Trabajo práctico de laboratorio donde se ensaya con amplificadores y diferentes de redes de ralimentación. Se hace un análisis teórico completo de los circuitos realimentado, contrastando simulació...
Amplificadores realimentadosDescripción completa
EletrônicaDescrição completa
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Análisis de los amplificadores CDescripción completa
Descripción: univalle
Circuitos amplificadores con BJT y MOSFETDescripción completa
Descripción: ELECTRONICA
demostracion del funcionamiento del amplificador clase ABDescripción completa
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Informe de laboratorio de amplificadores operaciones de la universidad del AtlánticoFull description
Descripción: amplificadores de instrumentacion
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mapas conceptualesDescripción completa
Obtención del circuito para pequeña señal del amplificador sin
realimentación pero con los efectos de carga de la red de realimentación.
1. Dibujar el circuito del amplificador utilizando el modelo de pequeña señal (sin el elemento que realimenta):
Modelo híbrido simplificado para representar los transistores
Generadores de tensión continua = cortocircuito
Generadores de corriente continua = circuito abierto
2. Para completar el circuito de entrada:
Si en la salida se muestrea tensión, hacer Vo = 0
Si en la salida se muestrea corriente, hacer Io = 0
3. Para completar el circuito de salida:
Si en la entrada se restan corrientes, anular la tensión en el nodo en que se realiza la resta.
Si en la entrada se restan tensiones, anular la corriente del elemento que realiza la resta.
En el circuito de salida determinar la situación del parámetro que se resta (Vf o If según el caso). Utilizando este circuito (salida), determinar b= Xf / Xo
¿Cómo determinar si el tipo de realimentación es positiva o negativa?
1. Marcar el punto en donde se realiza el muestreo ("punto de partida") con un signo '+' (en realidad se puede utilizar cualquier punto del bucle).
2. Seguir el camino de la señal a lo largo del bucle hasta llegar de nuevo al punto de partida. Cada vez que se atraviesa un transistor mantener el signo o cambiarlo según los terminales del transistor por los que la señal entra y sale:
De base a emisor: No cambia el signo (seguidor de emisor)
De base a colector: Cambia el signo (emisor común)
De emisor a colector: No cambia el signo (base común)
(NOTA: No se puede pasar dos veces por el mismo transistor)
3. Si se llega al punto de partida con el signo '-', es realimentación negativa. Si se llega al punto de partida con el signo '+', la realimentación es positiva.
Realimentación paralelo-serie: amplificador de corriente
Realimentación paralelo-paralelo: amplificador de
transresistencia
Realimentación serie-paralelo, amplificador de tensión
Topología básica de realimentación.
.
Realimentación negativa
.
Estructura general de la realimentación
Red A = Normalmente es un amplificador.
Red B = Red de realimentación es pasiva o activa.
Introducción
La mayoría de los sistemas emplean algún tipo de realimentación, tanto negativa como positiva, (en la materia se hará mucho énfasis en la realimentación negativa).
¿Que beneficios ofrece?
Reducción de la sensibilidad a variación de parámetros.
Incremento del ancho de banda.
Reducción de la distorsión no lineal.
Mejora de la impedancia de entrada y salida.
*desventajas
Reduce la ganancia del circuito, resulta necesario añadir etapas de amplificación adicionales, aumenta en el coste del circuito, se producen oscilaciones si no se realiza un diseño correcto.
Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Ingeniería
Ingeniería Electrónica
Clase de AMPLIFICADORES Realimentados
ELECTRONICA I
ETN - 503
AUX. Univ. Rolando
Tabla resumen de topologías de realimentación
Realimentación serie-serie: amplificador de
transconductancia
Anexos
En amplificadores realimentados prácticos, la red de realimentación genera una carga en la entrada y en la salida del amplificador básico, y la división entre el amplificador básico y la red de realimentación no es tan obvia. La forma más sencilla de analizar estos circuitos es identificando el amplificador base y la red de realimentación y a continuación aplicar las ecuaciones de realimentación ideales deducidas en el apartado anterior. En general, será necesario incluir el efecto de la carga de la red de realimentación en el amplificador básico. En esta sección se ven métodos para incluir esa carga en los cálculos.
Realimentación paralelo-paralelo.
La representación de dos puertos más conveniente es la de los parámetros [y] porque mediante ellos se simplifican los cálculos.
Pasos para resolver
Identificación de la topología de un amplif. Realimentado.
Localizar la carga RL : Definir IO y VO .
Ensayar el circuito con un valor de RL cero (cortocircuito) para anular VO sin anular IO . Observar si la realimentación desaparace (indica muestreo de tensión) o no desaparece (indica muestreo de corriente).
Alternativamente, ensayar el circuito con un valor de RL infinito (circuito abierto) para anular IO sin anular VO .
Observar si la realimentación desaparace (indica muestreo de corriente) o no desaparece (indica muestreo de tensión).
Realimentación serie-paralelo
La representación de dos puertos más conveniente es la de los parámetros [h] porque mediante ellos se simplifican los cálculos.
Realimentación paralelo-serie
La representación de dos puertos más conveniente es la de los parámetros [g] porque mediante ellos se simplifican los cálculos.
Realimentación serie-serie
La representación de dos puertos más conveniente es la de los parámetros [z] porque mediante ellos se simplican los cálculos.
La red de realimentación no está conectada a la entrada (i, donde se conecta elgenerador) sino que está conectada
a un punto diferente del amplificador (f). Entre los puntos i y f hay un elemento capaz de restar las tensiones
presentes en ellos. Este elemento suele ser un transistor o un par diferencial.
2. Identificar la conexión de entrada (resta)
Determinar si se realiza una resta de corrientes (conexión paralelo) o una resta de tensiones (conexión serie).
Localizar el generador VS ó IS , su resistencia asociada RS y el nodo en que se conecta a la entrada del amplificador.
RESTA DE CORRIENTES:
Si la red de realimentación extrae corriente de ese nodo, entonces se restan corrientes. En esta topología, si Rs se hace cero (generador ideal de tensión) desaparace la realimentación.
Estructura típica y ejemplos de muestreo de tensión:
Estructura típica y ejemplos de muestreo de corriente:
RESTA DE TENSIONES:
Si existe un elemento capaz de restar tensiones y este elemento recibe
por una parte la tensión del generador y por otra está conectado a la red de realimentación, entonces se restan tensiones. En esta topología, si Rs se hace infinita (generador ideal de corriente) desaparace la realimentación.
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