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www.elsolucionario.net Electronica Básica para Ingenieros La impedancia de entrada del circuito de la figura 6.4 es Zi=hie. Por consiguiente, la impedancia de entrada vista a través de los dos terminales de entrada diferencial es Z id = 2 h ie . (6.12) RC RC + ~ Q1 hfeib1 hie ~ Masa virtual Masa virtual a) Figura 6.4. b) Circuitos equivalente del amplificador diferencial en modo diferencial a) en alterna, b ) en pequeña señal (hoe=hre=0). • Ganancia en modo común En la figura 6.5 aparece el circuito equivalente del amplificador diferencial cuando únicamente se considera modo común a la entrada. Para obtener un circuito más simplificado se va a determinar en primer lugar las impedancias equivalentes Ze1 y Ze2 vista a través de los emisores de los transistores Q1 y Q2. Estas impedancias se definen como v ve Z e1 = e = i e1 i b1 + h fe i b1 y Z e2 = ib1 + ~ hie (6.13) RC RC vic ve ve = i e 2 i b 2 + h fe i b 2 voc voc hfeib1 ib2 hfeib2 + ~ vic ve ie1 Ze1 ie2 RE Ze2 Figura 6.5. Amplificador diferencial en modo común. (hoe=hre=0). Analizando el circuito de la figura 6.5 se obtiene la siguiente ecuación v ic = i b1h ie − i b 2 h ie + v ic (6.14) i b1 = i b 2 (6.15) que permite demostrar que – 104 – I.S.B.N.:84-607-1933-2 Depósito Legal:SA-138-2001 www.elsolucionario.net vid/2 vid/2 vod/2 ib1 + vod/2