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Electrónica II Unidad I: Amplificadores de Potencia

Enviado por   •  31 de Enero de 2018  •  1.169 Palabras (5 Páginas)  •  504 Visitas

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...

[pic 37]

Figura 2: Señales de los tipos de amplificadores de potencia

- Clasificación de los amplificadores de potencia según el acoplamiento entre etapas

Acoplamiento por condensador:

[pic 38]

El capacitor de acople a la siguiente etapa, actúa para eliminar los efectos de nivel DC de la primera etapa amplificadora. El capacitor separa la señal DC de la AC

Acoplamiento por inductancia

[pic 39]

El acoplamiento por transformador se utiliza en receptores de radio y televisión. De esta forma, las etapas de transistor no sólo amplifican la señal (video o audio) sino que también realizan la función de separar la estación deseada de las demás recibidas por la antena.

- Clasificación de los amplificadores de potencia según el rango de frecuencias

De audio: Maneja frecuencias entre 20 Hz y 20 KHz

De radiofrecuencias: Maneja frecuencias por encima de los 20 KHz

Banda Estrecha: Frecuencias en el orden de los KHz

Banda Ancha: Frecuencias en el orden de los MHz

Configuración Darlington

El transistor Darlington es un tipo especial de transistor que tiene una alta ganancia de corriente, está compuesto internamente de dos transistores bipolares que se conectan en cascada.

[pic 40]

[pic 41][pic 42]

[pic 43][pic 44][pic 45][pic 46][pic 47][pic 48][pic 49][pic 50][pic 51][pic 52]

Ic = Ic1 + Ic2

Ic1 = β1*Ib1

Ib2 = (β+1)*Ib1

Ic = (β1+ β1 β2+ β2)*Ib1

Ejemplo

Determinar la corriente de base de entrada y la resistencia de entrada. β = 100 para ambos transistores. [pic 53]

[pic 54][pic 55][pic 56][pic 57][pic 58][pic 59][pic 60][pic 61][pic 62][pic 63][pic 64][pic 65][pic 66]

Datos:

- La corriente por RL = 1mA

- Ib1 = 0,1µA

Ic1 = Ib*β

Como Ic1 es casi el mismo valor que la corriente que pasa por el emisor (Ie1), entonces Ib2 es igual a la corriente de Ie1, por lo tanto:

[pic 67]

Cálculo de la relación de la corriente de colector entre la constante de voltaje térmico o conductancia

El cálculo de gm representa la ganancia de la corriente en AC de la señal

[pic 68]

Vt = Voltaje Térmico (constante para la región activa)

Vt = 25 mV

[pic 69]

La unidad del cálculo gm es el Siemens (S)

Cálculo de la resistencia interna del transistor de la base al emisor

[pic 70]

[pic 71]

[pic 72]

Resistencia interna total

[pic 73]

[pic 74]

Ejemplo #2

[pic 75]

Calcular:

- Verdadero valor de voltaje de entrada

- Voltaje de salida (Voltaje en RL)

Datos:

A1 = 50

A2 = 50

Β = 100 (Ambos transistores)

1.- Ganancia Total:

[pic 76]

[pic 77]

2.- Voltaje en la base:

[pic 78]

[pic 79]

3.- Voltaje en el emisor

[pic 80]

[pic 81]

4.- Corriente en el emisor

[pic 82]

[pic 83]

5.- Resistencia para emisor en señal AC

[pic 84]

[pic 85]

6.- Impedancia de base (1era etapa)

[pic 86]

= 2,27 KΩ[pic 87]

7.- Impedancia de la primera etapa

[pic 88]

KΩ// 2,2 KΩ// 2,27 KΩ = 1 KΩ[pic 89]

8.- Verdadero voltaje de entrada

[pic 90]

[pic 91]

9.- Voltaje de salida (Voltaje en RL)

[pic 92]

[pic 93]

[pic 94]

10.- Si y solo si R1 y R2 son iguales para ambas etapas

[pic 95]

Disipación de potencia a causa de la temperatura

[pic 96]

[pic 97]

[pic 98]

Ejemplo #1

[pic

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