Circuito q guarde
Análisis en DC .
Calculamos Rth y Vth
Calculando la malla uno tenemos
Cálculos en AC
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Rth = 4,7KΩ . 4,7 KΩ4,7 KΩ + 4,7 KΩ
Rth = 2,35 KΩ
Vth = 4,7KΩ . 0,5V
4,7 KΩ + 4,7 KΩ
Vth = 0,5 Vcc
Vth – Rth.Ib – VBE – RE.Ib . (β+1) =0
0,5Vcc-2,35 KΩ . Ib – 0,7V – RE. Ib. (β +1) = 0
Vcc = 2,35 KΩ . Ib – 0,7V – RE. Ib. (β +1) ecuación 1
0,5
AV = Vo
Vi
Pero Vo = - β.Ib.1ky Vi = Ii . Zi
Entonces:
AV = - β.Ib.1k
Ii . Zi
Calculamos Ii en función de Ib usando un divisor de corriente
Ib = 2,35 KΩ . Ii2,35 KΩ + RE
Ii = (2,35 KΩ + RE) . Ib
2,35 KΩ
Calculamos Zi
Zi = Re || 2,35 KΩ
Zi = Re.2,35ࠂࠄࡒࡖࡘࡢࡪࡰࡲࡴࡶࢀࣀࣂࣄࣆࣈࣦ࣮ࣘࣤࣨ࣬ूॊौॐপ০৸ৼਚਜਞਠਲਗ਼੬ੰંퟥ탥ퟥퟥ믥럩랳꿩鶡鶖粄ᘉ䡨䅤㸀Īᔏﱨ㽙ᘀꁨ㥃䠀Ị̄jᔀﱨ㽙ᘀꁨ㥃䠀Īࡕ洁H渄H甄Ĉᔌꁨ㥃ᘀꁨ㥃ᘆꁨ㥃̚jᘀꁨ㥃唀Ĉ䡭Ѐ䡮Ѐࡵ[pic]ᘆ쵨롍ᘆ栬ᘆ❨끆̚jᘀ蹨唀Ĉ䡭Ѐ䡮Ѐࡵ[pic]ᔌ蹨ᘀ蹨ᔌ䡨䅤ᘀ䡨 KΩ
re + 2,35 KΩ
Sustituimos en AV a Vo y Vi
AV = - β.Ib.1k.
(2,35 KΩ + RE) . Ib .
2,35 KΩ
AV= - β . RC
re
Despejamos re y tenemos
re = -50 . 2,2 KΩ = 1,1 KΩ
100
Re .2,35 KΩ. . Ibre + 2,35 KΩ
re = 26 Mv
IE
IE = 26 Mv
re
IE = 23,36*10-6µA.
IE = IB . (β + 1)
IB = IE
(β + 1)
IB= 23,36*10-6µA.
51
IB = 0,436*10-6µA.
Sustituimos IB en ecuación malla 1
Vcc = 2,35 KΩ . 0,436*10-6µA – 0,7V – 1K.0,436*10-6µA. (50 +1)
0,5
Vcc = 14,03 V
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