Análise do Modo Comum de Entrada em Circuitos

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Análise de um modo comum de entrada

Agora, vamos concentrar a nossa atenção no comportamento do circuito para o modo de entrada comum puro. Neste caso, as tensões de entrada são vi1 = vi2 = vicm.

No circuito equivalente, a impedância de saída da fonte de corrente IEE é expressa como a combinação em paralelo de dois resistores, cada um com valor de 2REB. Esta combinação é equivalente a uma única resistência REB.

O circuito equivalente é simétrico em relação à linha pontilhada, incluindo a polaridade dos geradores de sinal. Portanto, podemos concluir que a corrente Ij deve ser zero. Como Ij é zero, podemos abrir a conexão entre as duas metades do circuito sem produzir qualquer alteração nas correntes ou tensões. Assim, podemos considerar as metades direita e esquerda do circuito separadamente.

A partir deste circuito equivalente, deduzimos os resultados:

Ricm = vicm / (ib1 + ib2) = (rπ + (β + 1)(REF / 2)) + (β + 1)REB

Definimos a impedância de entrada de modo comum como a tensão de entrada dividida pela corrente total que o gerador deve fornecer aos dois terminais de entrada. Em outras palavras, esta é a impedância "vista" pelo gerador se ambos os terminais de entrada forem unidos e excitados por um único gerador.

Note que, devido à simetria, vo1 = vo2. Portanto, um modo comum de entrada puro resulta em um modo de saída comum puro. É claro que, se algum componente não for adequado, pode ocorrer uma componente de saída diferencial a partir de uma entrada de modo comum puro.

Ganho de tensão para modo comum e carga assimétrica

Acm = vo1 / vicm = -RC / (rπ + (β + 1)(REF + 2REB))

Uma vez que vo1 = vo2 = vocm, este é também o ganho de tensão de saída para carga aplicada a um diferencial comum. Portanto, podemos escrever:

Avcm = vocm / vicm = -RC / (rπ + (β + 1)(REF + 2REB))

Estas equações fornecem a impedância de saída, independentemente de o sinal de entrada ser diferencial ou de modo comum (em ambos os casos, os geradores de entrada são definidos como zero para encontrar a impedância de saída).

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