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Análisis de Amplificadores a Altas Frecuencias Integrantes: Víctor Arriagada Jorge Barría Asignatura: “Sistemas Electrónicos II” 24 de Noviembre de 2011.-

Respuesta en frecuencia circuitos amplificadores

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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