Test Drive | Page 41

www.elsolucionario.net Electronica Básica para Ingenieros  V1   z i  V  = z  2  f V1   h i  I  = h  2  f z r   I1  z o  I 2  h r   I1  h o  V2   I1   y i y r   V1  I  =  y y  V  o  2   2  f  I1   g i g r  V1   V  = g g   I  o  2   2  f (2.1) Los parámetros {H} o h o híbridos son los que mejor caracterizan el comportamiento lineal de pequeña señal de un transistor bipolar. Estos parámetros relacionan la V1 e I2 con la I1 y V2 mediante la siguiente ecuación V1 = h i I1 + h r V2 I 2 = h f I1 + h o V2 (2.2) donde V1 = resistencia de entrada con salida en cortocircuito I1 V = 0 2 [NO] h r = V1 = ganancia inversa de tensión con entrada en circuito abierto V2 I = 0 1 [NO] h f = I2 = ganancia de corriente con salida en cortocircuito I1 V = 0 2 [W −1] V ho = 1 = conduc tan cia de salida con entrada en circuito abierto V2 I = 0 1 (2.3) El modelo circuital en parámetros h de un circuito lineal se indica en la figura 2.2. I1 I2 hi V1 -1 ho + hrV2 V2 hfI1 Figura 2.2 Modelo equivalente en parámetros h. 2.3.- Análisis de un circuito empleando parámetros {H} Un circuito lineal, por ejemplo un transistor actuando como amplificador, puede ser analizado estudiando su comportamiento cuando se excita con una fuente de señal externa VS con una impedancia interna RS y se añade una carga ZL, tal como se indica en la figura 2.3. El circuito lineal puede ser sustituido por su modelo equivalente en parámetros {H} (figura 2.2) resultando el circuito de la figura 2.4. Existen cuatro parámetros importantes que van a caracterizar completamente el circuito completo: ganancia en corriente, impedancia de entrada, ganancia en tensión e impedancia de salida. – 22 – I.S.B.N.: 84-607-1933-2 Depósito Legal: SA-138-2001 www.elsolucionario.net [W] h i =