Articulo de referencia

Acoplamiento directo

En electrónica, el acoplamiento directo o acoplamiento de CC (también llamado acoplamiento conductivo [ 1 ] y acoplamiento galvánico ) es la transferencia de energía eléctrica m...

En electrónica, el acoplamiento directo o acoplamiento de CC (también llamado acoplamiento conductivo [ 1 ] y acoplamiento galvánico ) es la transferencia de energía eléctrica mediante contacto físico a través de un medio conductor, a diferencia del acoplamiento inductivo y el acoplamiento capacitivo . Es una forma de interconectar dos circuitos de manera que, además de transferir la señal de CA (o información), el primer circuito también proporciona polarización de CC al segundo. Por lo tanto, no se utilizan ni se necesitan condensadores de bloqueo de CC para interconectar los circuitos. El acoplamiento conductivo transmite todo el espectro de frecuencias , incluida la corriente continua .

Dicho acoplamiento puede lograrse mediante un cable , una resistencia o un terminal común , como un borne de conexión o una unión metálica .

polarización de CC

La polarización de CC solo se produce en grupos de circuitos que forman una sola unidad, como un amplificador operacional . En este caso, las unidades o partes internas del amplificador operacional (como la etapa de entrada, la etapa de ganancia de voltaje y la etapa de salida) estarán acopladas directamente y se utilizarán para establecer las condiciones de polarización dentro del amplificador operacional (por ejemplo, la etapa de entrada también suministrará la polarización de entrada a la etapa de ganancia de voltaje). Sin embargo, cuando dos amplificadores operacionales están acoplados directamente, el primero suministrará cualquier polarización al segundo ; cualquier CC en su salida constituirá la entrada del segundo. La salida resultante del segundo amplificador operacional representará un error de offset si no es la esperada. 

Usos

Esta técnica se utiliza por defecto en circuitos como los amplificadores operacionales integrados , ya que no es posible fabricar condensadores de acoplamiento de gran tamaño en el propio chip. Sin embargo, algunos circuitos discretos (como los amplificadores de potencia ) también emplean el acoplamiento directo para reducir costes y mejorar el rendimiento a bajas frecuencias.

Error de desplazamiento

Una ventaja o desventaja (según la aplicación) del acoplamiento directo es que cualquier componente de CC en la entrada aparece como una señal válida para el sistema, por lo que se transferirá de la entrada a la salida (o entre dos circuitos acoplados directamente). Si este no es el resultado deseado, entonces el término utilizado para la señal de salida es error de offset de salida , y la señal de entrada correspondiente se conoce como error de offset de entrada .

Corrección de errores

La deriva de temperatura y las discrepancias entre dispositivos son las principales causas de errores de offset, y los circuitos que emplean acoplamiento directo suelen integrar mecanismos de anulación de offset. Algunos circuitos (como los amplificadores de potencia) incluso utilizan condensadores de acoplamiento , con la salvedad de que estos solo están presentes en la entrada (y/o salida) de todo el sistema, pero no entre las unidades de circuito individuales dentro del mismo.

Ventajas

La ventaja del acoplamiento directo radica en su excelente respuesta a bajas frecuencias, que abarca desde CC hasta la frecuencia de operación más alta que permita el sistema. Todas las aplicaciones que requieren la monitorización de señales de variación lenta (como las de termistores , termopares , galgas extensométricas , etc.) deben contar con una amplificación de CC óptima y errores de offset mínimos; por lo tanto, deben estar acopladas directamente en todo su recorrido e incorporar corrección o ajuste de offset.

Véase también

Referencias

  1. Alexander, Charles K.; O. Sadiku, Matthew N. (2013). Fundamentos de circuitos eléctricos (5.ª  ed.). McGraw-Hills. pág.  556. ISBN 978-0-07-338057-5Los circuitos que hemos considerado hasta ahora pueden considerarse acoplados conductivamente, ya que una espira afecta a la espira vecina mediante la conducción de corriente. Cuando dos espiras, con o sin contacto entre ellas, se afectan mutuamente a través del campo magnético generado por una de ellas, se dice que están acopladas magnéticamente.
  • Acoplamiento de impedancia común