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seminario amplificador cascode, darlington, diferencial, Apuntes de Diseño de Circuitos Electrónicos

seminario amplificador cascode, darlington, diferencial

Tipo: Apuntes

2021/2022

Subido el 18/11/2022

hector-flores-starke
hector-flores-starke 🇵🇪

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SEMINARIO DE CIRCUITOS ELECTRONICOS 1( EE421 )
P1 .-EN EL SIGTE. AMPLIFICADOR CASCODE : β=100. Hallar: Av, Zin y Zout
SOLUCION
En DC:
LOS AMPLIFICADORES CASCODE, SE APLICAN EN ALTA FRECUENCIA (WI FI)
HOY EN DIA,ESTOS AMPLIFICADORES CASCODES VIEN ENCAPSULADOS (IC)
V1 = 15*(8/30) =4V
V2= 15* (12/30) = 6V
IC1 = IC2 =IE = 1mA
IB1 = IB2 = IB =1/100
hie1 = hie2 = 25mV/(1/100 mA) = 2.5K Ω
hib2 = hie / (β+1) = 25 Ω
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P1 .-EN EL SIGTE. AMPLIFICADOR CASCODE : β=100. Hallar: Av, Zin y Zout SOLUCION En DC: LOS AMPLIFICADORES CASCODE, SE APLICAN EN ALTA FRECUENCIA (WI FI) HOY EN DIA,ESTOS AMPLIFICADORES CASCODES VIEN ENCAPSULADOS (IC)

V1 = 15*(8/30) =4V

V2= 15* (12/30) = 6V

IC1 = IC2 =IE = 1mA IB1 = IB2 = IB =1/ hie1 = hie2 = 25mV/(1/100 mA) = 2.5K Ω hib2 = hie / (β+1) = 25 Ω

V

V

En AC: Circuito equivalente: ..SE APRECIA : Q1=EC(EMISOR COMUN) , Q2 =BC (BASE COMUN ) Modelo Híbrido:O OJO**CORREGIR SENTIDO DE ROMBO DE CORRIENTE ETAPA 2 : BASE COMUN …FLECHA HACIA ARRIBA (NO DESFASA), Y VALE : IE2.

SOLUCION :

ESTOS AMPLIFICADORES DARLINGTON, TAMBIEN SE LES CONOCE COMO LOS:

SUPER TRANSISTORES, LOS SUPER BJT, POR SU ALTO BETA (βd= β(β+2) ). SU APLICACIÓN ES COMO DRIVER DE CORRIENTE( POWER ELECTRONIC) EN DC : En AC:

20 = 2.5 M (IB1) + 1.4 + 0.5(60)(62) IB

20 = (2500+1860)* IB

IB1=4.5871 mA IE2= 17.06mA  VCE2= 11.47v IB1= 4.7310^-3 mA  hie1= 5.27k Ω IB2= 0.28mA  hie2=89.3 Ω βd = 6062 = 3720 vo/vi = 1 (Colector común) Zin= 2hie1 + (60)(62)0. Zin= 2(5.27) + 1860K Zin=1.87 MΩ Zout= (2hie1/ βD) ∥ 0.5K = (25.257/(60*62)) ∥

=2.68∥ Zout= 2.5Ω

P3. En el sigte. Amplificador Diferencial : Q → β=200; Si; Ve (Voltaje early) = 10^3 V. Calcular: a) Polarización. B ) Ad y Ac. C) CMRR= Ad/ Ac. OJO ; Vo= VOLTAGE ENTRE COLECTORES SOLUCION a) Io =(12-0.7)/3.2 = 3.53mA IC= 1.76mA ; IB=8.8310^-3 mA ; VCE= 8.8 V hie= 2.8k b) Ad= vo/vi = βRo / hie = (200)(4.2) / 2. Ganancia en modo diferencial: Ad= -148. c) Ac= -Ro/ 2RE = -4.2K / (2(10^3 /3.53 mA)) RE= Ve/Io = 283.28kΩ Ac=724*10^- d) CMRR=2018 = 66dB