¿De dónde sacó Bootstrapping su nombre?

Bootstrapping es una técnica inteligente en la que utiliza la retroalimentación para aumentar la impedancia de entrada (principalmente en un seguidor de emisor). ¿Por qué se llama "Bootstrapping"? Sólo curioso.

El término proviene de la ingeniería externa, es decir, "levantarse uno mismo por los medios", y dentro de la ingeniería no está asociado únicamente con el ejemplo que cita.

Respuestas (3)

El término se deriva de "levantarse de las correas de las botas" . En ingeniería, generalmente significa comenzar con poco, usar eso para hacer un poco más, usar eso para hacer aún más, etc., hasta llegar a la operación completa.

A partir de ahí, a veces se usa para referirse a cualquier proceso de inicio. Cuando una computadora se enciende por primera vez, pasa por un proceso de "arranque" o "bootstrap" para finalmente cargar el sistema operativo y estar listo para usar. Ahora bien, "arrancar" un ordenador es sinónimo de ponerlo en marcha.

La computadora en realidad pasa por varias fases de inicio antes de estar lista para el funcionamiento normal, por lo que este es un uso válido del término. Recuerdo las computadoras de la década de 1970 donde primero tenías que activar un pequeño programa de una docena de instrucciones. Esa fue la lógica suficiente para leer un cargador más complicado de una cinta de papel o algo así. Esa carga contenía las rutinas más sustanciales para leer del disco, etc. Las computadoras modernas todavía pasan por varias fases de inicio. El inicial se lee desde una ROM, por lo que simplemente puede encenderlo y esperar. Arrancar una computadora en realidad se ha vuelto más complicado y toma más tiempo que las computadoras mucho más lentas y pequeñas de la década de 1970.

Personalmente, no llamaría a un seguidor de emisor un circuito de arranque. Creo que es un mal uso del término.

Un ejemplo válido de ese término en electrónica se refiere al circuito que proporciona la potencia interna inicial de un voltaje de línea a una fuente de alimentación de CC. En última instancia, el suministro será un regulador de conmutación que transfiere una potencia significativa desde la entrada de CA a la salida de CC. Sin embargo, ese conmutador necesita ser alimentado de alguna manera. En otras palabras, necesita una fuente de alimentación para alimentar la fuente de alimentación.

El circuito de arranque en una fuente de alimentación proporciona la cantidad inicial de energía para que el conmutador funcione hasta que pueda generar CC de bajo voltaje de manera eficiente y con niveles de potencia significativos. Esto incluye proporcionar la propia potencia operativa del conmutador. El suministro de arranque suele ser bastante ineficiente, pero lo suficientemente simple como para funcionar sin necesidad de una fuente de alimentación. O ese suministro de arranque usa muy poca energía, o se apaga una vez que el suministro de energía principal está en funcionamiento.

Olin.... Su descripción, si entendí correctamente, creo que es adecuada para explicar los arrancadores bimetálicos que se usan en la luz fluorescente común. ¿Tengo razón?
Pasando por el ( enlace ) proporcionado por @Andy_aka, tiene sentido. El seguidor de emisor con arranque utiliza su propia salida para aumentar su impedancia de entrada y, por lo tanto, reducir la carga en la etapa anterior. Muchas gracias por una respuesta tan informativa :)
Olin Lathrop, estoy contigo: un seguidor de emisor funciona debido a la retroalimentación de VOLTAJE NEGATIVO y, además, el elemento de arranque provoca una retroalimentación de CORRIENTE POSITIVA. Ambos efectos aumentan la impedancia de entrada.

El ficticio Baron Munchausen https://en.wikipedia.org/wiki/Baron_Munchhausen una vez cayó en un pantano y solo salvó su vida tirando de las correas de sus botas.

Solo si imaginas que puedes aligerar tu carga levantándote de las botas. Desafortunadamente, perdemos la conexión a tierra cuando flotamos, por lo que no podemos aligerar nuestra carga. Pero transistores con gnd común. las referencias pueden hacer esto.

Así es como la relación de retroalimentación del emisor a la base eleva la impedancia de entrada en esta relación usando retroalimentación positiva con ganancia <1.

También en el otro lado. La retroalimentación negativa reduce la impedancia de entrada y salida.

  • Puede arrancar el voltaje de la fuente de voltaje de Nch Gate desde el Pch PWM o
  • bootstrap para entrada de mayor impedancia o
  • prepárate para elevar tu estado de ánimo y más....

