electronica

Páginas: 8 (1785 palabras) Publicado: 3 de mayo de 2013
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA FUERZA ARMADA
TINAQUILLO, NÚCLEO-COJEDES

Amplificador Diferencial Bietapa I y II.

Facilitador:
David Smith

Participante:
Zahyli Pacheco
Anthony Jiménez
Germán Games
5to semestre
Ing. Telecomunicaciones

Objetivo:
Conocer las características del amplificadordiferencial.

Marco teórico
Amplificador diferencial
Se llama amplificador diferencial a un amplificador cuya salida es
proporcional a la diferencia entre sus dos entradas (Vi+ y Vi-). La salida puede
ser diferencial o no, pero en ambos casos, referida a tierra compleja.
El amplificador diferencial (o par diferencial) suele construirse con
dos transistores que comparten la misma conexiónde emisor, por la que se
inyecta una corriente de polarización. Las bases de los transistores son las
entradas (I+ e I-), mientras que los colectores son las salidas. Si se terminan en
resistencias, se tiene una salida también diferencial. Se puede duplicar
la ganancia del par con un espejo de corriente entre los dos colectores.
Aunque esta descripción se basa en transistores de uniónbipolar, lo
mismo se puede hacer en tecnología MOS o CMOS
Aplicaciones
El par diferencial es una base fundamental para la electrónica analógica.
Los amplificadores operacionales y comparadores de tensión se basan en él.
Así mismo, los multiplicadores analógicos, empleados en calculadoras
analógicas y en mezcladores, están basados en pares diferenciales.
Los amplificadores de transconductanciatambién, básicamente, son pares
diferenciales.
En electrónica digital, la tecnología ECL se basa en un par diferencial.
Muchos circuitos de interfaz y cambiadores de nivel se basan en pares
diferenciales.
FUNCIONAMIENTO EN REPOSO
La corriente de reposo sin señal, llamada también estática ICQ3
suministrada por T3 es

ICQ3=VEE-VBB-0.7
R´e
Y es constante mientras T3 no esté saturado.
RECTADE CARGA DE MODO COMUN
La recta de carga de modo común describe la variación de la corriente de
colector iC1 en función de VCE1 cuando v1=v2=va teniendo en cuenta la
simetría del circuito
ic1=ic2=1/2ic3
De aquí se deduce que la recta de carga para modo común para T1 y T2 es
una línea horizontal.
La extensión de la recta de carga que es la variación de VCE1 en función de la
entrada v1=v2=vapuede obtenerse mediante la ley e Kirchoff de tensiones
Vc1=VCC-RcICQ1 y VE1=Va-RbIBQ1-0.7
Entonces
VCE1=VC1-VE1=VCC-RcICQ1-Va+0.7+RbICQ1/hfe
De forma similar, se puede ver que
VCE2=VCC-RcICQ2-Va+0.7+RbICQ2/hfe
De este modo se ve que VCE1 y VCE2 varía directamente con la señal de Va.
La variación positiva de la tensión de modo común debe ser restringida para
que VCE1 sea mayor de 0.3 voltsy la variación negativa no debe causara la
saturación de T3, es decir VCE3 debe ser mayor de 0.3 volts .
RECTA DE CARGA DE MODO DIFERENCIAL
Cuando consideramos la entrada de modo común va=v1=v2 una
variación de va producía una variación proporcional en VCE3. En el modo
diferencial VCE3 es constante. Esto es, cuando Vd se incrementa la corriente
de base iB1 crece mientras que iB2 se reduce.Las corrientes de colector ic1 e
ic2 también cambian, provocando una disminución en la tensión de VCE1 y un

aumento de VCE2. Escribiendo las ecuaciones de la ley de tensiones de
Kirchoff de tensiones desde la alimentación VCC hasta VCE3 se tiene:
VCC=RciC1+VCE1+VC3
Por tanto
VCC-VC3=RcIC1+VCE1
Donde VCE3 es una constante. Si acudimos a la ecuación podemos ver que la
pendiente de larecta de carga de modo diferencial es -1/Rc.

AMPLIFICADOR OPERACIONAL BIETAPA I.

MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS:
Bastidor EB-2000.
Plaqueta de circuito impreso EB-215.
Multimetro Digital.
Osciloscopio.
Generador de Funciones.
Juego de cordones de puenteo DL-20.

PROCEDIMIENTO:

1. Se deslizó la plaqueta de circuito impreso EB-215 sobre el bastidor y se
verifico la conexión.
2. Se...
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