Circuitos analógicos realimentados / (Registro nro. 12885)

Detalles MARC
000 -Cabecera
Campo de control de longitud fija 11075nam a2200361 a 4500
003 - Identificador del Número de control
Identificador del número de control AR-sfUTN
008 - Códigos de información de longitud fija-Información general
Códigos de información de longitud fija 170717s2010 ag ||||| |||| 00| 0 spa d
020 ## - ISBN
ISBN 9789872536008
040 ## - Fuente de la catalogación
Centro transcriptor AR-sfUTN
041 ## - Código de lengua
Código de lengua del texto spa
080 ## - CDU
Clasificación Decimal Universal 681.58 R524
Edición de la CDU 2000
100 1# - Punto de acceso principal-Nombre de persona
Nombre personal Rivero, Roberto Angel
245 10 - Mención de título
Título Circuitos analógicos realimentados /
Mención de responsabilidad Roberto Angel Rivero.
260 ## - Publicación, distribución, etc. (pie de imprenta)
Lugar de publicación, distribución, etc. Buenos Aires :
Nombre del editor, distribuidor, etc. Edutecne,
Fecha de publicación, distribución, etc. 2010
300 ## - Descripción física
Extensión 295 p.
336 ## - Tipo de contenido
Fuente rdacontent
Término de tipo de contenido texto
Código de tipo de contenido txt
337 ## - Tipo de medio
Fuente rdamedia
Nombre del tipo de medio sin mediación
Código del tipo de medio n
338 ## - Tipo de soporte
Fuente rdacarrier
Nombre del tipo de soporte volumen
Código del tipo de soporte nc
505 80 - Nota de contenido con formato
Nota de contenido con formato CONTENIDO<br/>Capítulo 1 - Introducción 13<br/>1.1. Los sistemas analógicos realimentados 13<br/>1.2. Un poco de Historia 15<br/>1.3. Algunas ideas básicas 16<br/>Capítulo 2 - Transmitancias de sistemas analógicos realimentados<br/>Primera parte: Circuitos simple entrada-simple salida con un solo lazo de Realimentación 19<br/>2.1. Introducción 19<br/>2.2. Esquema generalizado de una realimentación 19<br/>2.3. Los conceptos de la Transmitancia del camino directo, de la Ganancia del lazo y de la Transmitancia del camino de fuga 22<br/>2.3.1. Transmitancia del camino directo 23<br/>2.3.2. Ganancia del lazo 25<br/>2.3.3. Transmitancia del camino de fuga 26<br/>2.4. Expresión general de la transmitancia de un circuito simple realimentado 27<br/>2.5. Algunas características importantes a tener en cuenta 28<br/>2.6. Ejemplos 30<br/>2.6.1. Circuito rápido amplificador de pulsos 31<br/>2.6.2. Filtro pasabajo de segundo orden 34<br/>2.6.3. Uso de un "generador controlado explicitado auxiliar de ganancia unitaria" 37<br/>2.6.4. Regulador de corriente 39<br/>2.6.5. Filtro activo pasabanda 40<br/>2.6.6. Filtro ranura 42<br/>2.6.7. Amplificador no inversor 44<br/>2.6.8. Amplificador inversor sin camino de fuga 45<br/>Capítulo 2 - Transmitancias de sistemas analógicos realimentados<br/>Segunda parte: Circuitos con múltiples caminos directos, ganancias del lazo y caminos de fuga 47<br/>2.7. Transmitancias con múltiples caminos directos, ganancias del lazo y caminos de fuga 47<br/>2.7.1. Transmitancia de un circuito con varios lazos de realimentación 47<br/>2.7.2. Ejemplos de aplicación 48<br/>2.7.2.1. Regulador de corriente 48<br/>2.7.2.2. Regulador de tensión 50<br/>2.7.2.3. Filtro pasabajo de segundo orden 53<br/>2.7.3. Expresión general de la transmitancia 