Fuente de corriente

Páginas: 10 (2265 palabras) Publicado: 12 de mayo de 2011
Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Ingeniería Eléctrica
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones
Circuitos Electrónicos Avanzados
Anibal Montilla

FUENTE DE CORRIENTE (Parte II)

Introducción: las fuentes de corriente son utilizadas en circuitos integrados como elementos de polarización y como cargas activas en etapas amplificadoras. Los circuitos representan fuentes decorriente polarizadas mediante la utilización del diodo zener, el cual por sus características requiere de un análisis más cuidadoso en cuanto a las corrientes de la fuente antes mencionada. La aplicación de este tipo de diodo en la fuente de corriente mantiene una estabilidad de la corriente de base casi constante y muy pequeña. En este laboratorio se verá la dependencia que tienen los distintosparámetros de voltaje y corriente en ciertos elementos, en relación con una resistencia de base y una resistencia de emisor (ambas variables), determinando de esta manera el comportamiento y las características de este arreglo.

Procedimiento:

Efectos de la variación de la tensión aplicada sobre la corriente de carga, “IL”, y sobre otras magnitudes.

1. Armar el circuito de la figuraNº 1

2. Utilice un voltímetro para medir la tensión aplicada V1, VL, VCE, y un amperímetro para medir la corriente de carga IL, corriente del zener IZ y la corriente de basa IB.
3. Aumente gradualmente la tensión de la fuente V1, según lo indica la tabla Nº 1 y anote en la misma tabla los valores de las magnitudes que allí aparecen, no exceda los 20V en la tensión.

V1 (V) | 0,0 |1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 |
VL (V) | 0,0 | 0,43 | 1,12 | 1,683 | 2,246 | 2,807 | 3,368 | 3,928 | 4,488 | 5,048 |
VCE(V) | 0,0 | 0,28 | 0,075 | 0,069 | 0,069 | 0,071 | 0,074 | 0,77 | 0,081 | 0,084 |
IL(mA) | 0,0 | 4,27 | 11,165 | 16,831 | 22,458 | 28,07 | 33,679 | 39,281 | 44,889 | 50,486 |
IZ (mA) | 0,0 | 0,00011 | 0.00022 | 0,00022 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 |0,00044 | 0,00088 | 0,00088 |
IB (mA) | 0,0 | 0,084 | 0,715 | 1,512 | 2,318 | 3,125 | 3,938 | 4,751 | 5,564 | 6,379 |

V1 (V) | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 |
VL (V) | 5,608 | 6.168 | 6,728 | 7,288 | 7,848 | 8,408 | 8,972 | 9,638 | 10,443 | 10,791 |
VCE(V) | 0,088 | 0,093 | 0,096 | 0,51 | 0,104 | 0,108 | 0,113 | 0,124 | 0,161 | 0,757 |
IL(mA) |56,085 | 61,682 | 67,28 | 72,881 | 78,476 | 84,075 | 89,721 | 96,382 | 104,432 | 107,903 |
IZ (mA) | 0.00088 | 0,0008 | 0.0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0026 | 0,135 | 3,059 | 10.083 | 14,141 |
IB (mA) | 7.193 | 8,01 | 8,826 | 9,643 | 10,461 | 11,275 | 11,97 | 10,057 | 4,328 | 1,693 |

4. Grafique la dependencia de cada una de esas magnitudes (VL, VCE, IL, IZ, IB) Vs la tensión de entrada.Marque en cada gráfica la región que puede ser considerada como de corriente constante.

V1(v) | VL (v) |
0 | 0 |
1 | 0.43 |
2 | 1.12 |
3 | 1.683 |
4 | 2,246 |
5 | 2.807 |
6 | 3.368 |
7 | 3.928 |
8 | 4.488 |
9 | 5.048 |
10 | 5.608 |
11 | 6.168 |
12 | 6.728 |
13 | 7.288 |
14 | 7.848 |
15 | 8.408 |
16 | 8.972 |
17 | 9.638 |
18 | 10.443 |
19 | 10.791 |

V1(v)| VCE(v) |
0 | 0 |
1 | 0.28 |
2 | 0.075 |
3 | 0.069 |
4 | 0.069 |
5 | 0.071 |
6 | 0.074 |
7 | 0.77 |
8 | 0.081 |
9 | 0.084 |
10 | 0.088 |
11 | 0.093 |
12 | 0.096 |
13 | 0.101 |
14 | 0.104 |
15 | 0.108 |
16 | 0.113 |
17 | 0.124 |
18 | 0.161 |
19 | 0.757 |

V1(v) | IL(mA) |
0 | 0 |
1 | 4.27 |
2 | 11.165 |
3 | 16.831 |
4 | 22.458 |
5 | 28.07 |6 | 33.679 |
7 | 39.281 |
8 | 44.889 |
9 | 50.486 |
10 | 56.085 |
11 | 61.682 |
12 | 67.28 |
13 | 72.881 |
14 | 78.476 |
15 | 84.075 |
16 | 89.721 |
17 | 96.382 |
18 | 104.432 |
19 | 107.903 |

V1(v) | IZ(mA) |
0 | 0 |
1 | 0.00011 |
2 | 0.00022 |
3 | 0.00022 |
4 | 0.00044 |
5 | 0.00044 |
6 | 0.00044 |
7 | 0.00044 |
8 | 0.00088 |
9 | 0.00088 |
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