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December 12, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
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CÓDIGO: SGC.DI.505 VERSIÓN: 2.0 FECHA ULTIMA REVISIÓN: 

GUIA PARA LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO, TALLER O CAMPO.

DEPARTAMENTO: ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA CARRERA:  PERíODO ASIGNATURA: ELECTRÓNICA GENERAL LECTIVO: ING. IVÓN ESCOBAR DOCENTE: NRC:

12/04/2017

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA SEPTIEMBRE 2019FEBRERO 2020 2357

NIVEL:

IV

PRÁCTICA N°:

5

LABORATORIO DONDE SE DESARROLLARÁ LA PRÁCTICA  LABORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS

TEMA DE LA PRÁCTICA: INTRODUCCIÓN:

CURVAS CARACTERISTICAS DE SALIDA DEL TRANSISTOR BJT

Curva característica de salida La característica de salida del transistor bipolar en emisor común puede describirse mediante la curva mostrada en la Figura 1, en la que se representa la relación entre la corriente de colector IC y la tensión VCE entre el colector y el emisor del dispositivo, manteniendo constante el valor de la corriente de base IB.

Como se observa en la Figura 1, la curva característica IC-VCE de un transistor bipolar funcionando en modo activo es prácticamente horizontal, poniendo de manifiesto el hecho de que la corriente de colector IC de es prácticamente independiente de la tensión entre el colector y el emisor vCE siempre que la unión colector-base permanezca polarizada en inversa, comportándose como una fuente ideal de corriente constante, en la que el valor de la corriente continua de colector IC es directamente proporcional a la corriente de base IB, de forma que:  = . .  

OBJETIVOS:   Diseñar un circuito en configuración de emisor común y determinar sus parámetros. orrientes en el transistor.   Medir la ganancia y las tres ccorrientes   Comparar los valores calculados con los medidos. MATERIALES: REACTIVOS: INSUMOS: 





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EQUIPOS:   Fuente de voltaje variable de c.c 



  Multímetro digital

MUESTRA:

Transistor 2N3904 (TR1) Transistor 2N3906 (TR2) Potenciómetros de 100k Ω y 5kΩ. Resistencias de 10k Ω y 1kΩ. 

 

 

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CÓDIGO: SGC.DI.505 VERSIÓN: 2.0 FECHA ULTIMA REVISIÓN:  12/04/2017

INSTRUCCIONES: - Utilice ropa de protección: mandil. - Verifique la disponibilidad de los equipos a usar en la práctica. - Verifique las conexiones realizadas para evitar cortos circuitos - No realice conexiones entre líneas puede causar desperfectos en la fuente ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: A. TRABAJO PREPARATORIO:

1.  Leer y analizar la guía. 2.  Identificar como se va a variar IB y VCE.

B. IDENTIFICACIÓN DE TRANSISTORES Y TERMINALES 1.  2.  3.  4. 

Identifique los transistores PNP y NPN y escriba la numeración para cada uno. Elija el transistor NPN y mida la resistencia en directa (Rf) de las uniones E-B y C-B y apunte en la Tabla 1. Mida la resistencia en inversa (Rr) de las uniones E-B y C-B y apunte en la Tabla 1. Repita el paso 1 y 2 para el transistor PNP y llene la tabla 1.

IMPLEMENTACIÓN DE CIRCUITOS. CURVAS CARACTERISTICAS DE SALIDA 5.  Arme el circuito de la Figura 1 y coloque los elementos de medición de acuerdo a la Figura 2. 6.  Observe la figura 1. El potenciómetro RV1 se usa para ajustar la corriente de la base IB del TR1.y el potenciómetro RV2 se usa para ajustar la tensión aplicada entre el colector y el emisor (VCE). 7.  Gire RV2 a su posición media. 8.  Despacio gire RV1 hacia la derecha y mida la caída de tensión en R1 hasta obtener 0.1V indicado por el voltímetro. 9.  Calcule la corriente de base IB=VR1/R1. De donde se obtiene que 0.1V/10K=10μA que sería la corriente que se vería en la base. 10.  Conecte el voltímetro entre los terminales C y E. 11.  Despacio gire RV2 hasta obtener VCE=1V. 12.  Mida la caída de tensión en R2. 13.  Usando la Ley de Ohm, calcule la corriente de colector IC=VR2/R2 y anote el resultado en la tabla 2.

 

 

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CÓDIGO: SGC.DI.505 VERSIÓN: 2.0 FECHA ULTIMA REVISIÓN:  12/04/2017

14.  Repita los pasos anteriores para los valores de VCE e IC mostrados en la Tabla 2.

CURVA CARACTERISTICA PARA IB=20μA 15.  Ajuste la corriente de la base a IB=20μA girando RV1 hacia la derecha hasta obtener VR1=0.2V de donde se obtiene IB=20 μA. 16.  Gire RV2 para VCE=1V y mida la caída de tensión en R2. 17.  Usando la Ley de Ohm, calcule la corriente de colector IC=VR2/R2 y anote el resultado en la Tabla 3. 18.  Repita los pasos anteriores para los valores de VCE e IC mostrados en la Tabla 3. CURVA CARACTERISTICA PARA IB=30μA 19.  Ajuste la corriente de la base a IB=30μA girando RV1 hacia la derecha hasta obtener VR1=0.3V 20.  Gire RV2 para VCE=1V 21.  Mida la caída de tensión en R2. 22.  Usando la Ley de Ohm, calcule la corriente de colector IC=VR2/R2 y anote el resultado en la Tabla 3. 23.  Repita los pasos anteriores para los valores de VCE e IC mostrados en la Tabla 4. 24.  Grafique los resultados de la Tabla 2 en el cuadro de la Figura 3. Luego trace una curva suave a través de estos puntos. Esta es la curva característica IC-VCE para IB=10μA. 25.  Repita el paso anterior para las curvas con IB=20μA e IB=30μA. 26.  De las curvas de la Figura 3, seleccione un valor fijo de VCE (sobre 4V) y dos curvas para determinar el valor de β mediante la ecuación:

27. Usando el valor de β, calcular el valor de α.

RESULTADOS OBTENIDOS: RESULTADOS A. IDENTIFICACIÓN DE TRANSISTORES Y TERMINALES 1.  Identifique los transistores PNP y NPN y escriba la numeración para cada uno. PNP:_____________ NPN:____________ 2. Con los datos medidos llene la tabla 1. Tabla 1. Resistencia entre las uniones

 

 

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CURVAS CARACTERISTICAS DE SALIDA 2.  Con los datos obtenidos llene las tablas según corresponda:

B.

3.  Trace las curvas obtenidas de las tablas 2, 3 y 4.

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CONCLUSIONES:

RECOMENDACIONES:   Verificar el funcionamiento de los instrumentos de medida y cables de conexión.   Verificar que los dispositivos electrónicos estén en buen estado.   Verificar el valor de los elementos para cada circuito   Verificar que el circuito este armado adecuadamente.   Leer y analizar la guía de práctica antes de empezar una práctica. FIRMAS 









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Nombre: Ing. Ivón Escobar DOCENTE

Nombre: Ing. Marcelo Marc Silva COORDINADOR DE elo ÁREA DE CONOCIMIENTO

Nombre: Ing. Mayra Erazo COORDINADOR/JEFE DE LABORATORIO

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