Circuito Amplificador con Transistor BJT Configuración Emisor Común - Polarizaciones
1.- Emisor común con polarización fija.
1.- Emisor común con polarización fija.
IMPEDANCIA DE ENTRADA Y SALIDA DE UN AMPLIFICADOR
Diagrama de Impedancias:
Impedancia de Entrada y Salida: (ZIN, ZOUT)
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La impedancia de entrada de un amplificador define las características de entrada con respecto a la corriente y tensión en los terminales de entrada de un amplificador. La impedancia
de salida de un amplificador define las características de entrada con
respecto a la corriente y tensión en los terminales de salida de un
amplificador. |
Impedancia y Resistencia:
La impedancia (Z) es una medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se aplica una tensión. La impedancia extiende el concepto de resistencia a los circuitos de corriente alterna (CA), y posee tanto magnitud como fase, a diferencia de la resistencia, que solo tiene magnitud. Cuando un circuito es alimentado con corriente continua (CC), su impedancia es igual a la resistencia, lo que puede ser interpretado como la impedancia con ángulo de fase cero.
Modelo de Impedancia de Entrada y Salida:
Donde: VS: Voltaje de la señal de entrada; RS: Resistencia interna de la fuente de señal; RL: Resistencia de carga.
Modelo Circuito Entrada de Amplificador:
El amplificador se convierte en la fuente que alimenta la carga. VOUT y ZOUT se convierten automáticamente en la tensión y la impedancia de la fuente para la carga. Para que la carga RL reciba la mayor tensión posible ZOUT << RL
Modelo Circuito Salida de Amplificador:
El amplificador se convierte en la fuente que alimenta la carga. VOUT y ZOUT se convierten automáticamente en la tensión y la impedancia de la fuente para la carga. Para que la carga RL reciba la mayor tensión posible ZOUT << RL.
Parámetros Característicos de Amplificador:
Para el diseño del amplificador se debe cumplir con: ZIN >> RS y ZOUT << RL.
Amplificador Emisor Común Etapa Simple:
Suposiciones: VRE=1.5V; β=100; ƒ=40Hz; IC=IE=IQ=1mA; VRC=(VCC-VRE)/2; VBE=0.7V
Ecuación de Impedancia de Entrada:
Como IC/IB=β el valor de impedancia en la base del transistor será = β*re.
Por lo tanto: ZIN = // R1 // R2 // β*re
Sin condensador de derivación CE: ZIN = // R1 // R2 // β*(re + RE)
Ecuación de Impedancia de Salida:
ZOUT = RC // RL
Ganancia: Con condensador C3: AV = ZOUT/re Sin condensador C3: AV = ZOUT/(RE+re)
Con condensador C3 la ganancia AV será mayor.
Cálculo de Condensadores:
Para un amplificador de emisor común, la reactancia XC del condensador de derivación CE suele ser (RE/10), en el punto de frecuencia de corte.
CE=(1/2πƒXC) = (1/2πƒ(RE/10)) = 5/πƒRE C1 = (1/2πƒ ZIN) C2 = (1/2πƒ ZOUT)
Referencias:
http://tutorialesdeelectronicabasica.blogspot.com/2018/06/impedancia-de-entrada-de-un.html
Circuito
Integrado 555 -
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· Desarrollado y construido en el año 1971 por la empresa
Signetics con el nombre: SE555/NE555 y se lo llamó: "The IC Time
Machine" ("El circuito integrado la máquina del tiempo").
· Según quien sea el fabricante lo podemos encontrar
marcado con una designación tal como LM555 (NATIONAL), NE555 (FAIRCHIL),
LC555 (LITNIC SYS), MC1455 – MC14555 (MOTOROLA), SE555 (SIGNETICS), SE555 –
ICM7555 CMOS (INTERSIL),CA555 (RCA), XR-555 (EXAR), RC555-RM555 (RAYTHEON),
SN72555 – SN52555 – TLC555 CMOS (TEXAS), TS555/CN (SGS THOMPSOM).
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Aplicaciones
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Oscilador
Temporizador
Modulador
de frecuencia
Divisor
de frecuencia
Generador
de señales rectangulares y triangulares
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Encapsulados
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Circuito Interno
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Diagrama de Bloques
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Circuito
Integrado NE555N - Encapsulado: dual in line package -
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· Se utiliza para
generar temporizadores, pulsos, oscilaciones, para proporcionar retardos de
tiempo, como un oscilador, y como un IC flip flop.
· Diseños de hasta
cuatro 555 en un solo paquete.
· Introducido en
1971 por Signetics.
· Facilidad de
uso, precio bajo y muy estable.
· Se fabrican en
versión de transistores bipolares y también en CMOS de baja potencia.
· Temporización
desde microsegundos hasta horas.
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Fuente: Wikipedia
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Símbolo electrónico
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Terminales (Pines)
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Fuente: Wikipedia
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GND, TRIG, OUT,
RESET, CTRL, THR, DIS, VCC
Fuente:
Wikipedia
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Descripción de las Conexiones (Pines)
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Tierra (GND): Polo negativo de la
alimentación, tierra (masa).
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Disparo (TRIG): Esta patilla permitirá la
activación o no de la señal de salida de la terminal 3.
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Salida (OUT): Aquí veremos la salida, el
resultado de la operación del 555, ya sea que esté conectado como
monoestable, estable u otro.
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Reinicio (RESET): Cuando se
usa y se está a nivel por debajo de 0.7 Voltios, pone OUT a nivel bajo. Si no
se utiliza hay que conectarla a VCC para evitar que el 555 se
reinicie.
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Control de voltaje (CTRL): Permite
modificar los tiempos.
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Umbral (THR): Se
utiliza para poner OUT en nivel bajo.
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Descarga (DIS): Permite descargar el
condensador externo utilizado por el 555.
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Voltaje de alimentación (VCC): Patilla para
el voltaje de alimentación (de 4.5 V hasta 16 V).
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Especificaciones:
Estas especificaciones aplican solo al NE555, en otras versiones pueden variar dependiendo del
fabricante o ámbito en que se utilice.
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Voltaje de
entrada (V'CC) 4.5 a 15 V
Corriente de
entrada (VCC = +5 V) 3 a 6 mA
Corriente de
entrada (VCC = +15 V) 10 a 15 mA
Corriente de
salida (maximum) 200 mA
Máxima
disipación de potencia 600 mW
Consumo de
potencia (minimum operating) 30 mW@5V, 225 mW@15V
Temperatura de operación 0°C hasta 70 °C
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