pregunta del circuito de Opamp-bjt

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Estoy resolviendo el punto de operación de este circuito para encontrar \ $ V_ {OUT} \ $ y \ $ I_ {C} \ $, asumiendo que opamp es ideal y BJT.

Debido a que el nodo \ $ B \ $ es un campo virtual, \ $ V_ {OUT} \ $ proviene del divisor de voltaje \ $ R_2 \ $ y \ $ R_3 \ $ y con \ $ V_ {DD } = 10V \ $, \ $ V_ {OUT} \ approx 9.95V \ $. Ahora, ¿cómo puedo obtener la \ $ I_ {C} \ $, dada \ $ \ beta_F = 200 \ $? ¿Está el BJT en modo de saturación?

También he intentado simular el circuito en LTSpice, pero obtengo resultados extraños: utilizando componentes reales (LT1001 y 2N2222) \ $ V_ {OUT} \ approx -9.95V \ $, con componentes ideales \ $ V_ {OUT} \ aprox -0.002V \ $.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

    
pregunta wolph

1 respuesta

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Parece que está destinado a funcionar con una salida a 0 V (o ligeramente a 0 V dependiendo de la corriente de polarización y la tensión de compensación del amplificador), lo que significa Ic = Vdd / 1K ya que la entrada no inversora se encuentra en tierra virtual (y ya que R1 / R4 son simétricos respecto al fondo, (idealmente) no tienen efecto). La beta no entra en el cálculo.

No funcionará con el LT1001, por la razón que indica @ThePhoton (la salida no puede oscilar hacia abajo a -Vdd + 0,6 V aproximadamente), pero también la ganancia adicional del transistor significa que este circuito, cuando se realiza con partes realistas, es en realidad un oscilador que no producirá un valor de salida de CC estable.

Editar:

Aquí hay una simulación de LTspice que ilustra lo anterior utilizando el amplificador operacional que probaste. He agregado un suministro de -15 V para que el amplificador operacional resuelva el primer problema y convertí el transistor en un integrador a través de R6 / C1 para resolver el problema de estabilidad.

    
respondido por el Spehro Pefhany

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