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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA DOCENTE Ing. Luis Oñate ESTUDIANTES: Fernando Pazmiño Jonhy Molina Fernando Prieto Juan Ruiz Marzo - Agosto 10 ELECTRONICA ANALOGICA II PRACTICA 2: AMPLIFICADOR CLASE A CON TRANSFORMADOR

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Page 1: INFORME2.2

U N I V E R S I D A D P O L I T É C N I C A S A L E S I A N A

DOCENTE

Ing. Luis Oñate

ESTUDIANTES:

Fernando Pazmiño

Jonhy Molina

Fernando Prieto

Juan Ruiz

Marzo -

Agosto

10

ELECTRONICA ANALOGICA II

PRACTICA 2:

AMPLIFICADOR CLASE A CON

TRANSFORMADOR

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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

Ing. Electrónica Electrónica Analógica II

OBJETIVOS:

• Familiarización con el amplificador de potencia clase A acoplado por transformador implementado con BJT.

• Analizar el amplificador de potencia de audiofrecuencia en las configuraciones clase A.

PRACTICA N.-2

• Lista de Materiales del Amplificador Clase A con transformador:

• Capacitor 0.1uF

• Resistor de ¼ Watt 1KΩ.

• Resistor de 5 Watt 8Ω.

• Bocina o Parlante 8Ω.

• Transistor NPN de potencia TIP 41 o ECG 331

• Transformador de Audio Otros: Protoboard, alambre, osciloscopio, multímetro, generador de señales, fuente variable de voltaje.

Procedimiento • Determine el valor real de β e su transistor y calcule el valor de Rв.

β= 50 Rв=1kΩ

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• Construya el circuito mostrado en la Figura 1.

• Determine Pi (dc) y Po (ac) para calcular la eficiencia del amplificador.

Iв= Vcc-0.7V Rв Iв= 6V-0.7V 1kΩ Iв=5.3mA Ic= β Iв Ic= 50(5.3mA) Ic= 0.265A Vce= Vcc=6V

Av=Vo = Rc Vi re Rc=Rl´= a²Rl = (10/1) ².8Ω=800 Ω re= 26mV = 26mV = 98.11mΩ Ie 0.265A Av= 800 Ω = 8154.11 98.11mΩ Xc = 1 j2πfC

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Xc = 1 j2π(1000Hz)(100nF) Xc = -j1591.54 Zin= β re Rв Zin= 50(98.11mΩ) 1kΩ Zin= 4.88Ω Vin = Vin. Zin Zin +Xc Vin = 300mVp. 4.88Ω 4.88Ω-j1591.54 Vin = 1.464 4.88Ω-j1591.54 Vin = 1.464 1591.54 < -89.82°V Vin = 919.86uV < 89.82°V Av=Vout Vin Vout= 8154.11 * 919.86uV < 89.82°V Vout= 7.50 < 89.82°V Vl= Vout * N2 N1 Vl= 7.50 .1/10 Vl= 0.75V Pi (dc) = Vcc.Icq Pi (dc) =6V*0.265A Pi (dc) =1.59W Po (ac)= Vlrms² Rl Vlrms=Vl √2 Vlrms= 0.75V √2 Vlrms= 0.53V Po (ac)= 0.53² 8 Po (ac)= 33.11mW η= Po (ac) ×100% Pi (dc)

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η= 33.11mW ×100% 1.59W η= 2.08%

• Simule el circuito en Multisim y compare los resultados simulados con la práctica.

Fig. Amplificador Clase A con Transformador

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ANEXOS

EL CIRCUITO DEL AMPLIFICADOR CLASE A CON TRNASFORMA DOR

Fig. Amplificador Clase A con Transformador en el protoboard FORMA DE ONDA DEL AMPLIFICADOR CLASE A CON TRNASFORMADOR

Fig. La onda de salida del amplificar clase A con Transformador

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Conclusiones: • Una forma de amplificador clase A con una eficiencia máxima de 50%

emplea un transformador para acoplar la señal de salida a la carga. • Esta es una forma de circuito simple para el uso en la presentación de unos

cuantos conceptos básicos. Ya que el circuito hace uso de un transformador para aumentar el voltaje o la corriente.

Recomendaciones:

• Debemos conocer muy bien los datasheet del transistor para poder conectar bien los mismos.

Bibliografía:

• Malvino. Principios de Electrónica, Quinta Edición, Mac Graw Hill, 1998.

• http://electro.5u.com/links/electronica.htm

• http://www.geocities.com/tdcee/Directory.htm