Articulo de referencia

Transportador actual

Un convertidor de corriente ( CC ) es una abstracción de un dispositivo electrónico analógico de tres terminales . Es una forma de amplificador electrónico con ganancia unitaria...

Un convertidor de corriente ( CC ) es una abstracción de un dispositivo electrónico analógico de tres terminales . Es una forma de amplificador electrónico con ganancia unitaria . Existen tres versiones o generaciones del dispositivo idealizado : CC1, CC2 y CC3. [ 1 ] Cuando se configura con otros elementos de circuito, los convertidores de corriente reales pueden realizar muchas funciones de procesamiento de señales analógicas , de manera similar a como se utilizan los amplificadores operacionales y el concepto ideal de amplificador operacional. [ 2 ]

Historia

Cuando Sedra y Smith introdujeron por primera vez el transportador de corriente en 1968, [ 1 ] no estaba claro cuáles serían los beneficios del concepto. La idea del amplificador operacional era bien conocida desde la década de 1940, y los fabricantes de circuitos integrados estaban en mejores condiciones de capitalizar este conocimiento generalizado dentro de la industria electrónica . No se introdujeron implementaciones monolíticas del transportador de corriente, y el amplificador operacional se implementó ampliamente. [ 2 ] Desde principios de la década de 2000, las implementaciones del concepto de transportador de corriente, especialmente en proyectos VLSI de mayor envergadura como los teléfonos móviles, han demostrado ser valiosas. [ 3 ]

Ventajas

Los convertidores de corriente pueden proporcionar mejores productos ganancia-ancho de banda que los amplificadores operacionales comparables, tanto en condiciones de señal pequeña como grande . En los amplificadores de instrumentación , su ganancia no depende de pares coincidentes de componentes externos, sino únicamente del valor absoluto de un solo elemento del circuito. [ 2 ]

Primera generación (CCI)

El CCI es un dispositivo de tres terminales, denominados X , Y y Z. El potencial en X es igual a la tensión aplicada a Y. La corriente que fluye hacia Y también fluye hacia X y se refleja en Z con una alta impedancia de salida , como una fuente de corriente constante variable . En el subtipo CCI+, la corriente que entra en Y produce una corriente que entra en Z ; en un CCI-, la corriente que entra en Y produce una corriente equivalente que sale de Z. [ 2 ]

Segunda generación (CCII)

En un diseño posterior más versátil, no fluye corriente a través del terminal Y. El CCII ideal puede considerarse un transistor ideal con características perfeccionadas. No fluye corriente hacia la puerta o base , representada por Y. No hay caída de tensión base-emisor ni puerta-fuente, por lo que la tensión del emisor o fuente (en X ) sigue la tensión en Y. La puerta o base tiene una impedancia de entrada infinita ( Y ), mientras que el emisor o fuente tiene una impedancia de entrada cero ( X ). Cualquier corriente que salga del emisor o fuente ( X ) se refleja en el colector o drenador ( Z ) como una corriente de entrada, pero con una impedancia de salida infinita . Debido a esta inversión de sentido entre las corrientes X y Z , este transistor bipolar o de efecto de campo ideal representa un CCII−. Si la corriente que sale de X resultara en la misma corriente de alta impedancia que sale de Z , sería un CCII+. [ 2 ]

Tercera generación (CCIII)

La tercera configuración del transportador de corriente es similar al CCI excepto que la corriente en X está invertida, por lo que en un CCIII cualquier corriente que fluya hacia Y también fluye hacia afuera de X. [ 4 ]

Véase también

Referencias

  1. 1 2 Beèváø, Daniel; Kamil Vrba (2000). "Nuevas generaciones de transportadores de corriente de inversión utilizando transportadores de corriente universales" . The Technology Interface. págs.  Vol. 3, n.º 4. Archivado del original el 28 de agosto de 2008. Recuperado el 3 de julio de 2012 .
  2. 1 2 3 4 5 Sedra, Adel; Gordon Roberts (1990). "Teoría y práctica de los transportadores de corriente" . Avances en el diseño de circuitos integrados analógicos, C. Toumazou, FJ Lidgey y DG Haigh (editores) . Peter Peregrinus Limited, Londres, Inglaterra. págs. 93–126 . Archivado del original el 8 de agosto de 2011. Recuperado el 3 de julio de 2012 . 
  3. Michal, Vratislav; Christophe PRÉMONT; Gaël PILLONNET; Nacer ABOUCHI. "Controladores PID de elemento activo único" (PDF) . Consultado el 3 de julio de 2012 .
  4. Koli, Kimmo; Kari AI Halonen (2002). Amplificadores de corriente CMOS: Velocidad versus no linealidad . Springer. pág. 80. ISBN  9781402070457Consultado el 3 de julio de 2012 .