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Mostrando las entradas etiquetadas como Ejercicios resueltos de analisis de circuitos

Problema resuelto punto de polarización del transistor

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Problema resuelto 5 En el circuito de la figura ( β =130). Calcular el punto de polarización del transistor (I CQ  y V CEQ ). Solución: En este caso es conveniente primero calcular el equivalente de Thevenin del divisor resistivo visto por la base (figura 2). La resistencia equivalente de Thevenin quedaría: Y la tensión equivalente de Thevenin: Con lo que el circuito equivalente en continua sería el de la figura 3. En este circuito existen dos mallas que comparten la resistencia RE, la malla de la base: Y la malla del colector: Para operar se supone al transistor en su zona activa En la primera ecuación se despeja I B A partir de él se calcula el valor de I CQ y el de V CEQ : ¿Quieres ver más problemas resueltos de electrónica? Sigue los enlaces:

Problema resuelto circuito con transistor y resistencias

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Problema resuelto 4 En el circuito de la figura 1, calcule las resistencias R F y R C para que la corriente de colector  del transistor sea de 1 mA y la tensión V CE  = 5 V. Datos: V BEON  = 0,7V, V CESat =0,2V,  β = 100. Solución: Con los sentidos definidos en la figura 2, el balance de corrientes en el nudo B es: donde I F e I 2 se calculan por la ley de Ohm : Se supone que el transistor trabaja en activa: por tanto: Sustituyendo en las expresiones de I B , I F e I 2 , y resolviendo: Por otra parte, siendo la tensión en el colector de 5V; la corriente I 1 puede calcularse como: El balance de corrientes en el colector (nudo C) es: sustituyendo las corrientes por los valores calculados anteriormente: Despejando R C ¿Quieres ver más problemas resueltos de electrónica? Sigue los enlaces:

Circuito con componentes electrónicos. Diodo y transistor

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Problema resuelto 3 En el circuito de la figura 1, la condición de funcionamiento de los componentes electrónicos es: Diodos D1 OFF, D2 y D3 ON, Transistor en saturación . Compruebe la validez de esta afirmación. Datos: V BEON  = 0,7V, V CESat =0,2V,  β   = 20, V AKON  = 0,7V Solución: La figura 2 muestra el circuito equivalente que representa la situación del enunciado. La tensión en el punto A puede calcularse como: La corriente de base del transistor es: La corriente de colector se puede calcular directamente como: El transistor está saturado si  β  * IB > I C , en este caso: En cuanto al diodo D1, su tensión ánodo-cátodo es: Por lo tanto, el diodo está polarizado en inverso tal como se había supuesto. ¿Quieres ver más problemas resueltos de electrónica ? Sigue los enlaces:

Problema resuelto circuito con diodos y resistencias

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Para alimentar el circuito del ejercicio resuelto anterior se dispone de una fuente de 15V en lugar de la de 5V, por lo que, para reducir la tensión , se propone el siguiente circuito al que se le ha añadido un divisor de tensión mediante resistencias R2 y R3. Calcular la nueva expresión de la función de salida . Solución: La diferencia respecto al circuito anterior estriba en que ahora cuando el diodo esté en conducción, la corriente que circule por él se derivará hacia masa (punto de menor tensión ) atravesando la resistencia R2 y se sumará a la que ya circulaba por el divisor de tensión formado por R2 y R3, haciendo que la caída de tensión en R2 sea mayor cuanto mayor sea la tensión de entrada Vin. Cuando el diodo está en conducción, la caída de tensión en R2 se puede calcular fácilmente aplicando nudos al punto Vout: Operando: Recta que alcanza su máximo para Vin=10V. En ese caso Vout=7V. La función quedaría:

Ejercicio resuelto de electronica y transistores

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En el circuito de la figura 1 obtenga el punto de funcionamiento en continua (V CEQ y I CQ ) del transistor . Suponga que trabaja en activa . Datos: V BE0N =0,7 V , V CEsat =0,2V,  β  = 20 Solución: Suponiendo que el transistor está en activa, I C =  β * I B , y por tanto: Por lo tanto I B = 95,24  μ A e I C =1,906mA. La tensión en el emisor puede calcularse a partir de la malla de base (véase la figura 2): Sustituyendo valores en la ecuación: La tensión de colector se calcula como: Por tanto: El transistor se trabaja en su región activa ya que la tensión V CE es mayor que V CESat = 0,2V. Si quieres ver más problemas resueltos de electrónica sigue los enlaces:

Problema resuelto calcular la respuesta del circuito con diodo a una señal triangular

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Calcular la respuesta del circuito a una señal triangular de 20 voltios de amplitud y nivel de continua cero. Suponga diodo ideal . Solución: La corriente a través del diodo sólo puede circular desde Vin hacia la fuente de +5V. La corriente circulará ( diodo en ON, figura 3) a partir del momento en que Vin>5V. Mientras la tensión en Vin sea menor a 5V el diodo no estará polarizado ( diodo en OFF, figura 2) y por tanto la corriente que circulará por él será cero. Por lo tanto, la función de transferencia queda:

Circuito con transistor BJT problema resuelto de electrónica analógica

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En el circuito de la figura ( β =50) con transistor BJT calcule el valor de las corrientes I B , I C e I E así como el de las tensiones V B , V C y V E . A continuación se muestra la figura 1 del problema resuelto de electrónica analógica . Solución: El circuito de la figura 1 es equivalente, en continua, al mostrado en la figura 2: Suponiendo que el transistor BJT se encuentra en su zona activa se puede aproximar que V BE = 0,7V . Como V E =0 se tiene que V B =V BE =0,7V. En este caso la corriente I B será: A partir de ella se calcula el valor de las corrientes I C e I E  que pasan por el transistor BJT . Ahora es fácil calcular el valor de V C : Si quieres ver más ejercicios resueltos de electrónica sigue los enlaces: