Electrónica básica
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ELECTRONICA BASICA INGENIERIA TECNICA DE TELECOMUNICACION SISTEMAS ELECTRONICOS EXAMEN SEPTIEMBRE. Curso 98/99 SOLUCIONES AL EXAMEN ______________ Problema 1 (4.5 puntos) +Vcc +Vcc R1 Q3 Q1 R2 –Vcc vo vi +Vcc R2 Q2 Q4 R1 –Vcc Figura 1 –Vcc En la figura 1 se muestra una etapa de potencia constituida por transistores NPN y PNP que tienen idénticas características eléctricas (transistores “matched”). Esta etapa ha sido diseñada para actuar sobre un altavoz con una resistencia interna de R i =4k Ω . Para este circuito se pide: A) Determinar las intensidades de colector de cada uno de los transistores. B) Representar gráficamente su VTC. C) Calcular la potencia que está disipando el altavoz si vi=5 V sen wt. D) Determinar la eficiencia máxima de la etapa considerando únicamente el circuito constituido por los transistores Q3 y Q4. E) Repetir el apartado D) considerando todo el circuito. F) Para analizar este circuito, ¿es conveniente utilizar los parámetros de pequeña señal de los transistores? ¿Por qué? Nota: Despreciar las corrientes de base frente a otras corrientes del circuito. Utilizar e indicar las aproximaciones que se consideren oportunas. Datos: R1=1kΩ, R2=3.7kΩ, Vcc=10 V, hFE=200. A) En esta etapa de potencia, Q3 y Q4 constituyen la etapa push-pull con resistencia de emisor R2, y Q1 y Q2 actúan como circuitos de polarización de los anteriores transistores. Si vi =0, por simetría, vo =0. Bajo la proximación de hFE >> 1, la IC1 se obtiene fácilmente mediante la siguiente ecuación Vcc − VEB1 I E1 ≈ I C1 = = 9.3mA R1 INGENIERIA TECNICA DE TELECOMUNICACION (SISTEMAS ELECTRONICOS) ELECTRONICA BASICA. 2º CURSO. SEPTIEMBRE 1999. Pag. 1 de 5 Por simetría, IC2=IC1=9.3mA. Por otra parte, si vi =vo =0, entonces se verifica VEB1 = VBE3 + I C3R 2 Como se tratan de transistores de idénticas características eléctricas, IS1=IS3, fácilmente se comprueba aplicando la ecuación simplificada de Ebers-Moll que I VT ln C1 = I C3R 2 I C3 Es decir, se trata de una fiente Widlar. Resolviendo, se obtiene que IC3=36µA, y por simetría, IC4=36µA. B) Como se trata de una etapa de salida push-pull, Q3 conduce para tensiones vi >0 y Q4 para vi <0. En el caso de vi >0, la tensión en el emisor de Q3 VE3=vi -VEB1-VBE3~vi . Luego la tensión de salida se obtiene a partir del divisor de tensión formado por R2 y Ri, de forma que vo = Ri Ri VE 2 = v i = 0.52 v i Ri + R 2 Ri + R 2 que es la ganancia de este amplificador. Es decir, Q1 y Q3 operan en configuración seguidor de emisor (AV ≈ 1,) y R2 y Ri forman un divisor de tensión. El límite máximo y mínimo de vi se produce cuando Q1 y Q2 entran en corte: Vcc-vi < VEB1 para Q1 y vi -(-Vcc)< VBE2 para Q2. La VTC se muestra a continuación Vo 0.52(Vcc-VEB1) –Vcc+VBE2 Vcc-VEB1 Vi 0.52(–Vcc+VBE2) ~0.52 C) Para v̂ i = 5V , y como vi =0.52 v0 , esto significa que vˆ o = 2.6V . La potencia disipada por el altavoz viene dado por vˆ 2 PL = o = 0.82 mW 2 Ri D) Se sabe que en una etapa push-pull la eficiencia viene dada por la siguiente ecuación η= PL πvˆ o = Pcc 4 Vcc La eficiencia máxima se obtiene cuando la amplitud de salida es máxima. Observando la anterior VTC, se comprueba que esta tensión máxima v̂om vale INGENIERIA TECNICA DE TELECOMUNICACION (SISTEMAS ELECTRONICOS) ELECTRONICA BASICA. 