AMPLIFICADORES CON MOSFET

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Aspectos básicos de electrónica digital
Advertisements

Introducción a la Electrónica
Dispositivos de Potencia Transistor IGBT Potencia
Electrónica básica.
ELECTRICIDAD.
Tema 7.- CORRIENTE ELÉCTRICA
Instituto Tecnológico de Oaxaca
Electromagnetismo en estado sólido II
Principales parámetros de las puertas lógicas.
Impedancia características de la línea de transmisión
Sensor de temperatura Vo=2,7 V, calcular T (°C).
Introducción a la Electrónica
Introducción a la Electrónica
Repaso conceptos de electrónica
La función de transferencia de sistemas lineales
Introducción a la Electrónica
Amplificadores en Conexión Cascode
Prof.: Marvin Hernández C.
Electromedicina e Instrumentación Biomédica
Amplificador de fuente común con una resistencia
Diodos Electrónica I.
Electrónica Análoga I Prof. Dr. Gustavo Patiño MJ
Técnicas de análisis Circuitos Eléctricos 1.
INTRODUCCIÓN A LOS AMPLIFICADORES OPERACIONALES
Recordando la línea de carga en el amplificador BJT
Electrónica analógica: Conceptos generales de amplificación
Circuitos RC
Elena Abella García COMPONENTES Diodos Transistores.
• Resistencia y Temperatura • Energía Eléctrica y Potencia
AMPLIFICADORES MOSFET EN FUENTE COMUN
Capítulo 5: El Transistor de Efecto Campo (FET)
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL TRANSISTOR MOSFET
Electrónica Análoga I Prof. Gustavo Patiño. M.Sc, Ph.D. MJ
Amplificador operacional básico
Sistemas de Control y Proceso Adaptativo
Electrónica Análoga I Prof. Gustavo Patiño. M.Sc, Ph.D. MJ
Unidad 5 Circuitos Eléctricos.
FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
¡BIENVENIDOS!.
Clasificación fuentes de poder. Las fuentes de alimentación, para dispositivos electrónicos, pueden clasificarse básicamente como fuentes de alimentación.
TRANSISTORES (MOS) Hay dos familias de transistores de efecto de campo: los JFET y los MOSFET. a partir de los 80 los transistores de tipo MOSFET han alcanzado.
Miguel Perdomo Rodríguez José Rafael cubillos
ELECTRONICA TERCERO ESO tema8.
El MOSFET Polarización y Análisis DC Introducción al Diseño de Circuitos Integrados. Electrónica Análoga I Prof. Gustavo Patiño. M.Sc, Ph.D. MJ
Tema 1. Fundamentos eléctricos de la electrónica.
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
Amplificador con BJT Análisis de pequeña señal
Transistores.
EDWAR ANTONIO SUAREZ BECERRA 10-3
Multimetro.
Amplificador con BJT Modelos de segundo orden
Modelo de Transistores Bipolares
El MOSFET. polarización y Análisis DC
JENNIFER DAYANNA PARRA CASTAÑO MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES
Familias Lógicas Circuitos Electrónicos Digitales
Recordando la línea de carga en el amplificador BJT
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENEO
PROYECTO ELECTRONICA 2015 GRADO: UNDÉCIMO TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA COMPONENTES ELECTRÓNICOS.
Ejercicio 2 El Transistor BJT como amplificador
Transistor Emisor-común Características graficas
EL TRANSISTOR COMO AMPLIFICADOR
TEMA II Electrónica Analógica
El Transistor BJT como amplificador
TEMA I Teoría de Circuitos
TEMA I Teoría de Circuitos
Amplificador operacional
Amplificadores de Instrumentación
Osciladores en RF Pr. Fernando Cancino.
Diseño Digital FAMILIA LÓGICA TTL.
CIRCUITOS ELECTRONICOS III
Transcripción de la presentación:

AMPLIFICADORES CON MOSFET

Amplificadores MOSFET Introducción: Debe su nombre a “Resistor de transferencia”. Dispositivo electrónico, formado por tres partes de material Semiconductor.

Introducción: Sustrato de Si, con otras partes dopadas. Este tipo de circuitos se utilizan para la construcción de circuitos integradas.

Amplificadores MOSFET Características: Su estructura es mas simple y por lo tanto su costo de fabrica mas reducido. La tecnología MOS ha dado importantes pasos hacia la consecución de transistores de potencia que puedan competir con lo de tecnología bipolar. En los transistores MOS existe la posibilidad de conectarlos en paralelo, de cara a manejar elevadas corrientes, ya que su conductancia disminuye al aumentar la temperatura, (distribución homogénea de la corriente entre los dispositivos conectados).

Amplificadores MOSFET Amplificadores unilaterales: Estos poseen una realimentación interna, causa que la resistencia de entrada dependa de la resistencia de carga en su totalidad. La realimentación interna puede causar que la resistencia de salida, dependa del valor de la resistencia de la señal source de alimentación en el amplificador.

Amplificadores MOSFET El amplificador alimenta con una señal de fuente, en abierto, de Voltaje Vsig, y una residencia interna Rsig. Éstos pueden ser los parámetros de una fuente señalada real o que es lo mismo el equivalente de Thévenin de la salida del circuito de otro amplificador de fase que precede en uno de cascada.

Los parámetros Ri , Ro , Avo , Ais , y Gm son propios del amplificador, es decir, no dependen de los valores de Rsig y RL , por el contrario, Rin , Rout , Av , Ai , Gvo, y Gv deben depender de alguno de los dos. Se puede observar que Ri = Rin cuando RL =∞, y Rout = Ro cuando Rsig = 0

Para amplificadores no unilaterales, Rin debe depender de RL , y Rout de Rsig. Estas dependencias no se dan en amplificadores unilaterales, por cuanto Ri = Rin y Rout = Ro

4) La resistencia de entrada Rin determina: La carga en el amplificador. La corriente ii que traza el amplificador desde la fuente. La proporción de Vsig aparece en la entrada del amplificador

5) Ganancia en el circuito La ganancia AV de AVO se evalúa en RO, debido a que AV se basa en alimentar el amplificador con un voltaje ideal vi. Así se muestra en el circuito equivalente de la figura:

La ganancia total de voltaje GV del valor GVO se evalúa en la resistencia Rout, porque GV se basa en alimentar el amplificador con una señal Vsig que posee una resistencia interna Rsig. Así se muestra en el circuito equivalente de la figura:

Ejemplo: Un amplificador de transistor, es alimentado con una señal, teniendo un voltaje de circuito abierto Vsig de 10 mA y una resistencia interna Rsig de 100 kΩ. El voltaje Vi en la entrada del amplificador, y el voltaje de salida Vo , son medidos sin y con una resistencia de carga RL = 10 kΩ conectada a la salida del amplificador Los resultados de las mediciones son los siguientes: Sin RL → Vi = 9 mV y Vo = 90 mV Con RL → Vi = 8 mV y Vo = 70 mV Encontrar todos los parámetros del amplificador

Sin RL Ganancia de voltaje Resistencia de entrada Aumento total del voltaje

Con la resistencia de carga conectada Ahora se utilizan los valores de y para determinar :

De manera similar se procede con : El parámetro de transconductancia en corto circuito:

Por último, la ganancia de corriente: