Parte 3 Final

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  • 8/15/2019 Parte 3 Final

    1/7

    Parte 3

    3.1

    VCC12V

    R182kΩ

    R222.0kΩ

    R3820Ω

    R4180Ω

    R52.7kΩ

    C2100µF

    Q12N3904

    C3

    22µF

    XFG1

    S3B

    Tecla = A

    S1B

    Tecla = B

    XMM1

    XMM2

    XMM3

    C1

    22µF

    XSC1

    A B

    Ext Trig+

    +

    _

    _ + _

  • 8/15/2019 Parte 3 Final

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    3.2

    Cálculos

    Considerando el valor de I

    B muy pequeño se puede concluir

    entonces

    I =Vcc

    R1

    + R2

    ………………………………. 1

    EntoncesV

    B= R

    2∗ I

    Por tanto I =

    V B

    R 2 ……………………..2

    Reemplazando 1 en 2 se tiene

    V B

    =V

    cc∗ R

    2

    R 1 + R 2

    Reemplazando valores:

    V B

    =12 ∗ 22000

    82000 + 22000

    Por tanto:

    V B

    = 2.538 V

    Se sabe demás que:V

    BE= V

    B− V

    E

    V E

    = 2.538 − 0.7 = 1.84 v

    Para calcular la corriente de emisor:

    I E

    =V

    E

    R E=

    1.84

    820 + 180= 1.84 mA

  • 8/15/2019 Parte 3 Final

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    Sabiendo que I

    B es muy pequeña se puede concluir además que:

    I c

    = I E

    = 1.84 mA

    Entonces se deduce:V

    C = V

    CC − R

    C ∗ I

    C

    Por tanto:

    V C

    = 12 − 2700 ∗ 1.84 = 7.03 V

    inalmente:

    V CE

    = V C

    − V E

    V CE = 7.03 − 1.84 = 5.2 V

    Resultados

    VCEQ VB VE IE!edido ".#" 2.$" 1.%& 1.%&

    'alculado ".2 2."$# 1.#( 1.#(Error relativo

    )*+11.11 &.(1 ,.2( ,.2(

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    $.(

    'omo se puede ver en la 3ra4ca

    56nea amarilla: salida

    56nea celeste: entrada

    - 7PP #- 8-0

    V OPP

    V IPP 8

    2= 4

    9 1.$$

    R C R E

    27001000

    = 2.

    abla %

    $."

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    VCC12V

    R182kΩ

    R222.0kΩ

    R3820Ω

    R4180Ω

    R52.7kΩ

    C2100µF

    Q12N3904

    C3

    22µF

    XFG1

    XMM1

    XMM2

    XMM3

    C1

    22µF

    XSC1

    A B

    Ext Trig+

    +

    _

    _ + _

    XSC2

    Tektronix

    1 2 3 4 TGP

    XMM4

    S2

    Tecla = B

    XMM5

    XMM6

    XMM7

    R6

    100kΩKe =A 5 !

    cálculos a reali ar

    Se3;n el circuito: < = 0%.%,>/

    - resistencia: .%$2 -

    Rmed

    =0.632 V

    6.69 ∗ 10− 6

    Rmed

    = 94.5 K Ω

  • 8/15/2019 Parte 3 Final

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    !atomedido

    "i#1$$%&

    !atocalculado

    ?i0,(."@A

    error

    a'soluto

    "."*

    errorrelativo

    (.#*

    $.%

    VCC12V

    R182kΩ

    R222.0kΩ

    R3820Ω

    R4180Ω

    R52.7kΩ

    C2100µF

    Q12N3904

    C3

    22µF

    XFG1

    XMM1

    XMM2

    XMM3

    C1

    22µF

    XSC1

    A B

    Ext Trig+

    +

    _

    _ + _

    XSC2

    Tektronix

    1 2 3 4 TGP

    XMM4

    S2

    Tecla = B

    XMM5

    XMM6

    XMM7

    R6

    100kΩKe =A 0 !

    cálculos a reali ar

    Se3;n el circuito: < = 01&.$,$>/

    - resistencia: .($( -

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    Rmed

    =0.434 V

    17.393 ∗ 10− 6

    Rmed

    = 24.98 K Ω

    !atomedido

    "i#2$%&

    !atocalculado

    ?i02(.,#@A

    errora'soluto

    "*

    errorrelativo

    (.#*

    $.&

    eBricamente la meCor Dorma de poder evaluar la impedancia en un circuito conseñal alterna es considerando todas las Duentes como un punto a tierra lue3ode ello todos los condensadores de contocircuitan una vez realizado este pasoel transistor se tranDorma en un circuito con dos resistencias )r e y r o+ internas yun punto de corriente que tendrá como multiplicador válido a la 3anancia delmismo transistor usado.

    a con esta esquematizaciBn se procede de manera sencilla a tomar lasimpedancias de entrada y de salida.

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