disposotivo N°6

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V.- PROCEDIMIENTO: 1- Verificamos el estado operativo del transistor, usamos el ohmímetro. Llenamos la tabla Tabla 1 Resistencia Directa(Ω) Inversa(Ω) Base-Emisor 418.4Ω 7.48Ω Base-Colector 295.6Ω 54.5kΩ Colector-Emisor 99.6KΩ 7.48MΩ VI.- CUESTIONARIO: 1. Explicar el comportamiento del transistor al hacer su verificación operativa con el Ohmímetro. El transistor se comportara como una resistencia variable que depende de una señal eléctrica de control, entonces al cambiar el valor de la señal de control cambia la cantidad de corriente que pasa por el transistor. ß= IC IB Como en el transistor no acumula carga, toda la corriente que entra en el transistor debe salir entonces: I E = I C + I B = (ß +1) I B Si ß >> 1; I E » I C 4. ¿Qué sucedería con el punto de operación si cambiamos R1 a 120K Ω? El transistor no tendrá el mismo punto de operación, no trabajara y cambiaran los valores en todos los componentes del circuito armado.

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V.- PROCEDIMIENTO:

1- Verificamos el estado operativo del transistor, usamos el ohmímetro. Llenamos la tabla

Tabla 1

Resistencia Directa(Ω) Inversa(Ω)Base-Emisor 418.4Ω 7.48Ω

Base-Colector 295.6Ω 54.5kΩColector-Emisor 99.6KΩ 7.48MΩ

VI.- CUESTIONARIO:

1. Explicar el comportamiento del transistor al hacer su verificación operativa con el Ohmímetro.

El transistor se comportara como una resistencia variable que depende de una señal eléctrica de control, entonces al cambiar el valor de la señal de control cambia la cantidad de corriente que pasa por el transistor.

ß= ICIB

Como en el transistor no acumula carga, toda la corriente que entra en el transistor debe salir entonces:

IE = IC + IB = (ß +1) IB

Si ß >> 1; IE » IC

4. ¿Qué sucedería con el punto de operación si cambiamos R1 a 120K Ω?

El transistor no tendrá el mismo punto de operación, no trabajara y cambiaran los valores en todos los componentes del circuito armado.