eletronica 2 741
Efeito Miller: capacitor realimentanto a saída à entrada de um amplificador inversor, equivale a dois capacitores, Cin e Cout, ligados respectivamente entre os terminais de entrada e saída do amplificador. Figura 1: Efeitos da Capacitância de Miller (Malvino e Bates, 2007).
Figura 2: Capacitores equivalentes de Miller (Malvino e Bates, 2007).
profº Mauricio Conceição Mario
Arquitetura do Amplificador Operacional 741
Exemplo de efeito da presença de capacitor (30pF) realimentando da saída para entrada em um amplificador inversor:
Figura 3: Efeitos da Capacitância de Miller (Malvino e Bates, 2007).
Circuito de entrada é equivalente a um filtro passa baixa; os capacitores equivalentes Cin e Cout e a freqüência de corte são calculados a seguir:
Figura 4: Cálculo da freqüência de corte e dos capacitores Cin e Cout (Malvino e Bates, 2007).
profº Mauricio Conceição Mario
Arquitetura do Amplificador Operacional 741
Circuito Espelho de Corrente
IR
IC
ID
IE
Figura 5: Circuito Espelho de Corrente (Malvino e Bates, 2007).
Junções PN VBE e VD têm o mesmo valor de tensão de condução pois a estrutura é própria de circuitos integrados. Então os valores de ID, IR, IE e IC serão praticamente os mesmos e calculados como acima, configurando, então, o termo Espelho de Corrente.
As estruturas de Espelho de Corrente têm também a funcionalidade de Cargas Ativas, com alta impedância.
profº Mauricio Conceição Mario
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Espelho de Corrente como Fonte de Corrente (R, Q3 e Q4; par diferencial = carga).
IO
Figura 6: Espelho de Corrente como fonte de corrente para o par diferencial (Malvino e Bates, 2007).
Espelho de Corrente como Carga Ativa (Q5, Q6 e R equivalem a um resistor RC, de alta impedância, para cada transístor do par diferencial).
Figura 7: Espelho de Corrente como carga ativa para o par diferencial (Malvino e Bates, 2007).