Esercizio sull'inseguitore di emettitore
buongiorno, ho un problema con questo esercizio:
si consideri un inseguitore di emettitore nel quale l'effetto della resistenza di polarizzazione RB sulle prestazioni relative al segnale possa essere trascurato. Il guadagno di tensione a circuito aperto, quando è pilotato da una sorgente avente una resistenza interna di 10 kohm, è pari a 0.98 e la resistenza di uscita vale 100 ohm. La resistenza di uscita si porta a 175 Ohm quando la resistenza della sorgente viene aumentata a 20 kohm. Trovare il guadagno di tensione (ma quello totale rispetto a vs o quello rispetto alla
?, non l'ho capito) nell'ipotesi in cui l'inseguitore di emettitore venga pilotato da una sorgente avente una resistenza interna di 30 kohm e caricato con una resistenza da 1 kohm
dunque, il modello a pigreco ibrido equivalente è:
ho ragionato così: non mi viene assegnata la tensione di Early Va, quindi posso trascurare
. Non si parla inizialmente di
o
pertanto, pur non avendola riportata nello schema, so che c'è (naturalmente) una determinata
. So che
![\[Av_o=\frac{v_o}{v_i}\left = \frac{g_mv_\pi R_o }{v_\pi}= g_mR_o=0.98 \Rightarrow g_m=9.8\frac{mA}{V}\] \[Av_o=\frac{v_o}{v_i}\left = \frac{g_mv_\pi R_o }{v_\pi}= g_mR_o=0.98 \Rightarrow g_m=9.8\frac{mA}{V}\]](/forum/latexrender/pictures/9eb52eb6ac67d4280b33bcd9f3aac816.png)
![\[g_m=\frac{I_C}{V_T}\Rightarrow I_C=0.245mA\] \[g_m=\frac{I_C}{V_T}\Rightarrow I_C=0.245mA\]](/forum/latexrender/pictures/3e30313dc56755a46410b8368820ed26.png)
Supponendo che sia richiesto il guadagno totale di tensione alla fine del problema, ho che
![\[G=\frac{v_o}{v_s}=\frac{g_mv_\pi R_Lr_\pi}{v_\pi(R_s+r_\pi)}\] \[G=\frac{v_o}{v_s}=\frac{g_mv_\pi R_Lr_\pi}{v_\pi(R_s+r_\pi)}\]](/forum/latexrender/pictures/62c24e2b72f2ae6cc109d1ce4b499bb9.png)
in cui mi manca
(e quindi,
) che non riesco a ricavare perché non so come sfruttare i dati sulla resistenza di uscita e di sorgente aumentati 
si consideri un inseguitore di emettitore nel quale l'effetto della resistenza di polarizzazione RB sulle prestazioni relative al segnale possa essere trascurato. Il guadagno di tensione a circuito aperto, quando è pilotato da una sorgente avente una resistenza interna di 10 kohm, è pari a 0.98 e la resistenza di uscita vale 100 ohm. La resistenza di uscita si porta a 175 Ohm quando la resistenza della sorgente viene aumentata a 20 kohm. Trovare il guadagno di tensione (ma quello totale rispetto a vs o quello rispetto alla
?, non l'ho capito) nell'ipotesi in cui l'inseguitore di emettitore venga pilotato da una sorgente avente una resistenza interna di 30 kohm e caricato con una resistenza da 1 kohmdunque, il modello a pigreco ibrido equivalente è:
ho ragionato così: non mi viene assegnata la tensione di Early Va, quindi posso trascurare
. Non si parla inizialmente di
o
pertanto, pur non avendola riportata nello schema, so che c'è (naturalmente) una determinata
. So che![\[Av_o=\frac{v_o}{v_i}\left = \frac{g_mv_\pi R_o }{v_\pi}= g_mR_o=0.98 \Rightarrow g_m=9.8\frac{mA}{V}\] \[Av_o=\frac{v_o}{v_i}\left = \frac{g_mv_\pi R_o }{v_\pi}= g_mR_o=0.98 \Rightarrow g_m=9.8\frac{mA}{V}\]](/forum/latexrender/pictures/9eb52eb6ac67d4280b33bcd9f3aac816.png)
![\[g_m=\frac{I_C}{V_T}\Rightarrow I_C=0.245mA\] \[g_m=\frac{I_C}{V_T}\Rightarrow I_C=0.245mA\]](/forum/latexrender/pictures/3e30313dc56755a46410b8368820ed26.png)
Supponendo che sia richiesto il guadagno totale di tensione alla fine del problema, ho che
![\[G=\frac{v_o}{v_s}=\frac{g_mv_\pi R_Lr_\pi}{v_\pi(R_s+r_\pi)}\] \[G=\frac{v_o}{v_s}=\frac{g_mv_\pi R_Lr_\pi}{v_\pi(R_s+r_\pi)}\]](/forum/latexrender/pictures/62c24e2b72f2ae6cc109d1ce4b499bb9.png)
in cui mi manca
(e quindi,
) che non riesco a ricavare perché non so come sfruttare i dati sulla resistenza di uscita e di sorgente aumentati 