54<br/>2.7.4. Ejemplos de aplicación 55<br/>2.7.4.1. Filtro muesca 55<br/>2.7.4.2. Filtro universal de variable de estado 57<br/>2.7.4.3. Filtro bicuadrático 58<br/>2.8. Ejemplo de transmitancias de circuitos que utilizan otras variables y/o subsistemas digitales. El Phase-Iock Loop 59<br/>Capítulo 3 - Signo de una realimentación. Tipos y modos de realimentación 63<br/>3.1. Introducción 63<br/>3.2. Signo de una realimentación 63<br/>3.3. Modos de realimentación 65<br/>3.4. Tipos de realimentación 67<br/>3.5. Efectos producidos por los modos de realimentación en los circuitos 69<br/>3.5.1. Efectos producidos por la realimentación negativa 69<br/>3.5.1.1. Estabilización de transmitancias 69<br/>3.5.1.2. Cortocircuito virtual o tierra virtual 70<br/>3.5.1.3. Circuito abierto virtual 73<br/>3.5.2. Efectos producidos por la realimentación positiva 75<br/>3.6. Ejemplos 77<br/>3.6.1. Circuito amplificador de pulsos 77<br/>3.6.2. Amplificador diferencial 78<br/>3.6.3. Amplificador de alta ganancia 79<br/>3.6.4. Amplificador de instrumentación con control lineal de realimentación 80<br/>3.6.5. Regulador de tensión 82<br/>3.6.6. Amplificador para carga flotante 83<br/>Capítulo 4 - Variación de impedancias debido a la realimentación 85<br/>4.1. Introducción 85<br/>4.2. Diferencia de retorno para entrada nula 85<br/>4.3. Diferencia de retorno para salida nula 86<br/>4.4. Diferencia de retorno complementaria 87<br/>4.5. Expresión de una transmitancia utilizando los conceptos anteriores 90<br/>4.6. Relación causa-efecto 91<br/>4.7. Cálculo de impedancias 92<br/>4.8. Cálculo de admitancias 964.9. Casos particulares de cálculo 97<br/>4.9.1. Cálculo de la impedancia sobre un nodo de realimentación 97<br/>4.9.2. Cálculo de la impedancia en una malla de realimentación 98<br/>4.9.3. Cálculo de impedancia de salida 1004.10. Efectos de la realimentación en las impedancias 101<br/>4.10.1. Variación de la impedancia debido al tipo de realimentación negativa 102<br/>4.10.2. Variación de la impedancia debido al tipo de realimentación positiva 104<br/>4.10.3. Variación de la impedancia debido al modo de realimentación negativa 104<br/>4.10.4. Variación de la impedancia debido al modo de realimentación cuando la realimentación es positiva 106<br/>4.10.5. Efectos producidos por generadores que alimentan directamente a una malla o a un nodo de realimentación 106<br/>4.11. Teorema de Millar 108<br/>4.12. Ejemplos 108<br/>4.12.1. Seguidor emisivo 109<br/>4.12.2. Circuito tirabota 110<br/>4.12.3. Circuito tirabota con dos Amplificadores Operacionales 111<br/>4.12.4. Circuito amplificador de pulsos 113<br/>4.12.5. Circuito regulador de tensión 114<br/>4.13. Variación de la impedancia en cualquier punto del circuito debido a la realimentación negativa. Inyección serie y paralelo de señal 116<br/>4.14. Extensión de la fórmula de Blackman para circuitos con más de un lazo de realimentación 119<br/>4.15. Ejemplos de aplicación 120<br/>4.15.1. Convertidor tensión- corriente 120<br/>4.15.2. Potenciómetro activo 122<br/>4.15.3. Cambiador de impedancias 123<br/>4.15.4. Filtro aguja 124<br/>Capítulo 5 - Otras propiedades de la realimentación 127<br/>5.1. Introducción 127<br/>5.2. Variación de la Transmitancia sin realimentar 127<br/>5.3. Estabilización