UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
INFORME PREVIO DEL LABORATORIO N° 10 TEMA
: AMPLIFICADOR TRANSISTOR BIPOLAR EN EMISOR COMUN
CURSO
: LABORATORIO DE ELÉCTRONICA I
PROFESOR: TOKUMORI KIYOTA SERGIO SECCIÓN: “P” NOMBRE : ÑIQUE ANGELES JERCY ADOLFO CODIGO : 20130201K 2017
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AMPLIFICADOR CON TRANSISTOR BIPOLAR EN EMISOR COMÚN OBJETIVO Estudio de las características del amplificador en emisor común. Cálculo de 𝑍𝑖𝑛 𝑦 𝑍𝑜𝑢𝑡 .
MATERIAL Y EQUIPO
01 transistor 2N2222 o 2N3904 02 Resistores de 1KΩ, 0.5W 01 Resistor de 5.6KΩ, 0.5W 01 Resistor de 10KΩ, 0.5W 01 Resistor de 91KΩ, 0.5W 01 Resistor de 15KΩ, 0.5W 01 protoboard
01 Osciloscopio TEKTRONICS-COLOR 01 Multímetro FLUKE 03 puntas de prueba 01 Generador de funciones TEKTRONICS 02 Condensadores electrolíticos de 10µF, 16V 01 Condensadores electrolíticos de 100µF, 16V
PROCEDIMIENTO 1.- Ensamble el siguiente amplificador en emisor común: Zo
Zi
91k
5.6k
C
iL
B 100k
+ Vg
iG
-
10uf
E
10uf
+ Vin -
RL 10k
15K
+ VL -
12Vdc
C = 100uf 1k
0
Figura 1
2.- Verifique las conexiones, ajuste la fuente a 12 VDC y conéctela al circuito. 3.- Con el multímetro, mida la tensión DC en colector ( VC ), emisor ( VE ) y base ( VB ), respecto a la referencia. Desconecte la señal. LABORATORIO N°10 Página 2
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4.- Usando el osciloscopio, ajuste la tensión del generador para que la señal de entrada ( Vin ) mida 10m V pico , con frecuencia 1KHz. 5.- Mida el voltaje de señal de salida ( VL ). Desconecte la resistencia de carga ( RL ), y mida nuevamente el voltaje de señal de salida. 6.- Mida la relación de fase entre Vin y VL usando los dos canales del osciloscopio. 7.- Varíe la frecuencia del generador y llene la siguiente tabla, con Vin =10m V pico :
Vin ( V pico ) f(Hz) VL ( V pico )
100 500 1K
2K
5K
10K
15K
20K
25K
30K
35K
50K
8. Con las mediciones realizadas, ¿Cómo determinaría la impedancia de entrada ( Z i )?
9. Con las mediciones realizadas, ¿Cómo determinaría la impedancia de entrada ( Z 0 )? 10. Retire “𝐶 = 100𝑢𝑓” del emisor y repita todos los pasos anteriores.
11.Inserte un 𝐶 = 20𝑝𝑓 en bornes 𝐵 𝑦 𝐶 del 𝐵𝐽𝑇 , llene la tabla del paso 7. INFORME PREVIO: 1. Haga los cálculos empleando el simulador ORCAD / Pspice o similar. Ajuste las frecuencias del generador a los valores de la experiencia. En las simulaciones se usó el programa MULTISIM.
2. Simule el circuito rectificador y anote las tensiones y corrientes que se piden en el experimento.
a) Con 100Hz
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b) Con 500Hz
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c) Con 1KHz
d) Con 2KHz
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Y así analogamente hasta con 50k llenando la tabla del paso 7:
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Vin (mV) f(Hz) 100 500 1K 2K 5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 50K VL 34.05 34.05 34.05 34.05 34.05 34.05 34.05 34.05 34.05 34.05 34.05 34.05 (mV)
3. Dibuje el gráfico de respuesta en frecuencia indicando la ganancia de tensión vs frecuencia, usando la escala semilogarítmica.
Donde: 𝑯 = 𝟐𝟎 × 𝐥𝐨𝐠 𝟏𝟎 (𝑽𝑳⁄𝑽𝒊𝒏) = 𝟏𝟎. 𝟔𝟒𝟐
H(Db) vs F(Hz) 12 10 8 6 4 2 0 0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
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4. Determine la impedancia de entrada a 1KHz.
Se sabe:
𝑍𝑖𝑛 = (91𝐾//ℎ𝑖𝑒//15𝐾 + 100𝐾) Ω ; ℎ𝑖𝑒 = 25𝑚𝑉⁄𝐼𝐶𝑄 ; 𝑍𝑖𝑛 = (91𝐾// 25𝑚𝑉⁄981𝜇𝐴 //15𝐾 + 100𝐾)
𝐼𝐶𝑄 = 981𝜇𝐴
→ 𝒁𝒊𝒏 = 𝟏𝟎𝟖. 𝟓𝑲𝛀
5. Determine la impedancia de salida a 1KHz.
→ 𝒁𝒐𝒖𝒕 = 𝟏𝟎𝑲𝛀
6. Determine
𝒊𝑳 𝒊𝑮
𝟐.𝟒𝟏
= 𝟎.𝟎𝟔𝟖 = 𝟑𝟓. 𝟒
,
𝑽𝑳 𝑽𝑮
𝟐𝟒.𝟏
= 𝟕.𝟎𝟕 = 𝟑. 𝟒
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