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    ELECTRÓNICA ANALÓGICA I

    ELECTRÓNICA ANALÓGICA I

    INFORME DE DATOS Nº 3

    “AMPLIFICADOR CON TRANSITOR EN EMISOR

    COMÚN”

    PROFESOR :

    NOMBRE : Azañero Rivera Jhohan………………………0920358Villavicencio Bautista Alain …………………1310469Atachao Are!au "nzo An#re ………………1110220$%uia&aza 'arvaez Je()( …………………**1011280

    2014

    1 +',V"R-,.A. /"',A ." "R

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    ELECTRÓNICA ANALÓGICA I

    Marco Teórico

     Al tener una entrada de señal a amplificar y la salida amplificada en donde se toma conrespecto a un punto común, en este caso el negativo estará conectado con el emisor deltransistor. Este circuito nos ayudará a comprender el funcionamiento de un transistortipo NPN.

    Participemos de la base del conocimiento del circuito eléctrico interior del transistorNPN, y de sus polarizaciones. e puede decir !ue un transistor NPN es básicamente uncircuito "ec"o con dos diodos conectados en oposici#n y con una toma intermedia, dela forma !ue vemos en la figura.

    u polarizaci#n correcta de funcionamiento es la siguiente$ % emisor&base ' directa, esdecir, el diodo formado por emisor y base debe estar polarizado directamente. % base&colector ' inversa. (e esta forma podemos decir !ue un transistor está polarizadocorrectamente cuando lo "agamos como en el dibu)o !ue sigue.

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    El transistor está en condiciones de funcionar. Es preciso aclarar !ueestas tensiones de polarizaci#n son más fuertesentre base y colector !ue entre base y emisor.

    En el circuito amplificador, la polarizaci#n deltransistor se consigue mediante el dividir latensi#n formada por la resistencia *+ y *

    -*+'+/ 0, *'1213. 4on el circuito en reposo -sin % e3,podemos saber si el circuito funciona midiendo lastensiones de polarizaci#n y las intensidades de base,de emisor y de colector -5ay !ue recordar !ue 6 e'6 b76c3.

     %eamos a"ora como se produce la amplificaci#n en este circuito. Al amplificar unaseñal alterna en la entrada, estamos modificando la tensi#n de base&emisor delcircuito, por consiguiente, la 6 b, depende de la conducci#n de transistor.

    upongamos !ue en la entrada aparece el semiciclo positivo de una señal alterna. A través del condensador de acople 4+, se elevará la tensi#n de base, y por tanto, la de

     base&emisor. Esto "ace !ue aumente 6 b y se reduzca la barrera entre base y colector. Elresultado es !ue el transistor conduzca más, -aumenta la 6 c3, aumenta la %* c y decrece entre colector y emisor -por tanto también decrece entre colector y masa3. 8atensi#n de colector !ue antes era constante, "a disminuido y el condensador dedesacoplo 4 transmitiendo a la salida el descenso de % e como el semiciclo negativo,igual !ue en el de entrada pero amplificado y desfasado +9:. Pasemos a"ora alsemiciclo negativo en la entrada. A través de 4 + la tensi#n de base disminuirá, portanto, la tensi#n % b&e, con lo !ue también lo "ará la 6 b. (e esta forma crece la barreraentre base y colector y el transistor conducirá menos -ba)a la 6 c3. As;, aumenta la % e y al "aber menos corriente, ba)a la tensi#n en * 8. El efecto es !ue la tensi#n de colectorsube u el condensador 4 transmite esta variaci#n a la salida con el desfase de +

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    Información disponible en:http://www.electronicafacil.net/tutoriales/TRANSISTOR-A!"I#I$A%OR-&ISOR-$O'N.html

    DATOS EXPERIMENTALES

    $on el mult(metro) mida la tensión %$ en el colector *+c, )emisor *+e,base *+b, respecto a la referencia

    colector *+c, emisor *+e, base *+b,.0 + 1.2 + 1.113 +

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    'sando el osciloscopio) pon4a la tensión del 4enerador al m(nimo a5uste la se6al de entrada *+i, a 1 m+pico ) con frecuencia de 1789 .

    'sando el osciloscopio) mida la se6al de salida) +" .%esconecte la resistencia de car4a R" mida nueamente el olta5ede la se6al de salida.

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    Con carga: 930 mV

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    $onecte nueamente R"  mida la relación de faseentre +in +" usando los dos canales del osciloscopio.

    +ari; la frecuencia del 4enerador llene la si4uiente tabla) con:

    +in < 1m+pico

    f *89, 1 = 1> => 1> 1=> 3> ?> @> =>

    +"*+pico,

    = 0 0 0 0 01 01 01 0 0

    6 +',V"R-,.A. /"',A ." "R

    Sin carga: 1.42V

    Desfase: 180°

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    DATOS SIMULADOS

    $on el mult(metro) mida la tensión %$ en el colector *+c, )emisor *+e,base *+b, respecto a la referencia

    colector *+c, emisor *+e, base *+b,.23 + .0= + 1.1 +

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    $O"&$TOR &ISOR BAS&

    'sando el osciloscopio) pon4a la tensión del 4enerador al m(nimo a5uste la se6al de entrada *+i, a 1 m+pico ) con frecuencia de 1789 .

    8 +',V"R-,.A. /"',A ." "R

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    ELECTRÓNICA ANALÓGICA I

    'sando el osciloscopio) mida la se6al de salida) +" .%esconecte la resistencia de car4a R" mida nueamente el olta5ede la se6al de salida.

    $ON $ARCA :

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    SIN $ARCA :

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    +olta5e con car4a +olta5e sin car4a

    m+ 1.?= +

    $onecte nueamente R"  mida la relación de fase entre +in +"usando los dos canales del osciloscopio.

    +ari; la frecuencia del 4enerador llene la si4uiente tabla) con:

    +in < 1m+pico

    f *89, 1 = 1> => 1> 1=> 3> ?> @> =>

    +"

    *+pico,

    m+

    2

    m+

    m+

    m+

    m+

    m+

    m+

    m+

    m+

    m+

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    Desfase: 180°

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    Observaciones:

    Observamos en el osciloscopio que la señal de salida es más grande

     y está desfasada a 180° de la señal de entrada dada la evaluación en

    el circuito que habíamos armado.

    Observamos que obtuvimos falsos resultados por la mala posición

    del transistor ya que cruzamos el colector con el emisor y eso

    también provocaba que nos salga la señal de salida con un falso

    resultado y falsa imagen en el osciloscopio.

    En el osciloscopio veíamos que la señal de entrada era muy

    distorsionada y esto se debe al ruido que la pudimos rectificar con el

    generador de funciones y eso aclara la señal de entrada que pudimos

     visualizar mejor.

     

    Conclusiones:

    Si se llegó a desfasar 180° y amplificar la señal como en la teoría

    mediante el osciloscopio.

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    Evaluando con nuestra teoría los capacitores deben ser necesarios

    para así poder hacer cortocircuito en nuestro circuito evaluado y

    hacer que se tenga el emisor común.

    En el voltaje de salida cuando le variamos la frecuencia la variación

    de voltaje era mínima y esto se debía a que la variación de frecuencia

    no afectaba casi nada en la salida del voltaje.

    Cuando se retiró la carga obtuvimos la misma onda desfasada a180° pero con la onda más grande ya que el valor de la tensión

    aumenta a 1.44V aproximadamente.

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