practicas de transistores

Páginas: 10 (2381 palabras) Publicado: 1 de septiembre de 2013
NOMBRE DE LA PRACTICA: #3 AMPLIFICADOR BJT A ALTA FRECUENCIA
OBJETIVO: el objetivo es demostrar el funcionamiento del amplificador BJT a alta frecuencia con un corte de 300KHz
MATERIAL Y EQUIPO:
1 oscilador
1 fuente de poder
1 generador de ondas
2 bc547
resistencia (2.2kΩ, 16kΩ , 2.2 mΩ , 4.8mΩ, 3.9 kΩ )
Capacitores ( 4.8 pF, 2 pF , 62 pF , 2.06 pF ,4.2 pF , 65.86 pF )
TEORIA
Larespuesta de frecuencia de un amplificar emisor común está determinada en parte por los capacitores de acoplamiento (entrada y salida) y el capacitor “bypass” en el emisor. El circuito consiste básicamente de una combinación de tres filtros pasa-alta (high pass) que permiten el paso de señales con frecuencias mayores a la frecuencia de filtro dominante. Las demás señales son atenuadas.
La figuramuestra el circuito de un amplificador común emisor divisor de voltaje. Esta configuración tiene un divisor de voltaje en la entrada que determina el voltaje VB.

VALORES Y CALCULOS
VDD= 24V RL = 10KΩ RD= 3.9 KΩ AV=30 IA =1mA









Rs=2.2k Ω fijamos 3.9k ΩVs= ID RS = (1mA ) 2.2KΩ = 2.2 V
VG = VS + VGS = 3.9V+(-2.5)= -6.4
R1= 2.2MΩ R2= 6.2 MΩ

R2=
GMA=6.108 VGS =2.6
GM=1.8 ms RS =2.2K
VS= VG-VGS RD=16KΩ
R1=2.2 MΩ
=3.9V+(-2.5)
=1.4V
6.49
CISS= Cgd +Cgs cgs= ciss-crss
Coss = cds + cgd cds= coss- crss
Crss= cgdcin(u)= cgd (av+1)
Cout(u)= cgd

Ciss= 4.8 pF
Crss= 2pF= Cgd
Fh=

Cgs+Cin(u)+(ext)=

Cext=


R1//R2
390 KΩ// 10 MΩ=375KΩ
2.12pF+ 62pF + 2.3 pF = 66.92pF
DIAGRAMA Y SIMULACION




DESARROLLO
A) Lo primero en hacer son los cálculos para poder hallar las resistencias para poder obtener las ganancias requeridas.
B) Después es el montaje del circuito ya con los valores de lasresistencias.


OBSERVACION Y CONCLUSIONES
Se puede observar que al desarrollar este circuito hay que tener en cuenta el cálculo de los capacitores ya que estos son los que nos ayudan para hacer el filtro de la frecuencia.
La conclusión que se llega es que este tipo de circuitos nos en una parte sencillos y muy útiles, ya que se adquiere el conocimiento necesario para poder hacer los cálculos delos filtros y poder delimitar la frecuencia con que se trabaje en el amplificador.





NOMBRE DE LA PRACTICA: #5 AMPLIFICADOR TANQUE
OBJETIVO:
Poder diseñar y ensamblar un circuito capaz de amplificar con base al modelo tanque.
MATERIAL Y EQUIPO
Bobina
Transistor BJT BC547
Resistencias de 10kΩ y 470kΩ
Fuente de poder
Osciloscopio
Generador de funcionesProtoboard
Caimanes
Cable UTP
Multimetro
Capacitores de 100pf,470pF y 33pF

TEORIA
Los amplificadores sintonizados contienen circuitos resonantes en el circuito de entrada, en el circuito de salida, o en ambos. Se usan para amplificar señales debanda estrecha (es decir, señales cuyas componentes pertenecen a una estrecha banda de frecuencias), mientras que rechazan las señales de las bandas defrecuencia adyacentes. Por ejemplo, los receptores de radio y televisión utilizan amplificadores sintonizados para seleccionar una señal de entre las varias que llegan al receptor a través de la antena.
Son circuitos formados por elementos reactivos, inductancias, condensadores, líneas de energía, cristales piezoeléctricos, etc. y se utilizan en los receptores y trasmisores. Una aplicación típica esen las etapas de radiofrecuencia de amplificación donde se quiere que el circuito amplifique solamente una banda de frecuencias. 
A las inductancias y condensadores están asociadas resistencias que se deben a la resistencia óhmicas en las bobinas y pérdidas dieléctricas en los condensadores que se hacen más evidentes a altas frecuencias. Podemos modelarlos suponiendo que son elementos ideales,...
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