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Análisis de Amplificadores a Altas Frecuencias
Integrantes:Víctor ArriagadaJorge BarríaAsignatura:“Sistemas Electrónicos II”
24 de Noviembre de 2011.-
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Comportamiento de un transistor a Frecuencias altas
Región activa normal
Anchura de deplexion
Longitud efectiva
Cb`c = 1pF
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Comportamiento de un transistor a Frecuencias altas
Cb`c = 1pF
Cb`e =100 a 5000 pF
rbb` considerada una constante
entre los 10 y 50 Ω.
NOTA:El punto Q se tiene que calcular, para efectos de cálculos.
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El circuito hibrido Pi para un transistor en alta frecuencia es:
Circuito Equivalente Hibrido-PI
Frecuencia de Corte, donde se comienzan a producir efectos.
Frecuencia superior.
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La notación se puede expresar en términos de gm, una notación similar para Fet y tubo de vacio.
¿Que es en grandes rasgos gm?
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Shun Peaking: Aumenta la ganancia-anchura en un 50%
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Acoplamiento Directo
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Amplificador en Cascodo
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Análisis
Ganancia de Corriente Es máxima cuando:
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Seguidores de Emisor
• Se utilizan básicamente cuando se necesita una alta impedancia de entrada o una baja impedancia de salida.
• Su ganancia es inferior a la unidad.
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Seguidores de Emisor
• Analicémoslo en alta frecuencia:
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Seguidores de Emisor
• Simplifiquemos el circuito:C <<<r , entonces r puede ser reemplazado por un circuito abierto.
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Seguidores de Emisor
• Simplifiquemos el circuito:
Re, Rl y r0 están en paralelo.
C <<<r , entonces r puede ser reemplazado por un circuito abierto.
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Seguidores de Emisor
• Simplifiquemos el circuito:
Aquí podemos reemplazar con un equivalente de
Thevenin.
Re, Rl y r0 están en paralelo.
C <<<r , entonces r puede ser reemplazado por un circuito abierto.
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Seguidores de Emisor
• Y queda así:
• Considerando el Efecto Miller:
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Seguidores de Emisor
• Por lo tanto, para alcanzar un mayor ancho de banda, debemos apuntar a tener bajos valores de CT y RT:
• Como vemos, el circuito queda como un circuito RC pasa-bajos, donde:
y
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Respuesta en Baja Frecuencia con Acoplamiento por Condensador.
• Se utilizan para eliminar componentes continuas a la entrada o a la salida de los dispositivos.
• Es básicamente un condensador en serie.
Condensador de Acoplo
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Respuesta en Baja Frecuencia con Acoplamiento por Condensador.
• Se utilizan para dar a una conexión de baja impedancia a masa a las componentes alternas.
• En amplificadores se suelen utilizar para disminuir (o prácticamente suprimir) el efecto de la resistencia de emisor, la cual influye negativamente en la ganancia.
Condensador de Desacoplo
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Respuesta en Baja Frecuencia con Acoplamiento por Condensador.
Condensador de Acoplo
• Analizando el circuito como 2 redes RC, obtenemos 2 frecuencias de corte:
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Respuesta en Baja Frecuencia con Acoplamiento por Condensador.
Condensador de Acoplo
• Y el diagrama de Bode para la ganancia de tensión del amplificador con condensador de acoplo queda así:
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Respuesta en Baja Frecuencia con Acoplamiento por Condensador.
• En este circuito, el condensador de desacoplo es CE.
Condensador de Desacoplo
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Respuesta en Baja Frecuencia con Acoplamiento por Condensador.
• Circuito equivalente en pequeña señal.
Condensador de Desacoplo
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Respuesta en Baja Frecuencia con Acoplamiento por Condensador.
• El comportamiento del amplificador en f2 no nos interesa realmente, solo importa que f1 sea lo suficientemente bajo.
Condensador de Desacoplo