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