1.4 amplificadores sintonizados.
Los amplificadores sintonizados contienen circuitos resonantes en el circuito de entrada, en el circuito de salida, o en ambos. Se usan para amplificar señales de banda estrecha (es decir, señales cuyas componentes pertenecen a una estrecha banda de frecuencias), mientras que rechazan las señales de las bandas de frecuencia adyacentes. Por ejemplo, los receptores de radio y televisión utilizan amplificadores sintonizados para seleccionar una señal de entre las varias que llegan al receptor a través de la antena. En la imagen se muestra un amplificador sintonizado y el circuito equivalente en pequeña señal.
http://es.scribd.com/doc/45016093/Amplificadores-sintonizados http://www.fceia.unr.edu.ar/enica3/rtafrec.pdf http://www.buenastareas.com/ensayos/Amplificadores-Sintonizados/2378249.html
Suponemos que el condensador de acoplo de salida Cc es un cortocircuito para la frecuencia de la señal. Obviamente, la función de Cc es evitar que la tensión continua de polarización en el drenador de J1 llegue a la carga RL. La resistencia Rp mostrada en el circuito equivalente representa las pérdidas en la bobina. La bobina L, el condensador C y la asociación en paralelo de RL, Rp y rd, forman un circuito resonante paralelo.
Los amplificadores sintonizados son circuitos muy útiles cuando es necesario amplificar señales comprendidas en un rango muy estrecho de frecuencias, requiriéndose al mismo tiempo atenuar toda otra señal fuera de dicha banda.
1)
¿Qué son los amplificadores sintonizados?
Un amplificador sintonizado es un amplificador que trabaja dentro de una banda estrecha con una frecuencia central llamada wo y el ancho de banda está dado por las que se denominan frecuencias cuadrantales del amplificador sintonizado. Estas frecuencias de corte superior e inferior están dadas por los valores de w para los cuales la ganancia cae 3dB, o la tensión cae al 0,707 del valor máximo.
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2)
¿Para qué sirven los amplificadores sintonizados?
El amplificador sintonizado es utilizado para detectar y medir señales AC muy pequeñas, incluso de unos pocos nano-volts. Es posible hacer mediciones muy precisas incluso si la señal contiene mucho ruido. Éstos utilizan una técnica conocida como phasesensitive detection la cual permite aislar una componente de la señal entrante a una determinada frecuencia y fase de referencia. Todo ruido que posea una frecuencia distinta a la frecuencia de referencia será rechazado y no afectará la medición.
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Conclusión.
En el estudio de esta unidad solo se trataron de etapas de media, baja potencia, para baja frecuencias y alta, realizables mediante circuitos con dispositivos semiconductores y sin la utilización de transformadores. No obstante, los problemas que se plantean son similares a los que se presentan en alta frecuencia, o para potencias más altas. Analizamos que las etapas de potencias se clasifican en función del punto de trabajo en que se polarizan los dispositivos de potencia, y en la fracción del ciclo de señal durante las que conducen, como consecuencia de ello. Los transistores y amplificadores que se utilizan para procesar señales son de baja potencia y solo tienen capacidad de generar en sus salidas tensiones en el rango de voltios, proporcionar intensidades en el rango de los miliamperios, y en consecuencia, transferir a las cargas conectadas a su salida, potencias en el rango de miliwatios o décimas de watios. En muchas aplicaciones dentro de los sistemas de instrumentación, tales como en el control de pequeños motores, en el gobierno de sistemas de altavoces, etc., se necesitan proporcionar potencias en el rango de las decenas o centenas de watios, y para conseguirlo se requiere utilizar amplificadores de media potencia. Un amplificador de potencia es aquel cuya etapa de salida se ha diseñado para que sea capaz de generar uno rangos de tensión e intensidad más amplios de forma que tenga capacidad de transferir a la carga la potencia que se requiere.
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