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Principios de electrónica, 7ma Edición - Albero Malvino

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368 Capítulo 12<br />

Figura 12.12<br />

Excursiones máximas <strong>de</strong> pico.<br />

I C<br />

I C<br />

RECTA DE CARGA EN ALTERNA<br />

Q<br />

Q<br />

RECTA DE CARGA EN ALTERNA<br />

V CE<br />

I CQ r e<br />

V CEQ<br />

V CE<br />

(a)<br />

(b)<br />

Los valores pequeños <strong>de</strong> R 2 llevarán al transistor al corte, produciendo una tensión <strong>de</strong> corte <strong>de</strong>:<br />

V CE(corte) V CC (12.20)<br />

La Figura 12.11b muestra la recta <strong>de</strong> carga en continua con el punto Q.<br />

En la Figura 12.11a, la resistencia <strong>de</strong> emisor en alterna es menor que la resistencia <strong>de</strong> emisor en continua. Por<br />

tanto, cuando se aplica una señal alterna, el punto <strong>de</strong> trabajo instantáneo se <strong>de</strong>splaza a lo largo <strong>de</strong> la recta <strong>de</strong> carga<br />

en alterna mostrada en la Figura 12.11c. La tensión y la corriente sinusoidales pico a pico quedan <strong>de</strong>terminadas por<br />

la recta <strong>de</strong> carga en alterna.<br />

Como se muestra en la Figura 12.11c, los puntos extremos <strong>de</strong> la recta <strong>de</strong> carga en alterna pue<strong>de</strong>n hallarse como<br />

sigue:<br />

y<br />

V<br />

CE<br />

re<br />

i c(sat) I CQ (12.21)<br />

V CE(corte) V CE I CQ r e (12.22)<br />

Puesto que la recta <strong>de</strong> carga <strong>de</strong> alterna tiene una pendiente mayor que la recta <strong>de</strong> car ga en continua, la salida<br />

máxima <strong>de</strong> pico a pico siempre es menor que la tensión <strong>de</strong> alimentación. Al igual que con el amplificador en emisor<br />

común <strong>de</strong> clase A, MPP V CC .<br />

Cuando el punto Q se encuentra por <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong>l centro <strong>de</strong> la recta <strong>de</strong> carga <strong>de</strong> alterna, la salida máxima <strong>de</strong> pico<br />

(MP) es I CQ r e , como pue<strong>de</strong> verse en la Figura 12.12a. Por otro lado, si el punto Q se encuentra por encima <strong>de</strong>l centro<br />

<strong>de</strong> la recta <strong>de</strong> carga, la salida máxima <strong>de</strong> pico es V CEQ , como muestra la Figura 12.12b.<br />

Como pue<strong>de</strong> ver, <strong>de</strong>terminar el valor MPP para un amplificador seguidor <strong>de</strong> emisor es prácticamente lo mismo<br />

que hacerlo para el amplificador en emisor común. La diferencia se encuentra en la necesidad <strong>de</strong> utilizar la resistencia<br />

<strong>de</strong> emisor en alterna, r e , en lugar <strong>de</strong> la resistencia <strong>de</strong> colector en alterna, r c . Para aumentar el nivel <strong>de</strong><br />

potencia <strong>de</strong> salida, el seguidor <strong>de</strong> emisor también se pue<strong>de</strong> conectar en una configuración Darlington.<br />

Ejemplo 12.6<br />

¿Cuáles son los valores <strong>de</strong> I CQ , V CEQ y r e en el circuito <strong>de</strong> la Figura 12.13?<br />

SOLUCIÓN<br />

I CQ <br />

8 V 0,7 V<br />

16 <br />

456 mA<br />

y<br />

V CEQ 12 V 7,3 V 4,7 V<br />

r e 16 16 8

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