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Principios de electrónica, 7ma Edición - Albero Malvino

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Amplificadores diferenciales 615<br />

(17.16) Primera tensión <strong>de</strong> error:<br />

+V CC<br />

V 1err (R B1 R B2 )I in(polarización)<br />

(17.17) Segunda tensión <strong>de</strong> error:<br />

R C<br />

v out<br />

V 2err (R B1 R B2 ) I in( off )<br />

<br />

2<br />

v in (CM)<br />

(17.18) Tercera tensión <strong>de</strong> error:<br />

V 3err V in(off )<br />

(17.19) Tensión total <strong>de</strong> error <strong>de</strong> salida:<br />

V error A v (V 1err V 2err V 3err )<br />

–V EE<br />

2R E<br />

(17.20) Ganancia <strong>de</strong> tensión en modo común:<br />

A v (CM) R C<br />

2RE<br />

Cuestiones<br />

1. Los CI monolíticos<br />

a. son formas <strong>de</strong> circuitos discretos<br />

b. se montan en un solo chip<br />

c. son combinaciones <strong>de</strong> circuitos<br />

<strong>de</strong> película <strong>de</strong>lgada y <strong>de</strong> película<br />

gruesa<br />

d. también se <strong>de</strong>nominan CI<br />

híbridos<br />

2. El amplificador operacional pue<strong>de</strong><br />

amplificar<br />

a. sólo señales <strong>de</strong> alterna<br />

b. sólo señales <strong>de</strong> continua<br />

c. tanto señales <strong>de</strong> alterna como <strong>de</strong><br />

continua<br />

d. ni señales <strong>de</strong> alterna ni señales<br />

<strong>de</strong> continua<br />

3. Los componentes están soldados<br />

juntos en<br />

a. los circuitos discretos<br />

b. los circuitos integrados<br />

c. la tecnología SSI<br />

d. los CI monolíticos<br />

4. La corriente <strong>de</strong> cola <strong>de</strong> un amplificador<br />

diferencial es<br />

a. la mitad <strong>de</strong> la corriente <strong>de</strong><br />

cualquiera <strong>de</strong> los colectores<br />

b. igual a cualquiera <strong>de</strong> las<br />

corrientes <strong>de</strong> colector<br />

c. dos veces la corriente <strong>de</strong><br />

cualquiera <strong>de</strong> los colectores<br />

d. igual a la diferencia <strong>de</strong> las<br />

corrientes <strong>de</strong> base<br />

5. La tensión <strong>de</strong> nodo en el extremo<br />

superior <strong>de</strong> la resistencia <strong>de</strong> cola es<br />

próxima a<br />

a. la tensión <strong>de</strong> alimentación <strong>de</strong>l<br />

colector<br />

b. cero<br />

c. la tensión <strong>de</strong> alimentación <strong>de</strong>l<br />

emisor<br />

d. la corriente <strong>de</strong> cola por la<br />

resistencia <strong>de</strong> base<br />

6. La corriente <strong>de</strong> offset <strong>de</strong> entrada<br />

es igual a<br />

a. la diferencia entre las dos<br />

corrientes <strong>de</strong> base<br />

b. la media <strong>de</strong> las dos corrientes <strong>de</strong><br />

base<br />

c. la corriente <strong>de</strong> colector dividida<br />

entre la ganancia <strong>de</strong> corriente<br />

d. la diferencia entre las dos<br />

tensiones base-emisor<br />

7. La corriente <strong>de</strong> cola es igual a<br />

a. la diferencia entre las dos<br />

corrientes <strong>de</strong> emisor<br />

b. la suma <strong>de</strong> las dos corrientes <strong>de</strong><br />

emisor<br />

c. la corriente <strong>de</strong> colector dividida<br />

entre la ganancia <strong>de</strong> corriente<br />

d. la tensión <strong>de</strong> colector dividida<br />

entre la resistencia <strong>de</strong> colector<br />

8. La ganancia <strong>de</strong> tensión <strong>de</strong> un<br />

amplificador diferencial con una<br />

salida diferencial sin carga es igual<br />

a R C dividida entre<br />

a. r e <br />

b. r e /2<br />

c. 2r e <br />

d. R E<br />

9. La impedancia <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong> un<br />

amplificador diferencial es igual a<br />

r e por<br />

a. 0<br />

b. R C<br />

c. R E<br />

d. 2<br />

10. Una señal <strong>de</strong> continua tiene una<br />

frecuencia <strong>de</strong><br />

a. 0 Hz<br />

b. 60 Hz<br />

c. 0 hasta más <strong>de</strong> 1 MHz<br />

d. 1 MHz<br />

11. Si los dos terminales <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong><br />

un amplificador diferencial están<br />

puestos a tierra,<br />

a. las corrientes <strong>de</strong> base son iguales<br />

b. las corrientes <strong>de</strong> colector son<br />

iguales<br />

c. normalmente aparece una<br />

tensión <strong>de</strong> error <strong>de</strong> salida<br />

d. la tensión alterna <strong>de</strong> salida es<br />

cero<br />

12. Una posible causa <strong>de</strong> la tensión <strong>de</strong><br />

error <strong>de</strong> salida es<br />

a. la corriente <strong>de</strong> polarización <strong>de</strong><br />

entrada<br />

b. la diferencia entre las resistencias<br />

<strong>de</strong> colector<br />

c. la corriente <strong>de</strong> cola<br />

d. la ganancia <strong>de</strong> tensión en modo<br />

común<br />

13. Una señal en modo común se<br />

aplica a<br />

a. la entrada no inversora<br />

b. la entrada inversora<br />

c. ambas entradas<br />

d. el extremo superior <strong>de</strong> la<br />

resistencia <strong>de</strong> cola

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