Respuesta en Frecuencia Del Amplificador en Emisor Común

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Respuesta en frecuencia del amplificador en emisor común A frecuencias medias: A V (s) =A M = - gm ( R C || R L) C 1, C 2, C E: cortocircuitos (capacidades grandes) C π€ , C µ : abiertos (capacidades pequeñas) nf!uencia de cada condensador sobre !a ganancia para ω€ = " #ω€ Respuesta a bajas frecuencias: Cálculo de L Circuito de pequeña seña! a frecuencias ba$as Capacidades internas de! transistor, C π y C µ , en abierto% &unci'n de transferencia Ap!icaremos e! m todo de! cortocircuito* + todo de! cortocircuito C !cu!o de !a resistencia que e C 1: Cortocircuitamos v s, C 2 #C E %

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Respuesta en frecuencia del amplificador en emisor comn

A frecuencias medias: AV(s) =AM=-gm(RC||RL)C1, C2, CE: cortocircuitos(capacidades grandes)C, C: abiertos(capacidades pequeas)Influencia de cada condensador sobre la ganancia para= 0 y

Respuesta a bajas frecuencias: Clculo deLCircuito de pequea seal a frecuencias bajasCapacidades internas del transistor,CyC ,en abierto.

Funcin de transferencia

Aplicaremos el mtodo del cortocircuito!

Mtodo del cortocircuitoClculo de la resistencia que veC1: Cortocircuitamosvs,C2yCE. SustituimosC1por una fuente de testVX. RC1=VX/IX

Clculo de la resistencia que veC2: Cortocircuitamosvs,C1yCE. SustituimosC2por una fuente de testVX. RC2=VX/IX

Idntico proceso paraCE

Constantes de tiempo

Frecuencias de corte interior

RC2>RC1>RCECEintroduce el polo dominante

Influencia de los ceros Ceros deC1yC2C1yC2introducen un cero a frecuencia= 0 ya que |A(j= 0)| = 0.Los ceros estn alejados del polo dominante. Ceros deCE

Para valores tpicos deREel cero se encuentra suficientemente alejado delpolo.Respuesta a altas frecuencias:Clculo dehCircuito de pequea seal a frecuencias altasCondensadores de acoplamiento,C1yC2, y desacoploCEen cortocircuito.Cconecta la salida con la entradase espera efecto Miller.

Aplicamos el mtodo del circuito abierto.

Mtodo del circuito abiertoClculo de la resistencia que veC: Cortocircuitamosvs. Dejamos en abiertoC. SustituimosCpor una fuente de testVX. RC=VX/IX

rbinfluye en RCsirses pequea.

Idntico proceso paraC:

Constantes de tiempo

Frecuencia de corte superior

RC>RCCintroduce el polo dominante

Influencia de los ceros Cero deCCintroduce un cero a frecuencia=ya que|A(j=)|=0.El cero est alejado del polo dominante. Cero deC

Para ganancias grandes el cero se encuentra alejado del polo.

Efecto Miller en la configuracin en emisor comnLa capacidadC conecta la salida con la entrada:

Reduccin de la frecuencia de corte superior En ocasiones conviene reducir el ancho de banda. Los condensadores que limitan las bajas frecuencias son componentesmodificables. La frecuencia de corte superior viene impuesta por las capacidades internasdel transistor, fijas. Es posible reducirHponiendo un condensador externo en paralelo conC:

Ejemplo de diseoCalcular el valor de las capacidades para obtener una frecuencia de corte inferiorfL= 150Hzy una frecuencia de corte superiorfH= 250KHz:

Clculo deC1,C2yCE Aplicamos las ecuaciones anteriores para calcularRC1,RC2yRCE:

RCE R2 (hasta 200 veces R2) y R1 < 0.1 de Rent del op-amp. L = R1 R2 CC = L/R1R2 Convertidores de inmitancia negativa NIC(Negative Inmittance Converter)

El NIC es un circuito con dos puertos, cuadripolo, en el que la impedancia conectada en uno de sus puertos se observa desde el otro puerto cambiada de signo.

Red de dos puertosSupngase una impedancia Z2conectada en el puerto 2, si se verifican las siguientes relaciones:

Para obtener un circuito con estas caractersticas de funcionamiento (NIC), se implementa el siguiente circuito:

Como no fluye corriente a las terminales de entrada positiva del operacional se cumple:

Al comportamiento de este circuito se le llamaconvertidor de impedancia negativa, (NIC), normalmente la resistencia R se reemplaza por una impedancia arbitraria Z.Considrese el siguiente circuito:

Enseguida se substituye el circuito en lneas puenteadas por su NIC equivalente:

Rs = Rf;

Se convierte la seal Vi y la resistencia R de entrada a su equivalente Norton:

Las resistencias en paralelo R y -R se combinan en paralelo para producir:

El circuito se convierte es: