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zonas activas de los transistores

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Modos de operación de un transistor bipolar E En esta región existe cuatro zonas de operación definidas por el estado de las uniones del transistor (Tabla 1.1):saturación, lineal, corte y ruptura; estas zonas se indican claramente en la figura 1.2 que representa las zonas de operación de un transistor. A continuación se describe las características del transistor en estos modos de operación considerando el transistor NPN únicamente; similar resultado puede ser aplicado a transistores PNP. Región activa lineal En la región activa lineal, la unión emisor-base está directamente polarizada y la unión base-colector inversamente polarizada; la VBE está comprendida entre 0.4 V y 0.8 V (valor típico de 0.7 V) y la VBC > 100mV. En estas condiciones, las ecuaciones de Ebers-Moll se pueden aproximar a: Operando con estas ecuaciones, se obtiene una relación entre ambas intensidades de forma que:   donde: ...

zonas de corte en los transistores

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Transistor en corte y saturación Cuando un  transistor  se utiliza como interruptor o switch, la corriente de base debe tener un valor para lograr que el  transistor  entre en corte y otro para que entre en saturación - Un  transistor en corte  tiene una corriente de colector (Ic) mínima (prácticamente igual a cero) y un voltaje colector emisor VCE) máximo (casi igual al voltaje de alimentación). Ver la zona amarilla en el gráfico - Un  transistor en saturación  tiene una corriente de colector (Ic) máxima y un voltaje colector emisor (VCE) casi nulo (cero voltios). Ver zona en verde en el gráfico Para lograr que el  transistor  entre en corte, el valor de la corriente de base debe ser bajo o mejor aún, cero. Para lograr que el  transistor  entre en saturación, el valor de la corriente de base debe calcularse dependiendo de la carga que se esté operando entre encendido y apagado (funcionamiento de interruptor) ...

zonas de funcionamiento de los transistores

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Funcionamiento del Transistor Para interpretar los esquemas es muy importante saber con detalle el funcionamiento del transistor. Para ello es conveniente ver como se comporta de acuerdo con la corriente de base, que es la principal particularidad de este dispositivo electrónico. Lo analizaremos mejor por medio de imágenes. En la imagen seguimos con un transistor de tipo NPN, pero sería lo mismo hacer la prueba con el otro tipo de transistor, el PNP, pero habría que hacerlo con las conexiones invertidas para ese caso. En esa imagen va sernos de gran utilidad el potenciómetro (P) que se aprecia en la parte baja y también el miliamperímetro (A) que nos indicará el valor de la corriente que circulará por el colector. Aseguramos de que hemos hecho bien las conexiones, es decir, el negativo de la batería al cristal N emisor, el positivo al colector; y en lo que respecta a la base con su conexión positiva por ser cristal P. En esa imagen que vimos tenemos el potenciómetro a cero, de modo q...

COMO ARMAR UNA FUENTE DE VOLTAJE

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CON LOS MATERIALES DADO ANTERIORMENTE VAMOS A PRECEDER A AMARAR NUESTRA PRACTICA  DIBUJAMOS EL DISEÑO DADO POR EL INGENIERO ESTALIN AGUAYO  PROCEDEMOS A PONER EL PERCLORURO DE HIERRO PROCEDEMOS A COLOCAR LOS MATERIALES DE LA SIGUIENTE MANERA PROCEDEMOS A SOLDAR DE UNA MANERA CORRECTA 

CUARTA PRACTICA

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FUENTE REGULABLE DE VOLTAJE. EN ESTE DÍA APRENDEREMOS COMO REALIZAR NUESTRA PROPIA REGULABLE Y VAMOS A NECESITAR LOS SIGUIENTES MATERIALES  CAPACITADOR DE 50V   RESISTENCIA DE 1K LENTEJA DE 104UF BORNERAS DE 2 PINES PUENTE RED TRANSISTOR 

TERCERA PRACTICA!

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MATERIALES: Resistencia de 1k Protoboard Cable UTP Diodos rectificadores (4) PROCEDIMIENTO        Se saca el protoboard se conecta los diodos rectificadores como lo indica el profesor       luego se pone los cables en tierra y corriente y se prende la maquina de ondas y colocamos       el cable de en el positivo de la practica y otro en el nigativo de la pratica y tienes q salir la onda para       arriba despues las ondas tienes q salir limpias.                                                                                                                       ...

Rectificador de onda completa

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Rectificador de Onda Completa. Es un circuito empleado para convertir una señal de corriente alterna de entrada (Vi) en corriente continua de salida (Vo) pulsante. A diferencia del rectificador de media onda, en este caso, la parte negativa de la señal se convierte en positiva o bien la parte positiva de la señal se convertirá en negativa, segun se necesite una señal positiva o negativa de corriente continua.