Medición de diodos y transistores en circuitos electrónicos

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1)

a. Los datos proporcionados son:
-Ve=17,20      Izmin=0.005 A
-Vz=12                       Izmax=0.04 A
-Rz=20
-Rl=1500

  • kn1fgD8XyahrwpM0xAAAAAElFTkSuQmCC
    En el primer caso, Iz máxima

AxSI8qpMbljjAAAAAElFTkSuQmCC

ZAAAAAElFTkSuQmCC

n3xYrwB4S2sAAAAASUVORK5CYII= )

O7txu8jXx7R1HJ6OMtZbIt7Mtz4P0L33XVASzoVK

5aI2v83+bgR+HLR21nQfVbgAAAABJRU5ErkJggg=

ET2L8kPUiI5nhQRJMP2RpI94jBCIE3gcEIsPwPmg


En el segundo caso, Iz mínima

pFnwm0UzLagQ0AhqBPgI6UGlX0AhoBOYegf8D7S3

uU1Ud5D1DwW019GHgp8YpqwZgcFqpHITUYFhlN7f

CD5j2+j9pZPWJH14qXqqBVANSA6mzSi0h1UCqgV+

S87SA3mJujK+ELysv0A5K+54PJf16rAqsCqwHcU+

6s6EbA2lpWg958J3w8DpZEAsPFzoa42e5lmnwach

ET2L8kPUiI5nhQRJMP2RpI94jBCIE3gcEIsPwPmg

Se adopta una resistencia de 260 18lJgusSHhwFPkCvkFFpNs8u0sEMgmoUzBuaTgou

b.:

g+dXkKeGDt0SQAAAABJRU5ErkJggg==

PZo71nMAef+B0D0z1mBjTveGA4YDhgOFAOweMoje

dGKAU4BAgECAQIBAgMBpRCCIxE7jrAQ6BQgECAQI

A9nj+ft2e6BefzRn2CT8KBhAMJBxQ4kBhKBSYlIA

phvIY1GXQkAh8PQhsLtNvZ4+fBTHCgGFgEJAIaAQ

5yEhhFrX5xOIwx3ITN0Hvv7J4+vvaFdgV+A0FvgD

Variación: zV8sB34Byv7OicbbqIPAAAAAElFTkSuQmCC

Variación Ve= 5XsFLsRgHTfwmf0EAAAAAElFTkSuQmCC

c.:

bbowtE6ukVuJyL7Khcx9iponFp2dIPcTkX2NS4S7 =Izmax= 0,0208

Pdiodo=Vz*Izmax+Vmax^2/Rd

=12*W39jwAAAABJRU5ErkJggg== +(W39jwAAAABJRU5ErkJggg== ^2)/20=0.258w

Presist=I^2*R=(9xXV3KneDGHfgBz7A3ADuZrnoAAAAASUVORK5CYI 260=0.217w


2) Medición con el tester

Realizamos mediciones con el óhmetro o con el medidor de diodos, conectando el tester entre la base y otro terminal. De esta forma, sabemos que si hay continuidad entre positivo y negativo es que estamos midiendo al diodo en polarización directa, y dependiendo de cómo hayamos colocado las puntas del tester sabremos si se trata de un transistor PNP o NPN, sabiendo que la punta positiva del multímetro estará conectada con el cristal P y la negativa con el cristal N cuando haya polarización directa. Si hay continuidad entre la base y el colector/emisor, habiendo colocado el negativo en la base, es NPN, si se colocó el positivo en la base y hay medida, es PNP, si hay medidas en ambas situaciones, está en cortocircuito.
Una vez determinado esto, se conecta una resistencia seguida del tester y se mide la ganancia, donde la resistencia es mayor, la ganancia es menor, este es el emisor, cuando la ganancia es mayor, se trata del colector.

4)a.
9k=

R1 y R2 Fijan el punto de trabajo del transformador

Ci y c0 Son capacitores de acoplamiento encargados de eliminar cualquier señal que pueda ser amplificada por el dispositivo excepto las de alterna además de permitir mantener estable la tensión de base o colector.

Rc: Resistencia que genera la caída de tensión a la salida del circuito

Re proporciona estabilidad al punto de trabajo frente a variaciones de temperatura generando una pérdida de ganancia

Ce es un capacitor que genera un cortocircuito en Re con la función de aumentar la ganancia

b. 2Q==

5)

a. La ganancia es realmente lo que se amplifica la corriente en el transistor

Alfa se define como Ic/Ie (corriente en el colector sobre corriente en el emisor) , su valor oscila entre 0,95 y 0,999 (siempre menor a 1)

En base común la ganancia es de  tensión

E. Común: posee ganancia de tensión y corriente

Beta se define como la corriente en el Colector sobre la de la Base, Ic/Ib, su valor puede llegar a ser elevado, ya que siendo alfa 0,999, beta puede llegar a 999

La relación entre ambos es: +rzlnPM0o3sKr9LuP38btJXDv2EhNNKV2BcywgsX

b. Config Común

Ic= α *Ie+Ico

Ib=(1- α)Ie+Ico

Donde Ic es la corriente del colector, α es la ganancia entre el colector y emisor, Ie es la corriente que circula desde el emisor, e Ib es la corriente que circula por la base.

Config E.comun

Ic=Ib β+( β+1) Ico


3)

Z

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