polarizacion fija

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Dirección General de Educación Superior Tecnológica INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA MATERIA: DIODOS Y TRANSISTORES PROFESOR: ING.MARIO ENRIQUEZ NICOLÁS NOMBRE DE LOS INTEGRANTES: BALOES GIJON MIRIAM CORTES MARTINEZ CHRISTIAN DARIO HERNANDEZ BAUTISTA OSIRIS EVANI HERNANDEZ PIÑON JOSE IGNACIO ROJAS ROQUE LUIS FERNANDO POLARIZACIÓN FIJA DEL BJT Subsecretaría de Educación Superior

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Page 1: Polarizacion Fija

Dirección General de Educación Superior Tecnológica

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ

INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA

MATERIA:

DIODOS Y TRANSISTORES

PROFESOR:

ING.MARIO ENRIQUEZ NICOLÁS

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES:

BALOES GIJON MIRIAM

CORTES MARTINEZ CHRISTIAN DARIO

HERNANDEZ BAUTISTA OSIRIS EVANI

HERNANDEZ PIÑON JOSE IGNACIO

ROJAS ROQUE LUIS FERNANDO

POLARIZACIÓN FIJA DEL BJT

SALINA CRUZ, OAXACA A DICIEMBRE DEL 2013

Subsecretaría de Educación Superior

Page 2: Polarizacion Fija

Introducción

El circuito de polarización fija es la configuración de polarización de cd más simple. Aun cuando la red emplea un transistor npn, las ecuaciones y cálculos aplican igualmente bien para una configuración del transistor pnp tan sólo con cambiar todas las direcciones de la corriente y las polaridades del voltaje.

Polarización en directa de la unión base-emisor

Considere primero la malla del circuito base-emisor de la figura. Al escribir la ley de voltajes de Kirchhoff en el sentido de las manecillas del reloj para la malla, obtenemos.

+V CC−I B RB−V BE=0

Observe la polaridad de la caída de voltaje a través de RB como la estableció la dirección indicada de IB. Resolviendo la ecuación para la corriente IB obtenemos:

Page 3: Polarizacion Fija

El voltaje a través de RB es el voltaje aplicado a V CC en un extremo menos la caída a través de la unión base a emisor Además como el voltaje de alimentación V CC y el voltaje de base a emisor V BE son constantes, la selección de un resistor de base RB establece el límite de la corriente de base para el punto de operación.

Malla colector-emisor

La sección colector-emisor de la red aparece en la figura de abajo con la dirección indicada de la corriente IC y la polaridad resultante a través de RC. La magnitud de la corriente de colector está relacionada directamente con IC mediante

Al aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en el sentido de las manecillas del reloj alrededor de la malla de la figura obtenemos:

la cual establece que el voltaje a través de la región colector-emisor de un transistor en la configuración de polarización fija es el voltaje de alimentación menos la caída de voltaje a través de RC.

Como un breve repaso de la notación de subíndice sencillo y doble recordemos que

Page 4: Polarizacion Fija

donde V CE es el voltaje del colector al emisor y V E son los voltajes de colector y emisor a tierra. En este caso, como V E=0V , tenemos

Además como

Y V E=0V , entonces

Tenga en cuenta que los niveles de voltaje como V CE se determinan colocando el cable rojo (positivo) del voltmetro en la terminal del colector con el negro (negativo) en la terminal del emisor, como se muestran en la figura siguiente. V C es el voltaje del colector a tierra y se mide como se muestra en la misma figura. En este caso, las dos lecturas son idénticas, pero en las redes que siguen las dos pueden ser muy diferentes. Es muy importante entender bien la diferencia entre las dos lecturas para la solución de fallas de redes de transistores.

Page 5: Polarizacion Fija

MATERIALES

PROTOBOAR

RESISTENCIA DE 2 KΩ

RESISTENCIA DE 1 KΩ

RESISTENCIA DE 430 KΩ

TRANSISTOR JBT NPN

FUENTE DE VOLTAJE DE 10 V

MULTIMETRO.

Page 6: Polarizacion Fija

Desarrollo de la práctica

1. Armar el circuito de la figura siguiente

2. Con ayuda de un multímetro realizar la lectura de IC, IB, IE, V C, V E, V B y V BE.

3. Obtener de manera analítica las corrientes y voltajes necesarios.

4. Analizar los resultados obtenidos.

Page 7: Polarizacion Fija

Método analítico

I B=V CC−V BERB

= 12−0.71×103

=11.3mA

IC=(275 ) (11.3×103 )=3.10 A

V CE=V CC−ICRC=12−(3.10)(2.2×103)

Mediciones V=12VV RC=1×103V RB=11.25

Conclusión

Se tuvieron algunos problemas al momento de analizar los valores obtenidos por medición y los valores obtenidos de manera analista. Los valores no coincidían por un amplio margen de error por diversas cuestiones.