Amplificador realimentado con transistores NPNDescripción completa
Amplificador Realimentado en CascadaDescripción completa
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Ejercicio Resuelto de Amplificador realimentado
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Descripción: Practica de laboratorio electronica analógica "sistemas multietapas"
Practica de laboratorio electronica analógica "sistemas multietapas"Full description
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Descripción: practica
laboratorio de circuitos electronicos2 unmsm
transistor bjtDescripción completa
Descripción: Laboratorio sobre descripción de un amplificador operacional
Circuitos Electrónicos I LABORATORIO 8-9: AMPLIFICADOR REALIMENTADO CONFIGURACIÓN SERIE-DERIVACIÓN
ALUMNOS: •
FERNANDEZ TUESTA, JESSICA VANESSA 1523220681
•
YARASCA JARA CRISTIAN CLEDER 1523220939
PROFESOR:
ING. CUZCANO RIVAS, ABILIO BERNARDINO
GRUPO:
90 G
2018 A
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
RESPUESTA EN FRECUENCIA DEL AMPLIFICADOR CASCODE I.
INTRODUCCION
Antes de estudiar su aplicación a los amplificadores, analizaremos el concepto de realimentación en un sistema genérico. Un sistema con una entrada y una salida se dice que está realimentado cuando se toma una parte de la salida y se la reinyecta en la entrada. Dependiendo de la polaridad relativa de la señal con que se realimenta al circuito, la realimentación puede ser negativa o positiva. La realimentación negativa reduce la ganancia de voltaje, lo que permite mejorar algunas características del circuito, como se resume a continuación. La realimentación positiva hace que un circuito oscile como en varios tipos de circuitos osciladores. Si la señal de realimentación es de polaridad opuesta a la señal de entrada, la realimentación es negativa.
II. •
•
• •
III.
OBJETIVOS Desarrollar una práctica simulada apoyándonos en el software “PROTEUS” para simular el amplificador de retroalimentación. Conocer el concepto de amplificador realimentado y sus distintos tipos de configuraciones. Saber las características de la configuración serie – derivación. derivación. Averiguar cómo opera este tipo de configuración de amplificador realimentado. Distinguir para que tipo de aplicaciones aplic aciones se puede usar.
MARCO TEORICO
REALIMENTACIÓN REALIMENTACIÓN SERIE-PARALELO: AMPLIFICADOR DE TENSIÓN Este modelo es adecuado cuando:
El amplificador de tensión ideal se caracteriza por Zi =∞ y Zo=0. Las características de
transferencia entre la entrada y salida sin resistencia de carga (Av) y con resistencia de carga (AV) se definen como:
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Modelo equivalente en tensión
Realimentación de tensión en serie
Tomando el modelo bipuerta de la red de alimentación:
Impedancia de entrada: La impedancia de entrada del amplificador realimentado es Zif =v =vsi/Ii y Zsf =R =R s +Zif . Esta relación se obtiene fácilmente analizando el circuito equivalente que permite extraer las siguientes ecuaciones:
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Resultando:
La impedancia de entrada de un amplificador realimentado con tensión en serie aumenta la impedancia de entrada del amplificador básico en (1+ßAV).
Ganancia en tensión: La ganancia en tensión del amplificador realimentado se define AVf =vo/vsi =vo/vsi y AVsf =vo/vs =vo/vs . Esta relación se obtiene fácilmente resolviendo las siguientes ecuaciones:
Resultando:
Impedancia de salida: La impedancia de salida Zof y Z’of se define:
La expresión de estas impedancias se obtiene resolviendo:
Cuyo resultado es:
De forma que:
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Realimentación de tensión en paralelo
Modelo bipuerta de una red de alimentación:
Impedancia de entrada: La impedancia de entrada del amplificador realimentado es Zif =vi =vi /isi y Zsf =R =R s ||Zif . Fácilmente se puede comprobar que:
Siendo:
La impedancia de entrada de un amplificador realimentado con V en paralelo reduce la impedancia de entrada del amplificador básico en (1+ßR M). =vo/isi y R MSf =vo/is. Estas relaciones son: Ganancia en transresistencia: Se define R Mf Mf =v MSf =v
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se define: Impedancia de salida: La impedancia de salida Zof y Z’of se
Las expresiones de las impedancias son:
De forma que:
La impedancia de salida (Zof ) de un amplificador realimentado con V en paralelo reduce la impedancia de salida (Zo) del amplificador básico.
IV.
APLICATIVOS
CIRCUITO
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CIRCUITO
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Simulación: A B
R3
R5
680
8.2K
R8
R9
8.2K
8.2K
C3
D
R12 680
C2
R1
C
C5
8.2K
10u 10u
R15
10u
C1
+
8.2K
AM
FM
-
Q1
Q2
Q3
R14
2N2222
2N2222
2N2222
1K
10u
R2 8.2K
R4
R6
R11
100
1.2K
100
C4 1.6u
R7 47K
V.
PREGUNTAS
R10
R13
1.2K
100
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3. ¿Cuáles son los beneficios de un amplificador de retroalimentación? Uno de estos beneficios es la estabilización de la ganancia del amplificador frente a variaciones de los dispositivos, temperatura, variaciones de la fuente de alimentación y envejecimiento de los componentes. Otro beneficio es el de permitir al diseñador ajustar la impedancia de entrada y salida del circuito sin tener que realizar apenas a penas modificaciones. La disminución de la distorsión y el aumento del ancho de banda hace que la realimentación negativa sea imprescindible en amplificadores de audio y etapas de potencia.
4. ¿Cuáles son las desventajas de un amplificador de retroalimentación? Presenta dos inconvenientes básicos. En primer lugar, la ganancia del amplificador disminuye en la misma proporción con el aumento de los anteriores beneficios. Este problema se resuelve incrementando el número de etapas amplificadoras para compensar esa pérdida de ganancia con el consiguiente aumento de coste. El segundo problema está asociado con la realimentación al tener tendencia a la oscilación lo que exige cuidadosos diseños de estos circuitos.
5. ¿Cuáles son los tipos de modelos equivalentes de amplificadores? La aplicación de la teoría de realimentación permite obtener cuatro tipos de modelos equivalentes de amplificadores: amplificador de tensión, amplificador de corriente o intensidad, amplificador de transconductancia y amplificador de transresistencia. Esta clasificación está basada en la magnitud de las impedancias de entrada y salida del amplificador en relación re lación con las impedancias de la fuente y de carga respectivamente.
VI.
REFERENCIAS
[1] "Teoria De Circuitos Y Dispositivos Electronicos”, Boylestad, Robert [2] “ Análisis Básico De Circuitos Eléctricos”, D.E. Johnson. Ed. Prentice Hall Hispanoamericana, 1996. [3] “Teoría De Circuitos Eléctricos”, R. Sanjurjo, E. Lázaro, P. de Miguel. Ed. McGraw Hill, 1997. [4] https://referencias111.wikispaces.com/file/view/Capitulo3_ce1.pdf [5] https://electronicaii.files.wordpress.com/2013/06/amplificadores-retroalimentacion.pdf