificaciones <strong>de</strong>l amplificador<br />

Existen varios criterios que permiten <strong>de</strong>scribir a los amplificadores. Por ejemplo, po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>scribirlos por su<br />

clase <strong>de</strong> funcionamiento, por su acoplamiento entre etapas o por el rango <strong>de</strong> frecuencias en el que operan.<br />

INFORMACIÓN ÚTIL<br />

A medida que avanzamos por las letras<br />

A, B y C que <strong>de</strong>signan las distintas clases<br />

<strong>de</strong> funcionamiento, po<strong>de</strong>mos ver que el<br />

funcionamiento lineal tiene lugar para<br />

intervalos <strong>de</strong> tiempo cada vez más cortos.<br />

Un amplificador clase D es aquel<br />

cuya salida conmuta entre las posiciones<br />

on y off; es <strong>de</strong>cir, en cada ciclo <strong>de</strong> la<br />

señal <strong>de</strong> entrada, se encuentra en la<br />

región lineal <strong>de</strong> funcionamiento prácticamente<br />

un tiempo igual a cero. A<br />

menudo, los amplificadores clase D se<br />

emplean como moduladores por anchura<br />

<strong>de</strong> impulsos, que son circuitos cuyos<br />

impulsos <strong>de</strong> salida tienen anchuras<br />

Clases <strong>de</strong> funcionamiento<br />

Se dice que un amplificador opera en clase A cuando el transistor trabaja siempre<br />

en la región activa. Esto implica que la corriente <strong>de</strong> colector fluye durante<br />

los 360° <strong>de</strong>l ciclo <strong>de</strong> alterna, como se muestra en la Figura 12.1a. Con un amplificador<br />

<strong>de</strong> clase A, el diseñador normalmente intenta colocar el punto Q en<br />

algún lugar próximo al centro <strong>de</strong> la recta <strong>de</strong> car ga. De esta forma, la señal<br />

pue<strong>de</strong> oscilar en el máximo rango posible sin que el transistor llegue a alcanzar<br />

la saturación o el corte, lo cual distorsionaría la señal.<br />

El funcionamiento en clase B es diferente. En este caso, la corriente <strong>de</strong><br />

colector fluye sólo durante la mitad <strong>de</strong>l ciclo (180°), como se muestra en la<br />

Figura 12.1b. Para lograr esta clase <strong>de</strong> funcionamiento, un diseñador <strong>de</strong>be ubicar<br />

el punto Q en la región <strong>de</strong> corte, <strong>de</strong> manera que sólo durante el semiciclo<br />

positivo <strong>de</strong> la tensión alterna <strong>de</strong> base se obtiene corriente <strong>de</strong> colector. Esto reduce<br />

la cantidad <strong>de</strong> calor que disipan los transistores <strong>de</strong> potencia.<br />

El funcionamiento en clase C implica que la corriente <strong>de</strong> colector fluye<br />

durante menos <strong>de</strong> 180° <strong>de</strong> un ciclo <strong>de</strong> alterna, como se muestra en la Figura<br />

12.1c. Cuando un amplificador funciona en clase C, sólo parte <strong>de</strong>l semiciclo<br />

positivo <strong>de</strong> la tensión alterna <strong>de</strong> base produce corriente <strong>de</strong> colector. Como resultado,<br />

lo que se obtiene son breves impulsos <strong>de</strong> la corriente <strong>de</strong> colector como<br />

los mostrados en la Figura 12.1c.<br />

Tipos <strong>de</strong> acoplamiento<br />

proporcionales al nivel <strong>de</strong> la amplitud<br />

<strong>de</strong> la señal <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l amplificador.<br />

La Figura 12.2a muestra el acoplamiento capacitivo. El con<strong>de</strong>nsador <strong>de</strong> acoplo<br />

transmite la tensión alterna amplificada a la etapa siguiente. La Figura<br />

12.2b ilustra el acoplamiento mediante transformador. En este caso, la tensión<br />

alterna se acopla a través <strong>de</strong> un transformador a la siguiente etapa. El acoplamiento capacitivo y el acoplamiento<br />

mediante transformador son ejemplos <strong>de</strong> acoplamiento en alterna, que bloquean la tensión continua.<br />

El acoplamiento directo es diferente. En la Figura 12.2c, hay una conexión directa entre el colector <strong>de</strong>l primer<br />

transistor y la base <strong>de</strong>l segundo transistor. Gracias a esto, tanto las tensiones continuas como las alternas se<br />

INFORMACIÓN ÚTIL<br />

La mayoría <strong>de</strong> los amplificadores<br />

integrados utilizan acoplamiento<br />

directo entre etapas.<br />

Figura 12.1 Corriente <strong>de</strong> colector. (a) Clase A. (b) Clase B. (c) Clase C.<br />

I C<br />

I C<br />

I CQ<br />

(a)<br />

t<br />

(b)<br />

t<br />

I C<br />

(c)<br />

t

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