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Ajustar la estabilidad de la ganancia mediante realimentación negativa

Edito, no había visto Rf.

Nunca he visto ese circuito, pero no veo pega a analizar el punto de trabajo.

¿Cuan es la duda? ¿Que llevas hecho hasta ahora?
 
Es para un trabajo practico o para construirlo? hace muchos años que ya no hago eso jajajaja, en continua siempre es mas facil que en alterna, el acople entre transistores al ser con capacitor, separa la continua, asi que cada uno por su lado, y la realimentación negativa baja la ganancia, pero lo hace trabajar con menos distorsión y mas plano en el rango de frecuencias.
 
ya que son tres transistores acoplados en continua
Aquí quizás quisiste decir dos, pues es un amplificador de dos etapas y están acoplados en alterna pues el acoplo se hace por condensador y no directamente como también se pudiera hacer con alguna variación en la polarización de la primera etapa.
Si hay realimentación en la primera etapa, en corriente continua y también en alterna por medio de Re1 y Rf, aunque el valor de Re1 es pequeño en comparación con el valor del resistor del colector para obtener una realimentación grande, esta se ve potenciada por la acción de Rf.
Rf proporciona realimentación en serie de tensión alterna y también proporciona un valor no menos importante en DC.
Re1 proporciona realimentación en serie de corriente en DC y en AC.
Y en la segunda etapa debido a que el resistor del emisor está derivado por un condensador del que se desconoce su valor, y asumiendo que este fuera suficientemente grande para considerar su reactancia mucho más pequeña que el valor de Re2, podemos decir que el resistor Re2 proporciona una realimentación serie de corriente continua que conjuntamente con el divisor de voltaje en la base del transistor, ayuda a establecer y estabilizar el punto de operación del transistor en cuestión.
Recomiendo el libro "Fundamentos de la Radioelectronica"
Edición de 1987 en español, del autor ruso Manaev.
Hay un capítulo dedicado al tema de la realimentación negativa en los dispositivos amplificadores.
Por aquí dejo un enlace solo como referencia pues no se si este sitio es de pago, yo tengo el libro original en físico y por el estudié en mi juventud.
 
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Pues tengo esto en cada transistor, pero ya estoy perdido
En el libro recomendado hay un capítulo dedicado a los parámetros híbridos "h".
Y también uno dedicado a la polarización de los transistores usando un divisor de voltaje en la base del transistor.
Los parámetros "h" con índices y subíndices en minúsculas se aplican al régimen de corrientes alternas o denominados de pequeñas señales.
No hay que confundir con el régimen en corriente continua o de "gran señal ".
Por mencionar un ejemplo hfe se refiere a el parámetro híbrido que describe la ganancia de corriente alterna de un transistor en configuración de emisor común, y hFE describe lo mismo pero para el régimen de corriente continua.
En otro ejemplo: "hie" es el parámetro híbrido que tiene la dimensión de la resistencia de entrada que presenta el transistor a la corriente alterna en configuración de emisor común.
Por eso es necesario diferenciar cuando se habla del régimen de polarización en corriente continua, que crea el punto de operación del transistor, a cuando se trata del manejo y comportamiento del transistor de cara a la señal de alterna.
 
Pues tengo esto en cada transistor, pero ya estoy perdido

En el libro recomendado hay un capítulo dedicado a los parámetros híbridos "h".
Y también uno dedicado a la polarización de los transistores usando un divisor de voltaje en la base del transistor.
Los parámetros "h" con índices y subíndices en minúsculas se aplican al régimen de corrientes alternas o denominados de pequeñas señales.
No hay que confundir con el régimen en corriente continua o de "gran señal ".
Por mencionar un ejemplo hfe se refiere a el parámetro híbrido que describe la ganancia de corriente alterna de un transistor en configuración de emisor común, y hFE describe lo mismo pero para el régimen de corriente continua.
En otro ejemplo: "hie" es el parámetro híbrido que tiene la dimensión de la resistencia de entrada que presenta el transistor a la corriente alterna en configuración de emisor común.
Por eso es necesario diferenciar cuando se habla del régimen de polarización en corriente continua, que crea el punto de operación del transistor, a cuando se trata del manejo y comportamiento del transistor de cara a la señal de alterna.
Gracias por el libro lo miraré para ver que puedo ver.
Adjunto e problema completo, ya que no he visto ningún libro que obtenga los puntos de operación de un circuito similar, incluido el que recomienda el compañero que lo hace en alterna. Por si alguien ilumina el camino
El Problema es del libro de Electronics Circuit II AP Godse UA Bakshi
 

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Tus fórmulas están mal. Esas fórmulas valen cuando valen y no valen cuando no valen.
¿Cual es la corriente por Re?
¿Ie? Respuesta: NO
Será Ie + I por RF en el transistor de la izquierda.

En el transistor de la derecha lo mismo con la I por RC, será Ic + Irf
 
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Como te puede dar Vc mas alto que Vcc? vuelvo a preguntar, para que es el analisis del circuito? para cosas practicas, no se usa tanto el metodo de thevenin, lo podes usar, pero no tiene sentido en algo tan simple, para la corriente de base, calculas la corriente total de la rama de R1 y R2, y despues la caida de tensión sobre cada resistencia, y la corriente de base es muchisimo menor, casi despreciable para lo que circula por esa rama, muchos usan que la corriente de base es 10 veces menor a las de colector, son cuestiones de diseño, pero si todo esto es para un trabajo de estudio de la escuela o universidad, tenes que hacerlo como te lo piden hasta en decimales, de ser así, tendrias que saberlo o prestar mas atención a la clase.
 
No sabes si Ib es 10 veces menor, si no lo calculas no lo sabes. Supones que le que lo diseñó lo hizo así pero no lo sabes.
Puedes plantear las ecuaciones de todo, total si sale un sistema 12x12 se resuelve igual que si es 2x2, cuesta lo mismo.
Aparte que despreciar un 10% es un 10% de error.
 
Mira por aquí el mismo esquema que muestras con una simulación en un régimen estático de corriente continua, donde solo se muestran las polarizaciones.
Y es fácil ver que el transistor de entrada se encuentra saturado, lo que indica errores en los valores de resistencias escogidas.
Y variando algunos valores se corrige el problema, pero sin disminuir el valor del resistor del colector del segundo transistor, esta etapa tendrá una corriente de colector inferior a 1ma.
El mismo circuito sin la resistencia de realimentación con valor de 10K, que como se observa esta añade unos 44mv al resistor del emisor de la primera etapa.
 

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