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Principios de electrónica, 7ma Edición - Albero Malvino

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Amplificadores diferenciales 611<br />

Figura 17.30<br />

Espejo <strong>de</strong> corriente como carga activa.<br />

+V CC<br />

Q 5<br />

Q 6<br />

v out<br />

R v 1 Q 1 Q 2<br />

v 2<br />

Q 4<br />

Q 3<br />

–V EE<br />

resistencia R C equivalente que tiene un valor <strong>de</strong> cientos <strong>de</strong> megaohmios. En consecuencia, la ganancia <strong>de</strong> tensión<br />

es mucho mayor con una carga activa que con una resistencia normal. Cargas activas como ésta se utilizan en la<br />

mayoría <strong>de</strong> los amplificadores operacionales.<br />

17.8 El amplificador diferencial cargado<br />

En la exposición anterior acerca <strong>de</strong>l amplificador diferencial, no hemos empleado resistencia <strong>de</strong> carga. Si se utiliza<br />

una resistencia <strong>de</strong> carga, el análisis se hace mucho más complicado, especialmente en el caso <strong>de</strong> tener una salida<br />

diferencial.<br />

La Figura 17.31a muestra una salida diferencial con una resistencia <strong>de</strong> carga entre los colectores. El efecto que<br />

tiene esta resistencia <strong>de</strong> carga en la tensión <strong>de</strong> salida se pue<strong>de</strong> calcular <strong>de</strong> varias formas. Si intentamos llegar a una<br />

solución aplicando las ecuaciones <strong>de</strong> mallas Kirchhof f, nos encontraremos con un problema bastante difícil. Sin<br />

embargo, si aplicamos el teorema <strong>de</strong> Thevenin, el problema se resuelve muy rápidamente.<br />

Veamos cómo hacer esto: si abrimos la resistencia <strong>de</strong> car ga en el circuito <strong>de</strong> la Figura 17.31 a, la tensión <strong>de</strong><br />

Thevenin es la misma que la tensión v out calculada anteriormente. A<strong>de</strong>más, mirando <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los terminales AB en<br />

abierto con todas las fuentes puestas a cero, vemos una resistencia <strong>de</strong> Thevenin <strong>de</strong> 2R C . (Nota: puesto que los transistores<br />

son fuentes <strong>de</strong> corriente, cuando se las pone a cero se comportan como circuitos abiertos).<br />

Figura 17.31 (a) Amplificador diferencial con resistencia <strong>de</strong> carga. (b) Circuito equivalente <strong>de</strong> Thevenin para salida diferencial. (c) Circuito<br />

equivalente <strong>de</strong> Thevenin para salida asimétrica.<br />

+V CC<br />

2R C<br />

R C<br />

R C<br />

R L<br />

A B<br />

v 1 v 2<br />

R E<br />

R L v L<br />

v out<br />

v out<br />

R L v L<br />

R C<br />

(b)<br />

–V EE<br />

(a)<br />

(c)

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