del valor de una transmitancia para realimentaciones negativas 127<br/>5.4. Reducción de distorsiones no lineales, zumbidos, señales espurias, etc., cuando se usa realimentación negativa 129<br/>5.5. Efecto de la realimentación negativa sobre señales que circulan parcialmente por tramos de uno o varios lazos de realimentación 130<br/>5.6. Sensibilidad de circuitos realimentados 135<br/>5.6.1. Definición de sensibilidad 135<br/>5.6.2. Algunas propiedades de la función sensibilidad 136<br/>5.6.3. Efecto de la realimentación negativa en la sensibilidad 137<br/>5.6.4. Ejemplos de aplicación 138<br/>5.6.5. Efecto del camino de fuga Tcf 141<br/>Capítulo 6 - Ancho de banda y fase de circuitos realimentados 143<br/>6.1. Introducción 143<br/>6.2. Ancho de banda 143<br/>6.3. Producto de ganancia por ancho de banda 145<br/>6.4. Ancho de banda de los amplificadores inversor y no-inversor 146<br/>6.5. Ancho de banda de circuitos realimentados positivamente 149<br/>6.6. Consideraciones sobre el ancho de banda de circuitos de orden superior 150<br/>6.7. Análisis de la fase de circuitos realimentados 152<br/>6.8. Fase de circuitos que usan un amplificador operacional 153<br/>6.9. Ejemplo de aplicación 154<br/>Capítulo 7 - Estabilidad 157<br/>7.1. Introducción 157<br/>7.2. Definiciones de estabilidad 157<br/>7.2.1. Estabilidad según el Criterio de Lyapunov 157<br/>7.2.2. Estabilidad asintótica 158<br/>7.2.3. Estabilidad asintótica global 158<br/>7.2.4. Definición de inestabilidad 158<br/>7.3. Ejemplos aclaratorios 159<br/>7.3.1. Amplificador operacional real en conexión inversora 159<br/>7.3.2. Amplificador operacional ideal 160<br/>7.3.3. Oscilador ideal 160<br/>7.3.4. Circuito ideal de un integrador 160<br/>7.3.5. Circuito simple de un integrador 160<br/>7.3.6. Dos polos en el semiplano derecho 161<br/>7.4. Estabilidad de sistemas lineales 161<br/>7.5. Ejercicios de aplicación 163<br/>7.6. Importancia de la función Diferencia de Retorno para Entrada Nula Fa 165<br/>7.7. Criterios de estabilidad 167<br/>7.7.1 . Criterio de Routh-Hurwitz 168<br/>7.8. Comentarios importantes 175<br/>Capítulo 8 - Análisis clásico de la estabilidad en los diagramas de Bode 177<br/>8.1. Introducción 177<br/>8.2. Análisis clásico de la estabilidad en los diagramas de Bode 177<br/>8.3. Márgenes de ganancia y de fase 183<br/>8.4. Ejemplos 184<br/>8.4.1. Amplificador de c.c. de tres etapas 184<br/>8.4.2. Filtro de variable de estado 190<br/>8.4.3. Filtro pasabanda de Delyiannis 193<br/>Capítulo 9 - Análisis general de estabilidad de sistemas analógicos lineales 195<br/>9.1. Introducción 195<br/>9.2. Signo y fase de la realimentación 196<br/>9.3. Bandas de superficie - Características de las clases de realimentación 197<br/>9.4. Efectos de los ceros en el semiplano derecho de la Ganancia del Lazo en el signo de la realimentación 198<br/>9.4.1. Un cero en el semiplano derecho de la Ganancia del Lazo 198<br/>9.4.2. Dos ceros en el semiplano derecho de la Ganancia del Lazo 200<br/>9.5. Resumen de los puntos anteriores 201<br/>9.6. Interpretación del criterio de Nyquist en los diagramas de Bode 202<br/>9.7. Interpretación de criterio de Nyquist en las curvas de Bode cuando la ganancia del lazo posee polos en el semiplano derecho 