realimentacion negativa
TRANSCRIPT
UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA
AMPLIFICADORESREALIMENTACION NEGATIVA
Jueves, 09 de Diciembre del 2010
Paulina ArgüelloAna ArcosAna CruzMa. Agusta SantacruzWilliam Oñate
REALIMENTACIÓN NEGATIVA
Un amplificador operacional es básicamente es una fuente de voltaje controlada por voltaje de ganancia infinita (idealmente).
X= corriente de entrada Y= corriente de salida F(x) = funcion de conversion de la corriente de entrad. F(Y) = funcion de conversion de la corriente de salida originada por la informacion de
CONFIGURACIÓN FVCV NO INVERSORA
Configuración FVCV inversora
En este caso, la tensión de salida no puede ser infinito con lo que se fuerza a que V+ = V-.
(FVCV) inversora, ya que la ganancia es negativa.
FCCV(FUENTE DE CORRIENTE CONTROLADA PR VOLTAJE)
La impedancia de entrada muy baja La impedancia de salida muy baja Convierten una corriente en una tensión rm es la transresistencia
La impedancia de entrada es muy alta La impedancia de salida es muy alta Convierten una tensión en una corriente gm es la transconductancia
Transconductancia se refiere a el control que tiene la entrada del amplificador en función con el voltaje de salida. quiere decir que cuando un amplificador tiene una alta transconductacia una mínima variación en la entrada, crea una gran variación en la salida.
VCIS CIRCUITO EQUIVALENTESe modela con una fuente de corriente controlada por tensión.
ICIS CIRCUITO EQUIVALENTE
La impedancia de entrada es muy baja La impedancia de salida es muy alta Amplificador de corriente ideal
La propiedad de ganancia se representa por una fuente de corriente controlada por corriente. En este caso la resistencia de salida está en paralelo. La ganancia de la fuente se llama de corriente en cortocircuito.
EL NO - INVERSOR ES UN AMPLIFICADOR VCVS
Observaciones La ganancia de lazo cerrado del amplificador no inversor siempre es mayor
que la unidad. En dicha ganancia no aparece el signo menos delante de ella, con lo cual,
en este amplificador no se produce ningún cambio de ángulo de fase entre la salida y la entrada.
La resistencia de salida del amplificador no inversor es la del AO,ROUT = 0. La resistencia de entrada es infinita RIN =∞
IMPEDANCIA DE ENTRADA
La impedancia de entrada del amplificador no inversor es mucho mayor que la del amplificador inversor. Se puede obtener este valor experimentalmente colocando en la entrada no inversora una resistencia R de valor conocido.
En los terminales de la resistencia R habrá una caída de tensión debido al flujo de una corriente por ella que sale de la fuente de señal y entra en el amplificador operacional
zin(CL) = (1+AOLB)Rin RCM Como: (RCM > 100 MΩ for a 741) zin(CL) ≅ (1+AOLB)Rin Rin = Resistencia de entrada del A.O. RCM = Resistencia de entrada de modo común
del A.O.
IMPEDANCIA DE SALIDA
La impedancia de salida de dispositivos o instrumentos que contengan elementos activos y por lo mismo sirvan como fuentes de señal en los sistemas de medición. Para esas fuentes Vsal es el voltaje que aparece entre las terminales de salida con circuito abierto del dispositivo. Isal es la corriente calculada que pasaría si las terminales de salida fueran puestas en cortocircuito las terminales de salida. (Si se trata de medir a Isal de este modo se
puede quemar la fuente.)
APLICACIONES
Los instrumentos y dispositivos como fuentes de poder,
osciladores, baterías amplificadores y transductores
activos se ajustan a esta categoría
La resistencia interna es un concepto que ayuda a
modelar las consecuencias eléctricas de las complejas
reacciones químicas que se producen dentro de una
batería. Es imposible medir directamente la resistencia
interna de una batería, pero ésta puede ser calculada
mediante los datos de corriente y voltaje medidos sobre
ella.
DISTORSIÓN NO LINEAL
La distorsión no lineal produce nuevas frecuencias de
la señal de entrada (harmónicas).
Total harmonic distortion (THD) es el porcentaje de
tensiones harmónicas en la señal de salida.
THD = (total harmonicvoltage/fundamental
voltage) x 100%
APLICACIONES
El acelerado crecimiento de las comunicaciones a través de plataformas de transmisión en banda ancha por vía alámbrica, sumando al uso cada vez mas extenso de modulaciones de amplitud no constante que, debido a su alta eficiencia espectral y bajo costo de implementación, han sido adoptadas en el marco de desarrollo de diversos estándares de trasmisión, son aspectos que han servido de soporte y motivación de distorsiones no lineales en sistemas de comunicaciones.
AMPLIFICADOR ICVS Fuente de voltaje controlada por corriente
(FVCC)
APLICACIONES:
La señal de entrada a un amplificador de transimpedancia es una fuente de corriente, y su salida es una fuente de voltaje. Este puede representarse como una fuente de voltaje controlada por corriente (FVCC), como se ilustra en la figura.
