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de acuerdo a lo visto en materias pasadas su polarizacion de cada etapa se realiza con la implementacion de condiciones inicales como el voltaje y la corriente. \\ \\ IC=$\frac{vcc}{Rca+Rcd}=\frac{1}{1+!"}=!.#"m $ \\ \\ I%=$\frac{Ic}{ \&eta+1}=\frac{'!.#"m }{!(1}=1)*"m $ \\ \\ RC=1*v),.-v)1.*v= .!v \\ \\ R/=!!$ \0me a$ \\ \\ vt2=. v+1.*v=!v \\ \\ R%=.13!(4!!=,.1,5$ \0me a61=,5 \0me a$ \\ \\ R%1=$\frac{R%}{1) %%7 CC}= "5 \0me a$ \\ \\ R%!=R%$\frac{1}{ %%}=*5 \0me a$ \\ \\ frecuencia &aja8 \\ \\ m=$\frac{IC}{ 9}=\frac{!.#"m }{!-.(m }=11*m 7v$ \\ \\ $R\pi=\frac{ \&eta}{ m}=\frac{!(}{11*: 7 }=!;"5 \0me a$ \\ \\ R =R< R%=-$ \0me a ,5 \0me a="#.! \0me a$ \\ \\ $\>elta vo=\frac{311*m 3!;*543!544}{!;*5+3!(46!!4}=(;(!$ \\ \\ Rc1=Rs+3R% R$\pi4=-+3,? !;"4=!;-"5 \0me a$ \\ \\ Rc!=Rc+Rl=!5 $\0me a+15 \0me a=*5 \0me a$ \\ \\

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de acuerdo a lo visto en materias pasadas su polarizacion de cada etapa se realiza con la implementacion de condiciones inicales como el voltaje y la corriente.\\\\IC=$\frac{vcc}{Rca+Rcd}=\frac{10}{1000+2400}=2.94mA$\\\\IB=$\frac{Ic}{ \beta+1}=\frac{x2.94mA}{281}=10-034mA$\\\\VRC=13v-6.5v-1.3v=7.2v\\\\RE=220$ \Omega$\\\\vth=0.7v+1.3v=2v\\\\RB=0.1(280)220=6.16k$ \Omega*10=60k \Omega$\\\\RB1=$\frac{RB}{1-VBB/VCC}=74k \Omega$\\\\RB2=RB$\frac{10}{VBB}=300k \Omega$\\\\frecuencia baja:\\\\gm=$\frac{IC}{VT}=\frac{2.94mA}{25.8mA}=113mA/v$\\\\$R\pi=\frac{ \beta}{gm}=\frac{280}{113MA/V}=2,4k \Omega$\\\\RA=RS||RB=50$ \Omega||60k \Omega=49.2 \Omega$\\\\$\Delta vo=\frac{(113mA(2,3k)(2k))}{2,3k+(280)*220)}=8,82$\\\\Rc1=Rs+(RB||R$\pi)=50+(60K||2,4)=2,54k \Omega$\\\\Rc2=Rc+Rl=2k $\Omega+1k \Omega=3k \Omega$\\\\RCE=(RA+R$\pi $(B+1))||RE=\\\\(49.2 $\Omega+2,5K \Omega(280)||220 \Omega=270 \Omega$\\\\FC1=$\frac{FL}{10}=\frac{25hz}{10}=2.5hz$\\\\FC2=$\frac{FL}{10}=\frac{250hz}{20}=1,25hz$\\\\FCE=25hz\\\\c1=$\frac{1}{2\pi RC1FC1 }=\frac{1}{2\pi (2,54K)(2.5hz)}=25 \mu F$\\\\CE=$\frac{1}{2\pi RC2FC2 }=\frac{1}{2\pi (3K \Omega)(25hz)}=2.14 \mu$ F\\\\seguidor emisor los calculos fueron formulados de acuerdo a libro rashid\\\\

IC=10mA\\\\VCC=10V\\\\IB=$\frac{5,7V-0,7}{289,8+(650*290)}=26 \mu A $\\\\VCE=$\frac{13}{2}=6.5V$\\\\RE=$\frac{6.5V}{2.94mA}=650 \Omega$\\\\vb=0.7v+6.5=7.2v\\\\R2=RE=650 $\Omega$\\R1=$\frac{650 \Omega*13v}{7.2v}-650 \Omega=523 \Omega$\\\\RB=R1||R2=289$ \Omega$\\\\En este libro se menciona que la base comn se polariza igual al emisor comn por lo cual se baja un poco los valores de resistencia del emisor y el de base para dar la gananciaSe inicia calculando las impedancias de la ltima etapa ala primera para determinar los condensadores\\\\etapa 3\\\\zen=R1||R2||hie=\\\\zen=14.14k $\Omega$\\\\hie=$\frac{vbe}{ib}=18,5k \Omega$\\\\etapa 2\\\\zen=286,73$ \Omega$\\\\hie=$\frac{vbe}{ib}=\frac{0,7}{26 \mu A }=26,92K \Omega$\\\\etapa3\\\\cb=$\frac{1}{24 \pi (50+14.14)}=1 \mu $ f\\\\etapa2\\\\cb=$\frac{1}{24\pi (50+286,73)}=39,3 \mu $f\\\\emisor comun\\\\IC=$\frac{vcc}{Rca+Rcd}=\frac{10}{1000+2400}=2.94mA$\\\\IB=$\frac{Ic}{ \beta+1}=\frac{x2.94mA}{281}=10-034mA$\\\\VRC=13v-6.5v-1.3v=7.2v\\\\RE=220$ \Omega$\\\\vth=0.7v+1.3v=2v\\\\RB=0.1(280)220=6.16k$ \Omega*10=60k \Omega$\\\\RB1=$\frac{RB}{1-VBB/VCC}=74k \Omega$\\\\RB2=RB$\frac{10}{VBB}=300k \Omega$\\