¿Qué es el amplificador de transistores de una sola etapa? – Diagrama de circuito y sus trabajos
Cuando solo se usa un transistor con circuito asociado para aumentar la resistencia de una señal débil, el circuito se conoce como amplificador de transistores de una sola etapa.
Amplificador de transistor de una sola etapa circuito práctico:
En la figura 14.2 se muestra un circuito práctico de un amplificador de transistor de una sola etapa en la configuración de CE y el uso de auto-sesgo. Las resistencias R1, R2 y RE forman el circuito de polarización y estabilización.

El circuito de polarización debe establecer un punto de funcionamiento adecuado de otra manera, de lo contrario, una parte del medio ciclo de la señal puede cortarse en la salida. La resistencia RL conectada a través de los terminales de salida se llama carga. Cuando se emplean varias etapas, RL representa la resistencia de entrada para la siguiente etapa.
Un condensador electrolítico, llamado condensador de entrada, se usa CIN de aproximadamente 10 μF para acoplar la señal a la base del transistor. En ausencia de este condensador, la resistencia de la fuente de la señal se encontrará con R2 y, por lo tanto, cambiará el sesgo.
Este condensador solo permite que fluya la señal de CA, pero aísla la fuente de señal de R2.
Otro condensador, llamado condensador de derivación del emisor, de capacidad de aproximadamente 100 μF se usa en paralelo con la resistencia del emisor RE para proporcionar una ruta de reactancia baja a la señal de CA amplificada.
En ausencia de este condensador, la señal de CA amplificada que fluye a través de RE causará una caída de voltaje sobre él, que a su vez retrocedará el lado de entrada y reducirá el voltaje de salida.
Para el acoplamiento de una etapa de amplificador a la siguiente etapa, se utiliza otro condensador CC, llamado condensador de acoplamiento o bloqueo, de capacidad de aproximadamente 10 μF. Debido a su presencia, la salida a través de la resistencia de carga RL está libre del voltaje de CC Collector.
En su ausencia, RC vendrá en paralelo con la resistencia R1 de la red de sesgo de la siguiente etapa y, por lo tanto, cambiará las condiciones de polarización de la siguiente etapa.
Varias corrientes que fluyen en diferentes ramas del circuito amplificador se indican en la figura 14.2.
Con la aplicación de la señal de entrada

Condensador de derivación del emisor:
Como se mencionó anteriormente, se incluye en el circuito para proporcionar una ruta de reactancia baja a la señal de CA amplificada. Como se muestra en la Fig. 14.2, no está conectado en serie como un condensador de acoplamiento, en cambio, está conectado a través de la resistencia del emisor RE.
La razón para hacerlo es omitir o derivar la corriente de CA lejos de la resistencia del emisor RE. Cuando la frecuencia es lo suficientemente alta, parece un corto. Por lo tanto, el condensador de derivación del emisor se usa para evitar retroalimentación negativa en el circuito del emisor.
Muy simplemente, la retroalimentación negativa implica alimentar una parte de la señal de salida del amplificador a su circuito de entrada. Además, la señal se vuelve a retomar de tal manera que se opone a la señal de entrada.
La eliminación del condensador de derivación da como resultado un aumento en la resistencia de entrada del amplificador, una reducción en su ganancia de voltaje y un aumento en la resistencia de salida «mirando al colector».
Obviamente, un aumento en la resistencia de entrada es un paso en la dirección correcta para el amplificador de voltaje. Sin embargo, una reducción en la ganancia de voltaje y el aumento en la resistencia de la salida generalmente son efectos indeseables. Sin embargo, hay algunas ventajas ofrecidas por estos sacrificios.
Primero, a pesar de que la ganancia de voltaje se reduce, pero la estabilidad aumenta. Específicamente, tiende a depender menos de los parámetros del transistor (por ejemplo, su GM).
En segundo lugar, el aumento en la resistencia de salida del colector a tierra hace que nuestra aproximación de la derrota sea igual a RC aún más realista.
AC Ground:
Es posible que nunca antes haya oído hablar de un terreno de CA, pero realmente existe como un tipo separado de tierra que es diferente de un terreno mecánico. Se logra una tierra mecánica conectando un cable entre el punto a tierra y tierra.
Un terreno de CA es diferente porque se produce conectando un condensador de derivación entre el punto que se acorta a tierra, en lo que respecta a las señales de CA, y el terreno, este tipo de tierra (es decir, tierra de CA) existe solo a altas frecuencias. En la fig.
14.2 El terminal del emisor está conectado a tierra. Un diseñador usa una tierra de CA cuando cualquier punto debe ser sensible a la frecuencia. Tal punto sigue siendo normal a bajas frecuencias pero se basó en frecuencias altas.