204<br/>9.8. Criterio de Estabilidad General 206<br/>9.9. Ejemplos 207<br/>9.9.1. Ejemplo 1 207<br/>9.9.2. Ejemplo 2 208<br/>9.9.3. Ejemplo 3 - Circuito oscilador de relajación 210<br/>9.9.4. Ejemplo 4 - Transformador de impedancia 212<br/>9.9.5. Ejemplo 5 - Oscilador 216<br/>9.9.6. Ejemplo 6 218<br/>9.9.7. Ejemplo 7 - Amplificador de tres etapas acopladas en alterna 220<br/>9.10. Ejemplos de análisis de estabilidad para sistemas con Ganancias del Lazo que posean polos en el semipiano derecho 222<br/>9.10.1. Ejemplo 1 222<br/>9.10.2. Ejemplo 2 223<br/>9.11. Ejemplo de Análisis de Estabilidad utilizando el Método del Peor Caso 224<br/>Capítulo 10 - Oscilaciones y osciladores senoidales 231<br/>10.1. Condiciones necesarias para una oscilación 231<br/>10.2. Ejemplos de osciladores de audio 232<br/>10.2.1. Oscilador por atraso de fase 232<br/>10.2.2. Oscilador puente de Wien 234<br/>10.3. Funcionamiento no lineal de osciladores senoidales 236<br/>10.3.1. Introducción 236<br/>10.3.2. Estudio de la estabilidad usando función descriptiva 237<br/>10.3.3. Cálculo de la amplitud de oscilación 241<br/>10.3.3.1. Oscilador por atraso de fase 241<br/>10.3.3.2. Oscilador Puente de Wien 242<br/>10.4. Características importantes a tener en cuenta en el diseño de circuitos y osciladores 243<br/>10.4.1. Error de cálculo de la frecuencia de oscilación debido a desfasajes espurios. Ejemplo en un oscilador puente de Wien 243<br/>10.4.2. Puntos estables e inestables de oscilación 245<br/>10.4.2.1. Caso 1 245<br/>10.4.2.2. Caso 2 247<br/>10.4.3. Circuitos condicionalmente estables 247<br/>10.4.4. Osciladores con más de una frecuencia de oscilación 248<br/>10.4.5. Oscilaciones "blandas" y "oscilaciones duras" 249<br/>10.4.6. Estados estacionarios debido a saturaciones 250<br/>Anexo I - Método de Blackman para el cálculo de impedancias 255<br/>Anexo II - Criterio de Routh-Hurwitz 261<br/>Anexo III - Transmitancias de fase no mínima - Transmitancias pasatodo 269<br/>Anexo IV - Criterio de estabilidad de Nyquist 279<br/>Anexo V - La Función Descriptiva 281<br/>Bibliografía 289
650 ## - Punto de acceso adicional de materia - Término de materia
Término de materia ELECTRONICA INDUSTRIAL
650 ## - Punto de acceso adicional de materia - Término de materia
Término de materia CIRCUITOS ANALOGICOS REALIMENTADOS
650 ## - Punto de acceso adicional de materia - Término de materia
Término de materia SISTEMAS ANALOGICOS REALIMENTADOS
650 ## - Punto de acceso adicional de materia - Término de materia
Término de materia REALIMENTACION-TIPOS
650 ## - Punto de acceso adicional de materia - Término de materia
Término de materia REALIMENTACION-MODOS
650 ## - Punto de acceso adicional de materia - Término de materia
Término de materia CIRCUITOS REALIMENTADOS
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Término de materia OSCILADORES SENOIDALES
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Término de materia METODO DE BLACKMAN
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Término de materia CRITERIO DE ROUTH-HURWITZ
650 ## - Punto de acceso adicional de materia - Término de materia
Término de materia CRITERIO DE NYQUIST
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
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