AMPLIFICADOR VCIS
Fuente de corriente controlada por voltaje (FCCV)
EL AMPLIFICADOR ICIS O CURRENT-CONTROLLED
CURRENT SOURCE
MODELO DE AMPLIFICADOR DE CORRIENTE
Aisc es la ganancia en corriente en cortocircuitoAl usar R0 en paralelo con la fuente de intensidad hacemos que la intensidad i0que proporciona el amplificador dependa del valor de la cargaSi cortocircuitamos la salida entonces no pasaría intensidad por R0 y i0 = Aisc·ii
ANCHO DE BANDA DEL VCVS
B = fH - fL
Frecuencias de corteLa Realimentación negativa aumenta el AB.El AB de lazo cerrado: f2(CL)=(1+AOLB)f2(OL)El producto ganancia-ancho de banda es constante: ACLf2(CL)=funity
DISTORSIÓN POR SLEW-RATEEsta distorsión que aparece con más intensidad en los
amplificadores de estado sólido es debida al pobre ancho de banda en lazo abierto de la mayoría de estos equipos, cuya responsabilidad mayor recae en los transistores de salidaLa realimentación negativa no la afectaEl A.O. no actúa en modo lineal por lo que la realimentación no ayuda.El AB en pequeña señal puede ser suficiente, pero el AB en señal grande no.
Por ejemplo en el caso de una etapa normal como la mostrada en la siguiente figura, la malla es la rama inversora de la etapa diferencia, y ésta rama tiene limitada la corriente, porque se alimenta a través de una fuente de corriente.
Para determinadas condiciones, las más comunes en las topologías habituales, el slew-rate está determinador por la corriente de la fuente I3 ,I(I3), dividido por la capacidad parásita (o no) CMiller, por lo que SR=I/CMiller.
CONCLUSIONES
La utilización de esta configuración es menos utilizada que la del amplificador operacional inversor debido a que su ganancia siempre será superior a 1.
En muchas aplicaciones no es la dependencia de gm con la frecuencia la que impone limitaciones al funcionamiento de los filtros sino las constantes de tiempo impuestas por las impedancias de entrada y salida junto con los efectos de carga.
BIBLIOGRAFIATitulo: AMPLIFICADOR DE TRANSCONDUCTANCIA
Por: Sin dato.
Enlace:http://www.mitecnologico.com/Main/AmplificadorDeTransconductancia
Fecha de consulta: 08/12/10
Titulo: AMPLIFICADORES DE PEQUEÑA SEÑAL
Por: Departamento de Ingeniería de la Información y Comunicaciones Universidad de Murcia
Enlace: http://ocw.um.es/ingenierias/tecnologia-y-sistemas-electronicos/material-de-clase-1/tema-5.-amplificadores-de-pequena-senal.pdf
Fecha de consulta: 08/12/10
Titulo: AMPLIFICADOR OPERACIONAL
Por: Electronica Unicrom
Enlace: http://www.unicrom.com/Tut_OpAmpNoInversor.asp
Fecha de consulta: 08/12/10
Título: DISTORSIÓN DE SLEW RATEPor: Sin DatoEnlace: http://es.wikipedia.org/wiki/Distorsi%C3%B3nFecha de consulta: 08-12-2010
Título: AMPLIFICADOR DE CORRIENTEPor: Sin DatoEnlace:www.ugr.es/~cartujo/electronica2/tema%201%20introduccion.pptFecha de consulta: 08-12-2010
Título: AMPLIFICADOR DE CORRIENTEPor: Sin DatoEnlace:http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc_amplificadores/Estabilidad/Estabilidad.html#MILLERFecha de consulta: 08-12-2010
Título: Impedancia de salida Sin autor Enlace:http://www.google.com.ec/search?hl=es&biw=1076&bih=539&rlz=1R2ADSA_esEC393&defl=es&q=define:Impedancia+de+salida&sa=X&ei=k_z_TOyOMIep8AaRr-ScBw&ved=0CBYQkAEFecha de consulta: 08-12-2010
Título: Impedancia de salida Sin autor Enlace: http://es.wikipedia.org/wiki/Impedancia_de_salidaFecha de consulta: 08-12-2010
Título: Impedancia de salida Sin autorhttp://proton.ucting.udg.mx/materias/mtzsilva/practica1/index.htmFecha de consulta: 08-12-2010
Título: Distorsión no lineal Hugo Durney WassafEnlace: http://www.tdr.cesca.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-1020104-095032/01Hidw01de10.pdfFecha de consulta: 08-12-2010
Título: Fuente de voltaje controlada por voltaje y Fuente de voltaje controlada por corriente Sin autor Enlace: http://delibes.tel.uva.es/tutorial_cir/tema2/fuentes.htmFecha de consulta: 08-12-2010