la peschi sul nodo di emettitore.

e due su
) e tre incognite (
,
e
), per cui puoi trovarti la soluzione del sistema (se non ho fatto errori di calcolo). Una volta che trovi tutti i valori puoi calcolare tranquillamente il guadagno di tensione nelle condizioni richieste. Occhio che come lo hai disegnato è uno schema senza senso: non hai guadagno, hai tutto a massa e ti troverai in uscita sempre tensione nulla sia su collettore che su emettitore!
non ho messo la RE perché, in altri schemi che vedo sul testo (Sedra) sempre a riguardo della stessa configurazione, viene omessa
, la resistenza di polarizzazione di base
, un generatore di corrente ideale che serve per polarizzare il BJT e la resistenza di carico 






![\[i_i=\frac{v_\pi}{R_s+r_\pi}=-\frac{v_x}{R_s+r_\pi}\] \[i_i=\frac{v_\pi}{R_s+r_\pi}=-\frac{v_x}{R_s+r_\pi}\]](/forum/latexrender/pictures/a3f9aa04e55b8bc01dd69a4134dd5eb1.png)
![\[g_mv_\pi=g_mv_x=g_mr_\pi=-g_mr_\pi\frac{v_x}{R_s+r_\pi}\] \[g_mv_\pi=g_mv_x=g_mr_\pi=-g_mr_\pi\frac{v_x}{R_s+r_\pi}\]](/forum/latexrender/pictures/11ce1c1d3392d31ff01834f50359b442.png)

![\[i_i+g_mv_\pi+i_x=i_e\] \[i_i+g_mv_\pi+i_x=i_e\]](/forum/latexrender/pictures/921fa288e8ea5f88f016ff9c93e61107.png)
![\[\frac{v_x}{i_x}=R_o=\frac{(r_\pi+R_s)R}{R(\beta +1)+r_\pi+R_s}\] \[\frac{v_x}{i_x}=R_o=\frac{(r_\pi+R_s)R}{R(\beta +1)+r_\pi+R_s}\]](/forum/latexrender/pictures/12df58e83061a3c75f0abfc9a7a3a1b3.png)
, e inoltre non ho proprio capito perché dividi per
: da una parte usi tensione, dall'altra resistenza, attento a questi errori.
e
.
in cui non dimentico il contributo della base, che è inglobato nel fattore 
![\[g_mv_\pi=g_mv_x=g_mr_\pi i_i=-g_mr_\pi\frac{v_x}{R_s+r_\pi}\] \[g_mv_\pi=g_mv_x=g_mr_\pi i_i=-g_mr_\pi\frac{v_x}{R_s+r_\pi}\]](/forum/latexrender/pictures/196d9b0ebef5ccc6979966ade850f533.png)
, il contributo della corrente di base è proprio quel
.
, stai dividendo la caduta su
, ma probabilmente anche tu intendevi la caduta totale, non solo la
. Da cosa lo deduci?