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III.- Circuitos electrónicos
retroalimentados.
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Introducción
• La mayoría de los circuitos electrónicos incorporan
algún tipo de retroalimentación.• La retroalimentación puede ser positiva o negativa,
los amplificadores presentan retroalimentaciónnegativa.
• Propiedades:
– Desensibiliza la ganancia
– Reduce la distorsión lineal
–
Reduce el efecto del ruido – Controla la impedancia de entrada y salida
– Extiende el ancho de banda del amplificador
• Todos los beneficios son a expensas de la ganancia
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III.1.- Modelo general de una red con
retroalimentación.
• La figura muestra la estructura general de una
red de retroaalimentación.
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• La ganancia de lazo es el producto A β
• La ganancia de lazo abierto es A
• La ganancia de lazo cerrado es A F
• La cantidad de retroalimentación es (1+ A β )
•Si para un circuito A β >>1 entonces A F = 1/ β , que indicaque la ganancia de un amplificador retroalimentadodepende de la red de retroalimentación.
• Si la red de retroalimentación se realiza con elementos
pasivos, se puede obtener una ganancia más estable, predecible y exacta.
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1. Insensibilidad de la ganancia – Factor de insensibilidad (1+ A β )
– El porcentaje de cambio en AF es más pequeño que elporcentaje de cambio de A, por un factor igual a lacantidad de retroalimentación.
III.2.- Algunas propiedades de la
retroalimentación negativa.
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2. Aumento del ancho de banda.
La frecuencia corte alto es más grande, en un factor
igual a la cantidad de retroalimentación.
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La frecuencia corte bajo es más pequeña, en un factor
igual a la cantidad de retroalimentación.
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3. Reducción de la interferencia
Incrementa la relación señal a ruido (S/n)=(Vs/Vn)
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4. Reducción de la Distorsión no lineal
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III.3.- Las cuatro topologías básicas de
retroalimentación.
1. Amplificador de voltaje (Serie-Paralelo)
Serie
Suma Voltaje
Paralelo
Mide Voltaje
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Nodo de
Entrada
Nodo de
Salida
Nodo de
Entrada
Nodo de
Salida
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2. Amplificador de Corriente (Paralelo-Serie)
ParaleloSuma
Corriente
SerieMide
Corriente
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Nodo de
Entrada
Nodo de
Salida
Nodo de
Entrada
Nodo de
Salida
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3. Amplificador de Transconductancia (Serie-Serie)
SerieSuma
Voltaje
SerieMide
Corriente
Nodo de
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Nodo de
Salida
Nodo de
Salida
Nodo de
Entrada
Nodo de
Entrada
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4. Amplificador de Transresistencia (Paralelo-Paralelo)
ParaleloSuma
Corriente
ParaleloMide
Voltaje
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Nodo de
EntradaNodo de
Salida
Nodo de
Entrada
Nodo de
Salida
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III.4.- El amplificador retroalimentado suma
voltaje y mide voltaje. (Serie - paralelo)
• El caso Ideal
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Vx
Ix
El P á ti
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• El caso Práctico
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III 5 El amplificador retroalimentado con
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III.5.- El amplificador retroalimentado con
comparación en voltaje y muestreo en corriente.
(Serie – Serie)
• El caso Ideal
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Vx Ix
• El caso Práctico
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• El caso Práctico
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III 6 El lifi d t li t d ió
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III.6.- El amplificador retroalimentado con comparación en
corriente y muestreo en voltaje. (Paralelo – Paralelo)
• El caso Ideal
Is
• El caso Práctico
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• El caso Práctico
I1 I2
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III 7 El lifi d li d ió
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III.7.- El amplificador retroalimentado con comparación en
corriente y muestreo en corriente. (Paralelo - Serie)
• El caso Ideal
• El caso Práctico
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• El caso Práctico
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