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By A.R. Hambley

El important propósito de este libro es proporcionar al lector un buen conocimiento sobre los principios básicos de funcionamiento de los circuitos electrónicos, tanto analógicos como digitales. Se centra en el diseño y l. a. aplicación de circuitos integrados.

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2. Carga Capítulo 1. 4): Ai1 % Av1 Ri1 % 105 Ri2 De manera similar, es posible calcular la ganancia de corriente de la segunda etapa Ai2 % Av2 Ri2 % 750 RL La ganancia total de corriente es Ai % Ai1Ai2 % 75 # 106 Ahora es posible calcular las ganancias de potencia de la siguiente manera G1 % Av1Ai1 % 1,5 # 107 G2 % Av2Ai2 % 3,75 # 104 y G % G1G2 % 5,625 # 1011 ❏ Modelos simplificados de las etapas de amplificadores en cascada A veces se deseará encontrar un modelo simplificado de un amplificador en cascada.

26. Solución: Con una carga en circuito abierto, la tensión de salida es vooc % Avovi La unidad de la ganancia de transresistencia es el ohmio. 31. 26. 7. 31. 12. Un amplificador presenta una resistencia de entrada de 1 ML y una resistencia de salida de 10 L, Gmsc % 0,05 S. Calcular Rmoc para este amplificador. Respuesta Rmoc % 500 kL. Se puede modelar un amplficador siguiendo cualquiera de los cuatro modelos siguientes: amplificador de tensión, amplificador de corriente, amplificador de transconductancia y amplificador de transresistencia.

Definición de los tipos de amplificadores ideales. 1. Características de los amplificadores ideales. Tipo de amplificador Impedancia de entrada Impedancia de salida Parámetro de ganancia Tensión Corriente Transconductancia Transresistencia ä 0 ä 0 0 ä ä 0 Avo Aisc Gmsc Rmoc Clasificación de los amplificadores reales Márgenes de impedancias grandes y pequeñas. En la práctica, los amplificadores no presentan impedancias nulas ni infinitas. Sin embargo, a veces es posible clasificar los amplificadores reales como amplificadores aproximadamente ideales.

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