8/17/2019 Amplificadores en Cascada Por Acomplamiento Capacitivo
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Tema: Amplifcador en cascada por acoplamiento capacitivo
Q1
2N3904
Q2
2N3904
V1
15 V
R2
10kΩ
R3
2.2kΩ
R4
1kΩ
R5
1kΩ
R6
470Ω
R7
3.3kΩ
R8
10kΩ
R9
2kΩ
R10
3.3kΩ
2 5
C1
1mF
C2
1mF4
1
6
XFG1
C3
1mF
3
8
0
9
0
7
0
POLARIZACION DEL TRANSISTOR 1 !1"
V TH 1= Vcc× RB2
RB2+ RB1=
15×2.2 K
2.2 K +10 K =2.705[V ]
RTH 1= RB1/¿ RB2=2.2 K ×10 K
2.2 K +10 K =1.80 K [Ω]
IB1= VTH 1−VBE1
RTH 1+( β+1 )ℜ1=
2.705−0.71.80 K + (173+1 )1 K
=11.41 [uA ]
IC 1= βIB1=1.97 [ mA ]
IE1=( β+1 ) IB 1=1.98 [mA ]
VE1= IE1× ℜ1=1.98 [ V ]
VB1=VBE1+VE1=2.68 [ V ]
VC 1=Vcc− IC 1×RC 1=8.48 [V ]
VCE1=VC 1−VE1=6.49 [V ]
MEDICIONES CON EL ESCILOSCOPIO:
En regimen DC – Punto de Operación ( Q1 )
#olta$e Emisor #E":
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%
#olta$e Colector #C":
#olta$e &ase #&":
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#olta$e Colector'Emisor #CE":
POLARIZACION DEL TRANSISTOR ( !("
V TH 2= Vcc× RB2
RB2+ RB1=
15×2 K
2 K +10 K =2.5[V ]
RTH 2= RB1/¿ RB2=2 K ×10 K
2 K +10 K =1.66 K [Ω ]
IB2= VTH 2−VBE2
RTH 2+( β+1 )ℜ2=
2.5−0.71.66 K +(173+1 )470
=21.57 [ uA ]
IC 2= βIB2=3.73 [ mA ]
IE2=( β+1) IB 2=3.75 [mA ]
VE2= IE2×ℜ2=1.76 [V ]
VB2=VBE2+VE2=2.46 [ V ]
VC 2=Vcc− IC 2×RC 2=11.27 [V ]
VCE2=VC 2−VE2=9.51 [ V ]
MEDICIONES CON EL ESCILOSCOPIO:
En regimen DC – Punto de Operación ( Q )
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#olta$e Emisor #E":
#olta$e &ase #&":
#olta$e Colector #C":
#olta$e Colector'Emisor #CE":
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AN)LISIS EN AC:
*I&RIDO:
re 1=26 mV
I E 1
re 1= 26mV
1.98mA
re 1=13.13Ω
re 2=26mV
I E 2
re 2= 26mV
3.75mA
re 2=6.93Ω
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Z ¿ 2= Rth 2‖ Z ∫2
Z ∫ 2=v∫2
i¿ 2
Z ∫ 2=( hie2∗ib2 )+(ie2∗ R E2)
ib2
Z ∫ 2=( hie2∗ib2 )+(h fe2+1) ib2∗ R E2
ib2
Z ∫ 2=(hie2 )+( hfe2+1)∗ R E2
Z ∫ 2=(hfe2+1 )( R E2+re2)
Z ¿ 2= Rth 2‖ (hfe2+1 )( R E2+re 2)
Z ¿ 2=1.66 k ‖ (173+1 )(470+6.93)
Z ¿ 2=1.633 KΩ
ΔV 1=vo1
v¿ 1
ΔV 1=−( RC 1‖ Z ¿2)iC 1ib1 (hie1)+ R E1 ie1
RC 1‖Z ¿2 ) hfe1(ib1)¿−¿
ΔV 1=¿
RC 1‖Z ¿2 )¿−¿
ΔV 1=¿
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3.3k ‖1.633 k )¿−¿
