Gustavo_bernard_s4 Electro

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Control semana 4 Gustavo Benrard Electrónica 1 Instituto IACC 20-04-2020

Desarrollo 1. Se tiene una señal senoidal de voltaje de una frecuencia de 1 KHz, con una amplitud máxima de 1Vpp (1 voltio medido de pico a pico). Se desea diseñar un dispositivo que amplifique la frecuencia a 2 KHz y 2 Vpp. ¿Cómo diseñaría tal amplificador? Fundamente su respuesta. (3 puntos).

R: diseñaría un amplificador clase b, porque cada transistor que compone un amplificador Clase B solo amplifica un semiciclo de la señal de entrada; esto implica situar el punto de trabajo en la región de corte, de tal forma, que sólo al presentarse el semiciclo adecuado el transistor pase a la región activa. Cuando el semiciclo es el contrario, el transistor permanece en corte, al igual que en ausencia de entrada. Si se requiere obtener una señal de salida reflejo de la entrada habrá que disponer dos transistores, para que cada uno amplifique un semiciclo.

2. Para tabla mostrada, establezca las diferencias en los puntos señalados. (3 puntos). Clase

Circuito Típico

Cantidad de

Uso Típico

Componentes A

Baja

Esta clase de amplificación es frecuente en circuitos de audio y en los equipos domésticos de gama alta, ya que proporcionan una calidad de sonido potente y de muy buena calidad

B

Sistemas telefónicos. Transmisores de seguridad portátiles. Media Sistemas de aviso, aunque no en audio.

AB

Alta

Se utiliza en sistemas de Audio.

3. La figura muestra un amplificador de instrumentación. Calcule el voltaje de salida, en función de los valores de voltaje y Resistencia dados. (3 puntos).

Vo = (R2) (1 + 2 x Rf) (V2 – V1) R1 Rs Vo = (10KΩ) (1 + 2 x 500) (0,25 – 0,1) 1KΩ 1500 Vo =

10 x 5 x 0,15 3

Vo = 10 x 1,66 x 0,15 Vo = 2,49 V

Bibliografía https://www.ecured.cu/Amplificador_clase_A

https://www.ecured.cu/Amplificador_Clase_B

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