Problemas-capitulo-6.docx

April 3, 2019 | Author: Vidal Ricano | Category: Transistor, Electric Power, Electrical Components, Physical Quantities, Electricity
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SEC. 6.3 CORRIENTES DEL TRANSISTOR 6.1 Un

transistor tiene una corriente de emisor de 10 mA y una corriente de colector de 9,95 mA. ¿Cuál es la corriente de base? IB=0.5mA 6.2 La

corriente de colector es 10 mA y la corriente co rriente de base es 0,1 mA. ¿Cuál es la ganancia de corriente? Β=100 6.3 Un

transistor tiene una ganancia de corriente de 150 y una corriente de base de 30 A. ¿Cuál es la corriente de colector? IC=4500mA 6.4 Si

la corriente de colector es 100 mA y la ganancia de corriente es 65. ¿Cuál es la corriente de emisor? IC=6500mA

SEC. 6.5 CURVA CARACTERÍSTICA DE ENTRADA 6.5 ¿Cuál

es la corriente de base en el circuito de la Figura 6.20? 6 .20?

IB=0.019mA 6.6 Si

la ganancia de corriente disminuye de 200 a 100 en la Figura 6.20, ¿cuál es la corriente de

base? IB=0.019mA 6.7 Si

la resistencia de 470 k de la Figura 6.20 tiene una tolerancia del 5 por ciento, ¿cuál es la corriente máxima de base?

IBMAX=0.020mA

SEC. 6.6 CURVAS DE COLECTOR 6.8 Un

circuito de transistor similar al de la Figura 6.20 6 .20 tiene una tensión de alimentación de colector de 20 V, una resistencia de colector de 1,5 ky una corriente de colector de 6 mA. ¿Cuál es la tensión colector-emisor? VCE=11V

6.9 Si

un transistor tiene una corriente de colector de 100 mA y una tensión colector -emisor de 3,5 V, ¿cuál es su disipación de potencia? PD=350mW SEC. 6.7 APROXIMACIONES DEL TRANSISTOR 6.10 ¿Cuáles

son la tensión colector-emisor y la disipación de potencia del transistor en el circuito de la Figura 6.20? Proporcione las respuestas para el caso ideal y para la segunda aproximación. Caso ideal IC=4.2mA VCE=6.561mA IB=4.2mA PD=27.55mW

Segunda aproximación Ic=2.8mA VCE=7.8mA IB=3.016mA PD=21.84mW Vce=6.56V 6.11 La

Figura 6.21a muestra una forma más simple de dibujar un circuito de transistor. Funciona igual que los circuitos ya estudiados. ¿Cuál es la tensión colector-emisor? ¿Y la disipación de potencia del transistor? Proporcione las respuestas para el caso ideal y para la segunda aproximación. Caso ideal IB=0.015mA IC=2.25mA PD=27.67mW VCE=12.3V

Segunda aproximacion IB=0.013mA IC=1.95mA PD=24.68mW VCE=12.66V

6.12 Cuando

las tensiones de alimentación de base y de colector son iguales, el transistor puede dibujarse como se muestra en la Figura 6.21b. ¿Cuál es la tensión colector-emisor en este circuito? ¿Y la potencia del transistor? Proporcione las respuestas para el caso ideal y para la segunda aproximación.

IB=0.017mA IC=2.97mA PD=22.42mW VCE=7.55V

Segunda apoximacion IB=3.016mA IC=2.8mA PD=21.84mW VCE=7.8V

SEC. 6.8 LECTURA DE UNA HOJA DE CARACTERÍSTICAS 6.13 ¿Cuál

es el rango de temperaturas de almacenamiento de un 2N3904?

625mW a una temperatura de 25 grados

6.14 ¿Cuál

es la hFE mínima para un 2N3904 para una corriente de colector de 1 mA y una tensión colector-emisor de 1 V? Hfe=70 minima

6.15 Un

transistor puede disipar una potencia máxima de 1 W. Si la tensión colector-emisor es de 10 V y la corriente de colector es 120 mA, ¿qué le ocurrirá al transistor? No funcionaria adecuadamente porque la disipación de potencia máxima de un 2N3904 es 625mW

6.16 Un 2N3904 tiene una disipación de potencia de 625 mW sin disipador. Si la temperatura ambiente es de 65°C, ¿qué ocurre con el valor de la potencia máxima? El valor de potencia máxima se sobrepasara por que el valor máximo de disipación de potencia es de 625mW a una temperatura de 25 grados

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