Aquí hay un amplificador de voltaje desde un micrófono de fuente Z bajo a través de una base común a una salida de seguidor de emisor con retroalimentación de tapa desde el emisor hasta la base donde la ganancia de voltaje es ligeramente <1. Por lo tanto, eleva el colector de la primera etapa por impedancia o impedancia de entrada de la carga y, por lo tanto, la relación de impedancia de la primera etapa produce una ganancia de voltaje de aproximadamente 100 con una fuente de 8 ohmios.

Este es un arranque para aumentar la impedancia mediante retroalimentación positiva de voltaje <1 y dar como resultado un 1er Av> 1000 usando 22 uF para retroalimentación positiva que eleva la carga base muy por encima de la carga Rc, por lo que Av ~ 10k/8R o un poco menos.

ingrese la descripción de la imagen aquí

Bootstrap significa impulsar algo básico como Zin o Vb "sin ayuda externa". En el caso de MOSFET Vb bootstrap, la retroalimentación de PWM a una tapa en serie y un diodo fijado a Vdd produce un alto voltaje generado que la entrada Vdd, por lo que decimos que sin asistencia externa, un impulso pasivo por encima del suministro aquí (sin ayuda externa) se llama Booststrap . Mismo nombre pero diferente función.

... no debe confundirse con el impulso de retorno u otros temas de impulso.

TonySteward, ¿cómo puedes decir que "la retroalimentación negativa reduce la impedancia de entrada y salida"? ¿Qué pasa con la retroalimentación para etapas de transistores y amplificadores operacionales no inversores con neg. ¿comentario?
esto solo se aplica a los puntos donde se aplica la retroalimentación negativa, no a las entradas alternativas. Por ejemplo, para la base común, con la retroalimentación de inversión de la segunda etapa a la entrada del emisor de la primera etapa, la salida del emisor z debe reducirse con la tapa de la base para permitir la retroalimentación negativa en el emisor o el OA no inversor usa una entrada alternativa.
Creo que, para evitar malentendidos, deberíamos afirmar en su lugar: la retroalimentación de voltaje negativo siempre aumenta y la retroalimentación de corriente negativa siempre disminuye la impedancia de entrada de un amplificador.
sí, pero como puede ver, la retroalimentación de corriente negativa es retroalimentación de voltaje positivo con ganancia <1 ... por lo tanto, arranque positivo
No entiendo la oración "la retroalimentación de corriente negativa es una retroalimentación de voltaje positiva". Tenemos retroalimentación de voltaje negativo (debido a RE) y retroalimentación de corriente positiva (debido a la ruta de arranque). Y ambos efectos provocan un aumento de la impedancia de entrada.
por lo tanto, la retroalimentación de voltaje negativo reduce Zin y Zout en esos puntos finales, mientras que la retroalimentación positiva hace lo contrario y si Vgain>=1 en este último, oscila o se convierte en histéresis
No: la retroalimentación negativa de un voltaje SIEMPRE aumenta Zin (ejemplo: efecto de la resistencia del emisor). La retroalimentación negativa de una corriente (ejemplo RB entre colector y base) siempre reduce Zin.
tal vez la falta de comunicación por brevedad cause malentendidos, pero el emisor común con Rf es retroalimentación de voltaje invertido o corriente detectada en Rc enrutada a través de Rf a impedancia Rb
Posible causa de malentendidos: Al decir "retroalimentación de VOLTAJE" siempre me refiero a "retroalimentación de VOLTAJE controlada por corriente o voltaje". Lo mismo para la retroalimentación de CORRIENTE: Puede ser "retroalimentación de CORRIENTE controlada por voltaje o corriente". Eso significa: siempre me refiero a la cantidad que se retroalimenta y NO a la cantidad que controla la señal de realimentación.
por supuesto, la relación de retroalimentación de impedancia es más importante siempre que la ganancia de retroalimentación o el bucle abierto sean suficientes, lo que también puede expresarse como voltaje o corriente
Debo admitir que no entiendo el término "retroalimentación de voltaje invertido". ¿Quiere decir retroalimentación de voltaje "negativo"?
igual si. por lo tanto, la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva a menudo consideran solo el voltaje y la degeneración del emisor es una retroalimentación positiva <1 y lo mismo para el arranque
...la degeneración del emisor es una retroalimentación POSITIVA???
Por favor, vea mi comentario a la respuesta de Olin Lathrop.