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Transportador de corriente

Un transportador de corriente es una abstracción de un dispositivo electrónico analógico de tres terminales . Es una forma de amplificador electrónico con ganancia unitaria . Hay tres versiones de generaciones del dispositivo idealizado , CCI, CCII y CCIII. [1] Cuando se configuran con otros elementos de circuito, los transportadores de corriente reales pueden realizar muchas funciones de procesamiento de señales analógicas , de manera similar a la forma en que se utilizan los amplificadores operacionales y el concepto ideal del 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 ya se conocía desde la década de 1940 y los fabricantes de circuitos integrados estaban en mejores condiciones de sacar provecho de este conocimiento generalizado dentro de la industria electrónica . No se introdujeron implementaciones monolíticas de transportadores 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 dentro de proyectos VLSI más grandes, como los teléfonos móviles, han demostrado ser valiosas. [3]

Ventajas

Los transportadores de corriente pueden proporcionar mejores productos de 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, solo del valor absoluto de un solo elemento del circuito. [2]

Primera generación (CCI)

El CCI es un dispositivo de tres terminales con los terminales designados X , Y y Z . El potencial en X es igual a cualquier voltaje que se aplique a Y . Cualquier corriente que fluya 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 ingresa a Y produce corriente hacia Z ; en un CCI-, la corriente que ingresa a Y da como resultado una corriente equivalente que fluye hacia afuera de Z . [2]

Segunda generación (CCII)

En un diseño posterior más versátil, no fluye corriente a través del terminal Y . El CCII ideal puede verse como un transistor ideal con características perfeccionadas. No fluye corriente hacia la compuerta o base que está representada por Y . No hay caída de voltaje base-emisor o compuerta-fuente, por lo que el voltaje del emisor o fuente (en X ) sigue el voltaje en Y . La compuerta 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 fluye fuera de X diera como resultado la misma corriente de alta impedancia que fluye fuera 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 se invierte, por lo que en un CCIII cualquier corriente que fluya hacia Y también fluye fuera de X. [4]

Véase también

Referencias

  1. ^ ab Beèváø, Daniel; Kamil Vrba (2000). "Nuevas generaciones de transportadores de corriente inversores utilizando transportadores de corriente universales". The Technology Interface. pp. Vol 3, No 4. Archivado desde el original el 28 de agosto de 2008. Consultado el 3 de julio de 2012 .
  2. ^ abcde Sedra, Adel; Gordon Roberts (1990). "Current Conveyor Theory and Practice". Advances in Analog Integrated Circuit Design, C. Toumazou, FJ Lidgey y DG Haigh (Editores) . Peter Peregrinus Limited, Londres, Inglaterra. págs. 93–126. Archivado desde el original el 8 de agosto de 2011. Consultado 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 frente a no linealidad. Springer. pág. 80. ISBN 9781402070457. Recuperado el 3 de julio de 2012 .