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Electronica Básica para Ingenieros
impedancia de salida de la última etapa. La expresión de la ganancia del amplificador, teniendo en cuenta que
vi=vi1, vo1=vi2, vo2=vi3 y vo3=vo, es
→
EB3 R L
EB1 → EB2
EB2 → EB3
64
47448 644
7448 64
47448
vo vo1 vo2 vo
Z i2
Z i3
RL
AV =
=
=
A V1
A V2
A V3
vi
v i v i 2 v i3 Z i 2 + Z o1
Z i3 + Z o2
R L + Z o3
(2.35)
La ecuación 2.35 tiene varios términos. El primero indica la adaptación de impedancias entre la etapa básica 1
y la 2, el segundo entre la 2 y la 3, y el último entre la 3 y la resistencia de carga. Un buen amplificador en tensión
debe tener, además de altos valores de AV1, AV2 y AV3, un acoplo de impedancias adecuado para que las
fracciones de la ecuación 2.35 no reduzcan la ganancia de tensión a un valor muy bajo. Para ello, es condición
necesaria que se verifique Zi2>>Zo1, Zi3>>Zo2 y RL>>Zo3. Extrapolando esta condición se puede decir que un
amplificador de tensión ideal debe verificar que AV→∞, Zi→∞ y Zo→0. Esta misma conclusión se obtiene si se
analiza el circuito de entrada de forma que la ganancia en tensión referido al generador vs viene dada por
v
Z i1
A VS = o =
AV
vs Z i1 + R S
La ecuación 2.36 indica que para evitar una fuerte reducción en esta ganancia es necesario que Zi1>>RS .
Nótese que si RS >> Zi1 entonces la AVs→0.
Un análisis similar se puede realizar a un amplificador multietapa de la figura 2.21 basado en modelos
equivalentes de corriente de las etapas básicas. Su impedancia de entrada es Zi=Zi1 y de salida Zo=Zo3. La
expresión de la ganancia en corriente del amplificador, teniendo en cuenta que ii=ii1, io1=ii2, io2=ii3 y io3=io, es
→
EB3 R L
1 → EB2
EB2 → EB3
6EB
44
744
8 64
4744
8 64
4744
8
i o i o1 i o2 i o
Z o1
Z o2
Z o3
AI = =
=
A I1
A I2
A I3
ii
i i i i 2 i i3 Z i 2 + Z o1
Z i3 + Z o2
R L + Z o3
(2.37)
i
RS
AIS = o =
AI
is Z i1 + R S
(2.38)
y referida a is,
Un buen amplificador en corriente debe tener, además de altos valores de AI1, AI2 y AI3, un acoplo de
impedancias adecuado. Para ello, es condición necesaria que se verifique Zi2<