2º CURSO. SEPTIEMBRE 1999. Pag. 2 de 5 vˆ om = Ri (Vcc − VEB1 ) Ri + R 2 Sustituyendo esta ecuación en la anterior resulta Ri π(Vcc − VEB1 ) Ri π πvˆ ≅ ηmax = om = Ri + R 2 4 4 Vcc Ri + R 2 4 Vcc si Vcc >> VEB1 Sustituyendo valores se comprueba que ηmax ≅ 0.4 o 40%. E) Se incluye en el cálculo de la potencia promedio el circuito de polarización constituido por Q1, Q2 y R1. Para ello, en la fórmula de la potencia promedio entregada por las fuentes de alimentación hay que incorporar el consumo de potencia de este circuito de polarización: V vˆ PCC = 2 VCC I C1 + 2 CC om = 190.1mW πR El consumo promedio máxima disipada por la carga vale 2 1 vˆ om = 2.92 mW PL max = 2 Ri Luego la eficiencia máxima es ηmax = PL max = 0.0153 o 1.53% PCC E) No, puesto que las etapas de potencia trabajan con niveles de corriente y tensión altos incompatibles con los modelos de pequeña señal de los parámetros h.Estas etapas utilizan los modelos denominados de gran señal. Problema 2 (2 puntos) Diseñar un circuito basado en comparadores de tensión LM311 que responda a la VTC indicada en la gráfica de la figura 2. Vo VOH=5V VIL=–3V VIH=7V Vi VOL=-5V Figura 2 INGENIERIA TECNICA DE TELECOMUNICACION (SISTEMAS ELECTRONICOS) ELECTRONICA BASICA. 2º CURSO. SEPTIEMBRE 1999. Pag. 3 de 5 Vcc VIH Vdd El circuito de la figura permite obtener la VTC RL anterior. Es preciso asignar los valores adecuados 8 R1 2 LM311 3 a cada uno de los componentes y fuentes de alimentación.Para obtener VOH y VOL sencillamente hay que asignar a Vdd=5V. Para obtener VIH y VIL, hay que asignar valores a Vcc, R1, R2 y R3. Fácilmente se comprueba que el divisor de tensión formado por estas resistencias verifica que R 2 + R3 VIH = 2 Vcc − Vcc R1 + R 2 + R3 R3 VIL = 2 Vcc − Vcc R1 + R 2 + R3 + 7 – 1 4 R2 Vi 8 2 + 3 – LM311 VIL 7 1 R3 Dando valores a Vcc=10V y R1+R2+R3=10KΩ, y teniendo en cuenta que VIH=7V y VIL=-3V, se despeja de las anteriores ecuaciones el valor de las resistencias y fácilmente se obtiene que R1=1.5KΩ, R2=5KΩ y R3=3.5KΩ. Un valor típico de RL es de 1kΩ. 4 V1 C=10µF I1 VT1 Q1 Vcc R1 220Ω M1 (PMOS) Vz1=4.3 V vi ~+ VT2 Rg vo RL Vz2=4.3 V I2 V2 R2 220Ω C=10µF M2 (NMOS) Q2 Vss Figura 3 Problema 3 (3.5 puntos) En la figura 3 se muestra un amplificador constituido por los transistores M1 (PMOS) y M2 (NMOS) con su correspondiente regulador de tensión que proporciona las tensiones de alimentación Vcc y Vss. Se pide, A) Obtener las tensiones Vcc y Vss, las corrientes de drenador de M1 y M2, y las corrientes I1 e I2. B) Obtener las expresiones de la ganancia del amplificador (vo / vi ) y su valor numérico sin aplicar la teoría de realimentación. INGENIERIA TECNICA DE TELECOMUNICACION (SISTEMAS ELECTRONICOS) ELECTRONICA BASICA. 2º CURSO. SEPTIEMBRE 1999. Pag. 4 de 5 Datos: Q1: VBE=0.7 V, hFE=15. Q2: VEB=0.7 V, hFE=15. M1: KP=33.3µA/V 2, W/L=120µm/10µm, V TP.=–1V. M2: KN=100µA/V 2, W/L=40µm/10µm, V TN.=1V. Rg=1MΩ, RL=100kΩ, V1= 7 V, V2= –7 V. A) Fácilmente se comprueba que VCC = VZ1 − VBE1 = 3.6V Y, por simetría, Vss=-Vcc= -3.6 V. En DC, vi=0. Luego, VSG1=0 - Vcc = -3.6 V y VGS2=0 Vss = +3.6 V. Utilizando la ecuación del transistor MOS en la región de saturación, se obtiene para M1 la siguiente corriente drenador-fuente kp W β I SD1 = (VSG1 − VTP )2 = (VSG1 − VTP )2 = 1.35mA De la misma manera, para M2 se obtiene IDS2=1.35mA. Nótese que ISD1= IDS2.La corriente I1 vale V1 − VZ1 h FE1 + 1 I1 = I R1 + I C1 = + I SD1 = 13.6 mA R1 h FE1 Y, por simetría, I2=I1=13.6mA. B) En las siguientes figuras se muestran los equivalentes AC y de pequeña señal. Por inspección del circuito de la derecha se observa que vsg1=-vgs2=-vi . Además, como IDS2=ISD1, se verifica g m1 = g m 2 = g m = 2 I DSß = 1.04 mΩ −1 vi Rg gm1 vsg1 vsg1 M1 vo Rg vi vo RL RL vgs2 M2 gm2 vgs2 Modelo equivalente AC Modelo equivalente de pequeña señal Para obtener la expresión de la ganancia en tensión se resuelve la siguiente ecuación v i = 2g m v i Rg + vo R (1 − 2g m Rg) Rg v + vo ⇒ A V = o = L ≈ −189 R v Rg + R INGENIERIA TECNICA DE TELECOMUNICACION (SISTEMAS ELECTRONICOS) ELECTRONICA BASICA. 2º CURSO. SEPTIEMBRE 1999. Pag. 5 de 5
