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Principios de electrónica, 7ma Edición - Albero Malvino

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JFET 433<br />

Figura 13.35<br />

Ejemplo <strong>de</strong> una resistencia controlada por tensión.<br />

0<br />

100 mV V P<br />

1 k<br />

0<br />

2N5951<br />

(a)<br />

0<br />

100 mV<br />

V GS<br />

V<br />

2N5951<br />

P<br />

0<br />

1 k<br />

V GS<br />

(b)<br />

250<br />

<br />

V p (100 mV) 20 mV<br />

1 ,25<br />

k<br />

Si se hace V GS igual a 4 V, r ds aumenta a 1 k, y la tensión <strong>de</strong> pico <strong>de</strong> salida aumenta a:<br />

V p 1 k<br />

(100 mV) 50 mV<br />

2 k<br />

Control automático <strong>de</strong> ganancia<br />

Cuando un receptor pasa <strong>de</strong> estar sintonizando una emisora con una señal débil a sintonizar otra emisora que emite<br />

una señal fuerte, el altavoz producirá un estruendo a menos que el volumen se baje <strong>de</strong> forma inmediata. El volumen<br />

también pue<strong>de</strong> variar <strong>de</strong>bido a un <strong>de</strong>svanecimiento: una disminución <strong>de</strong> la intensidad <strong>de</strong> la señal <strong>de</strong>bida a un<br />

cambio en el camino entre el transmisor y el receptor . Para evitar estos cambios <strong>de</strong> volumen in<strong>de</strong>seados, los receptores<br />

más mo<strong>de</strong>rnos utilizar el control automático <strong>de</strong> ganancia (CAG).<br />

La Figura 13.36 ilustra la i<strong>de</strong>a básica <strong>de</strong>l CAG . Una señal <strong>de</strong> entrada v in pasa a través <strong>de</strong> un JFET utilizado<br />

como resistencia controlada por tensión. La señal se amplifica para obtener la tensión <strong>de</strong> salida v out . La señal <strong>de</strong> salida<br />

se realimenta a un <strong>de</strong>tector <strong>de</strong> pico negativo. La salida <strong>de</strong> este <strong>de</strong>tector proporciona entonces la señal V GS para<br />

el JFET.<br />

Si la señal <strong>de</strong> entrada aumenta <strong>de</strong> repente en una cantidad importante, la tensión <strong>de</strong> salida se incrementará. Esto<br />

significa que a la salida <strong>de</strong>l <strong>de</strong>tector <strong>de</strong> pico se obtendrá una tensión negativa gran<strong>de</strong>. Dado que V GS es más negativa,<br />

el JFET tendrá una resistencia óhmica mayor, la cual reduce la señal que hay que amplificar y hace que la<br />

señal <strong>de</strong> salida sea más pequeña.<br />

Por otro lado, si la señal <strong>de</strong> entrada se atenúa, la tensión <strong>de</strong> salida disminuye y el <strong>de</strong>tector <strong>de</strong> pico negativo producirá<br />

una salida más pequeña. Puesto que V GS es menos negativa, el JFET transmitirá más tensión al amplificador,<br />

el cual producirá una tensión final más elevada. Por tanto, el efecto <strong>de</strong> cualquier variación repentina en la señal <strong>de</strong><br />

entrada se compensa o al menos se reduce mediante el circuito <strong>de</strong> control <strong>de</strong> ganancia.<br />

Otro ejemplo <strong>de</strong> CAG<br />

Como hemos <strong>de</strong>mostrado anteriormente, la g m <strong>de</strong> un JFET disminuye cuando la tensión V GS se hace más negativa.<br />

La ecuación que expresa esto es la siguiente:

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