Buenas Tareas
Practica 8: Características del Transistor de Unión Bipolar
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Laboratorio de electronica I |
Erick Guillen
18/11/2010
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Objetivo General
Estudiar las características de los amplificadores a base de BJT
Resultados
1. Se arma el circuito siguiente,
FIG. 1
2. Se colocan las señales Vi1 y Vi2 (terminales de la base) a tierra y se realizanlas mediciones directas y se comparan con los valores teoricos
Icq1=2.67mA
Icq2= 2.82 mA
Ieq= 5.21 mA
Vceq1= 12.96 V
Vceq2= 12.66V
Vbe1=0.65 V
Vbe2 = 0.65 V
3. Se coloca ahora una senal de voltaje de 1 Vp-p y se deja el voltaje Vi2 a tierra.
4. Con el osciloscopio se registran las señales de salida Vo1 y Vo2 (terminales del colector).
5. Se grafican y comparan la senal deentrada (amarilla) y las senales de salida (azul) las senales son las de Vo2 y Vi1 en el amplificador.
Grafica #1
Comparación de la señal de entrada (Amarilla) y salida (Celeste). Al colocar un 1Vp-p en el punto Vi1 y dejando Vi2 a tierra, las señales son las de Vo1 y Vi1 en el amplificador
Grafica #2
Comparación de las señales de entrada (Amarilla) y salida (Celeste). Al colocar un 1Vp-pen el punto Vi1 y dejando Vi2 a tierra, las señales son las de Vo2 y Vi1 en el amplificador diferencial.
6.Se repite ahora el procedimiento de los puntos anteriores pero colocando Vi1 a tierra y la senal de 1 Vp-p en el punto Vi2, se obtiene la segunda grafica; se superponen la señales para comparación de las senal de entrada (amarilla) y de salida (azul)
Grafica#3
Comparación de lasseñales de entrada (Amarilla) y salida (Celeste). Al colocar un 1Vp-p en el punto Vi2 y dejando Vi1 a tierra. Las señales son las de Vi2 y Vo1 en el amplificador diferencial.
8. Se calcula la ganancia para las dos graficas anteriores y se obtinen los siguiente resultados
G3=6/4=1.5
G4=6/4=1.5
9.Se arma ahora el circuito a continuación
FIG.2
10. Se pone la fuente de voltaje en cortocircuito(cero voltios) y se mide el voltaje de salida y la corriente de salida en el extremo derecho de este circuito para calcular la impedancia de salida
Zo= Vo/Io=3.7V/ 1.06mA= 3490,5Ω
12. Para el mismo circuito arriba ilustrado, se coloca una senal de entrada de 1Vp-p en el punto Vi (extremo izquierdo)
13. Se mide el voltaje en la resistencia de 100K con el osciloscopio, que da comoresultado 50 mV.
14. Se calcula la corriente de entrada ( VR/R):
Intensidad de entrada= VR/R=X
Pero antes tenemos:
f=100kHz
W=2πf=2π(100000)=628312,530
Xc=-j/WC=-j/=-1,59j
Z=100000-1,59j
Ahora
Intensidad entrada= 50mV/100000-1,59j=0.4µA+j7.95exp-12
Mas simple
Ientrada= 0.4 microamperios a un angulo de 9.11 grados.
15. Se mide el voltaje ahora en la resistencia de 2.7KΩEl osciloscopio marca 30 mV
16. Se calcula la corriente de salida,
I salida= 30 mv/2700Ω=11.11µA
17. Viene ahora el calculo de la ganancia de la corriente,
Ai=Io/Ii=11.11/0,4=27.775
18. Se compara a continuación el producto de multiplicar el beta del primer transistor contra el beta del segundo transistor,
Ic=βIb
Entonces,
Beta 1=2.67mA/0.4µA=6675
Beta2=2.82mA/5.21mA=0.54
B1*B2=3604.5
19. La configuración de la FIG 1 (primer circuito) corresponde a un circuito amplificador diferencial y la del segundo circuito (FIG 2) corresponde a una configuración llamada “par de retroalimentacion2 el cual utiliza una configuración de os transistores llamada “Conexión Darlington”
Análisis de resultados
2. Al poner las entrada a tierra en el circuito de la FIG1 se observa que la corriente de colector en ambas transistores , como los respectivo voltajes Vce son prácticamente iguales lográndose un efecto “espejo” que corresponde con la simetría del circuito; por otro lado la corriente del emisor es el doble de la corriente de colector.
7. Para los apartados del 3 al 6 las graficas #3 y #4 para la superposición de las señales son idénticas , lo que...
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