Esta semana hemos seguido con los filtros y transformadores de RF. Los conceptos trabajados se exponen a continuación:
- El circuito R con L-C paralelo (o circuito tank) se puede modelar como la misma R con el paralelo de tres elementos R-L-C lo que se puede modelar como el circuito original con una fuente thevelin y una resistencia thevelin.
- El saber crear una buena inductancia es realmente importante, hemos trabajado 3 métodos diferentes: el uso de un toroide ferromagnético en el que se enrolla el devanado, una estructura solenoidal ferromagnética en la que se enrolla también el devanado peró con la característica de que la longitud del núcleo debe ser mucho mayor que la longitud de la espira, finalmente hemos visto la configuración de Nagaoka que usa bobinas no solenoidales y la condición de funcionamiento es que la longitud de la bobina debe ser mayor o igual que N veces el calibre del hilo (donde N es el número de espiras).
- Hemos trabajado el concepto de acoplamiento magnético, el cual es de una gran importancia ya que teniendo en cuenta este concepto, dos bobinas cercanas por donde circula un campo magnético variable en el tiempo no pueden analizarse como elementos separados.
- Aparece el transformador perfecto o ideal, el cual definido por los teóricos de circuitos es capaz de expresar la salida como la entrada dividida por un cierto factor n, y es capaz también de expresar la resistencia de entrada al dispositivo como la resistencia de carga multiplicada por n al cuadrado.
- El circuito que se representa como una cierta inductancia (primera bobina) en paralelo con el símbolo del transformador, se modela como dicha inductancia en paralelo con la resistencia de carga por N al cuadrado (donde N se expresa como n1/n2).
- Se han trabajado las transformaciones serie-paralelo y paralelo-serie de elementos R-C que ayudan a la aplicación de las propiedades del transformador en diversos circuitos.
- Finalmente se ha presentado el dispositivo llamado "Autotransformador" el cual consiste en el uso de un único bobinado con una toma intermedia que define las dos bobinas que forman el transformador, de esta manera se ahorra el segundo bobinado. Cambian ligeramente el coeficiente n, que ahora se define como N1/(N1+N2).
Con estos puntos se finaliza el tema de filtros y transformadores de RF con un claro protagonista, el transformador. Este elemento permitirá desde crear filtros paso-banda con amplificación equivalente a 'n', hasta adapatar impedancias!
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