ΔV 1=¿
ΔV 1=−1092.421013.13
ΔV 1=−1.07
ΔV 2= vo
v¿2
ΔV 2= −( RC 2‖ R L) iC 2
ib2 (hie 2)+ R E2 ie2
RC 1‖ R L ) hfe2(ib2)¿−¿
ΔV 2=¿
RC 2‖ R L )¿−¿
ΔV 2=¿
1k ‖3.3k )¿−¿
Δv 2=¿
ΔV 2=−0.76 k 476.93
ΔV 2=−1.60
ΔVT = ΔV 1 ( ΔV 2)
ΔVT =−1.07(−1.60)
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ΔVT =1.71
Z ¿ 1= Rth1 ‖ Z ∫ 1
Z ∫ 1=v∫1
i∫1
Z ∫ 1=( hie1∗ib1 )+(ie 1∗ R E1)
ib1
Z ∫ 1=( hie1∗ib1 )+(hfe1+1) ib1∗ R E 1
ib1
Z ∫ 1=(hie1 )+( hfe1+1)∗ R E1
Z ∫ 1=(hfe1+1 )( R E1+re1)
Z ¿ 1= Rth1 ‖ (hfe1+1 )( R E1+re1)
Z ¿ 1=1.80 k ‖ (173+1 )(1k +13.13)
Z ¿ 1=1.8k ‖176.285 k
Z ¿ 1=1.78 KΩ
Δi1=io1
i¿ 1
Δi1=
vo1
RTH 2
v¿1
Z ¿1
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Δi1=vo1∗Z ¿v¿∗ R L
Δi1= Δv1Z ¿1
RTH 2
Δi1=−1.07(1.78 K )
1.66 K
Δi1=¿ !1"1#
Z o1= RC
Z o1=1 KΩ
Δi2=io2
i¿ 2
Δi2=
vo2
R L
v¿ 2
Z ¿ 2
Δi2= Δv2Z ¿2
R L
Δi2=−1.60(1.633 K )
3.3 K
Δi2=¿ !$"%&
Z o2= RC 2
Z o2=1 K
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DIA+RA,A DE #OLTA-ES:
Para el primer transistor #in .1Sin/t 0#
V op1=∆ V 1∗Vip=1.07 [V ]
12' V ip! I E1∗ R E1
1!1.98
E" Vi o #e cort$
(2' V CE1 %V ip+V op1+V &AT
V CE=6.49V '
6.49%1+1.07+2
6.49%4.07
(o e)i#te &$tur$ci*
32' V op1!( RC 1 ‖Z ¿ 2) iC 1
1.07!1.97mA (3.3 K ‖1.633 K )
1.07!2.15
(o e)i#teCorte
Para el se45ndo transistor el volta$e de salida del primero se convierte en el de entrada delse45ndo
V ip2=V op1=1.07[V ]
Vop=∆ V 2∗V ip 2=1.71[V ]
12' V ip2 ! I E2∗ R E2
1.07!1.76
E" Vi o #e cort$
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(2' V CE2%V ip2+V op+V &AT
V CE=9.51V '
9.51%1.07+1.71+2
9.51%4.78
(o e)i#te &$tur$ci*
32' V op!( RC 2‖ R L)iC 2
1.71!3.73mA(1 K ‖ 3.3 K )
1.71!2.86
+or "o t$to o e)i#tecorte e e" vo"t$,e-e #$"i-$
,EDICIONES CON EL OSCILOSCOPIO EN RE+I,EN AC
TRANSISTOR 1 !1"
C6annel A: #olta$e Emisor C6annel &: #olta$e &ase
C6annel A: #olta$e Colector C6annel &: #olta$e Colector'Emisor
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TRANSISTOR ( !("
C6annel A: #olta$e Emisor C6annel &: #olta$e &ase
C6annel A: #olta$e Colector C6annel &: #olta$e Colector'Emisor
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C6annel A: #olta$e de Entrada C6annel &: #olta$e de Salida
ΔV =vo
v¿=
1.702
0.999=1.703