inversor de fase

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN Enrique Guzmán y Valle Alma Máter del Magisterio Nacional FACULTAD DE TECNOLOGÍA DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES INTEGRANTES: Arroyo Nañez, Joseph Erick ROFESOR: Romero Casachagua, Humberto R. PROMOCION: 2014 ESPECIALIDAD: Telecomunicaciones e informática

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INVERSOR DE FASE

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

Enrique Guzmán y ValleAlma Máter del Magisterio Nacional

FACULTAD DE TECNOLOGÍA

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES

INTEGRANTES: Arroyo Nañez, Joseph Erick

ROFESOR: Romero Casachagua, Humberto R.

PROMOCION: 2014

ESPECIALIDAD: Telecomunicaciones e informática

INVERSORES DE FASE

I. OBJETIVO GENERAL:

Analizar qué elementos conforman un Amplificador inversor de Fase

Analizar el comportamiento de amplificadores de fase en un circuito Básico

II. FUNDAMENTO TEORICO:

Se llama así este montaje porque la señal de salida es inversa de la de entrada, en polaridad, aunque pude ser mayor, igual o menor, dependiendo esto de la ganancia que le demos al amplificador en lazo cerrado.

III. CUESTIONARIO:

Rediseñar el circuito inversor de fase para un voltaje de 12v con una IC de 1.2ma teniendo un transistor de silicio con una b de 150

Ic = 1.2 mA Transistor = 150Asumo el valor de Re = 2K

RB =1/10 * B + (Re)RB = 1/10 * 150 (2K)RB = 30K

VE = Ic * ReVE = 1.2mA (2K)VE = 2.4V

VBB = VE + VBEVBB = 2.4V +0.7VVBB = 3.1V

R1 = RB

1−VBBVCC

R1 = 30K

1−3.1 V12 V

= 40K

R2 = RB ¿) R2 = 30K ( 12V

3.1V ) R2 = 116

VBB = R 1R 1+R 2 * VCC

VBB = 40 K116 K+40 K * 12V

VBB = 3.07V

VE = VBB – VBE VE = 3.07V – O.7V VE = 2.37V

IE = VEℜ

IE = 2.37 V2 K = 1.18mA

IE = IC VCE = 12V -1.18mA(4) VCE = 7.28V

VC = VE + VCE VC = 2.37V + 7.28V VC = 9.65V

VCB = VC – VB

VCB = 9.65V – 3.07V VCB = 6.58 IB = IC

B

IB = 1.18 mA150

IB = 7.86uA

VB = IE RE VB = 1.18mA (2K) VB = 2.36V

Realizar una tabla de valores teórico y practico

IC IE IB VB VE VC VCE VCB AV

V teórico 1.18 mA 1.18 mA 7.86 uA 2.36 2.37 V 9.65 V 7.28 V 6.58 V 1

V practico

1.2 mA 1.2 mA 7.1 uA 2.9 V 2.1 V 9.9 V 7.8V 7 V 1

Calcular las ganancias de voltajes y representar el circuito con los señales de vo y vi

Hie = 35 mVIC * Hfe

Hie = 35 mV1.18 mA * 150

Hie = 4.49K

Vo2 = ib * hfe * rc

Vo 2ib = hfe * rc

vi = ib * re * hfe

Viib = 1

ℜ∗hfe

AV2 = hfe∗rcℜ∗hfe

AV2 =150(2 k )(2 k ) 150

AV2= -1

AV1 = Vo 1Vi = Vo 1

ib * ibvi

Vo1 = ib * hfe * re

Vo 1ib = Hfe * re

Vi = ib * hfe * re

viib = 1

hfe∗ℜ

Av1 = hfe∗ℜhfe∗ℜ

Av1 = 150∗2k150∗2k

Av1 = 1

Realizado los cálculos teóricamente, procedemos a simular el circuito en la computadora

Vo1___________

Vo2___________

Vo1 Vi tienen la misma amplitud que Vo

Realizamos el análisis DC en la computadora

MEDICION EN IC

MEDICION EN IE

Vo2 tiene un desfase de 180º

MEDICION EN IB

MEDICION EN VB

MEDICION EN VE

MEDICION EN VC

MEDICION EN VCE

MEDICION EN VCB