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Principios de electrónica, 7ma Edición - Albero Malvino

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558 Capítulo 16<br />

Compensación <strong>de</strong> un amplificador operacional<br />

Como se ha explicado en la Sección 16.7, la mayor parte <strong>de</strong> los amplificadores operacionales están compensados internamente,<br />

lo que significa que incluyen un con<strong>de</strong>nsador <strong>de</strong> <strong>de</strong>sacoplo dominante que hace que la ganancia <strong>de</strong> tensión<br />

<strong>de</strong>crezca con una pendiente <strong>de</strong> 20 dB por década. El efecto Miller se utiliza para producir este con<strong>de</strong>nsador <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>sacoplo dominante.<br />

La i<strong>de</strong>a básica es la siguiente: una <strong>de</strong> las etapas amplificadoras <strong>de</strong>l amplificador operacional tiene un con<strong>de</strong>nsador<br />

<strong>de</strong> realimentación, como se muestra en la Figura 16.21a. Aplicando el teorema <strong>de</strong> Miller, po<strong>de</strong>mos convertir<br />

este con<strong>de</strong>nsador <strong>de</strong> realimentación en dos con<strong>de</strong>nsadores equivalentes, como se ilustra en la Figura 16.21 b.<br />

Ahora, existen dos circuitos <strong>de</strong> retardo, uno en el lado <strong>de</strong> la entrada y otro en el lado <strong>de</strong> la salida. Debido al efecto<br />

Miller, el con<strong>de</strong>nsador <strong>de</strong> <strong>de</strong>sacoplo en el lado <strong>de</strong> la entrada es mucho más gran<strong>de</strong> que el con<strong>de</strong>nsador <strong>de</strong> <strong>de</strong>sacoplo<br />

<strong>de</strong>l lado <strong>de</strong> la salida. Como resultado, el circuito <strong>de</strong> retardo <strong>de</strong> entrada es dominante, es <strong>de</strong>cir, <strong>de</strong>termina la frecuencia<br />

<strong>de</strong> corte <strong>de</strong> la etapa. El con<strong>de</strong>nsador <strong>de</strong> <strong>de</strong>sacoplo <strong>de</strong> salida normalmente no tiene ningún efecto hasta que<br />

la frecuencia <strong>de</strong> entrada es varias décadas más alta.<br />

En un amplificador operacional típico, el circuito <strong>de</strong> retardo <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong> la Figura 16.21 b produce una<br />

frecuencia <strong>de</strong> corte dominante. La ganancia <strong>de</strong> tensión quiebra en esta frecuencia <strong>de</strong> corte y <strong>de</strong>crece con una<br />

pendiente <strong>de</strong> 20 dB por década hasta que la frecuencia <strong>de</strong> entrada alcanza la frecuencia <strong>de</strong> ganancia unidad.<br />

Ejemplo 16.17<br />

El amplificador <strong>de</strong> la Figura 16.22a tiene una ganancia <strong>de</strong> tensión <strong>de</strong> 100.000. Dibuje el diagrama <strong>de</strong> Bo<strong>de</strong> i<strong>de</strong>al.<br />

Figura 16.22<br />

Amplificador con con<strong>de</strong>nsador <strong>de</strong> realimentación y su diagrama <strong>de</strong> Bo<strong>de</strong>.<br />

30 pF<br />

5,3 k<br />

Amplificador<br />

inversor<br />

A v = 100.000<br />

10 k<br />

(a)<br />

5,3 k<br />

3 µF<br />

Amplificador<br />

inversor<br />

A v = 100.000<br />

30 pF<br />

10 k<br />

(b)<br />

A v(dB)<br />

100 dB<br />

20 dB<br />

DÉCADA<br />

0 dB<br />

10 Hz<br />

1 MHz<br />

f<br />

(c)

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