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informe previo transistor pnp

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Academic year: 2021

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(1)

EL TRANSISTOR BIPOLAR PNP EL TRANSISTOR BIPOLAR PNP

CARACTERÍSTICA

CARACTERÍSTICAS S BÁSICASBÁSICAS

U.N.M.S.M

U.N.M.S.M

Facultad de Ing. Electrónica, Eléctrica y

Facultad de Ing. Electrónica, Eléctrica y

Telecomunicaciones

Telecomunicaciones

A

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Arroyo Angeles, A

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Electrónicos

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(2)

OBJETIVOS:

• Verificar las condiciones de un transistor bipolar PNP.

• Comprobar las características de funcionamiento de un transistor bipolar PNP

CUESTIONARIO PREVIO

3. Determinar el punto de operación del circuito del experimento.

Luego el circito quedaria reducido:

(3)

• Para (! $%)# Donde: V th= R2 xVcc  R1+ R2 = 22kΩx12V  56kΩ+22kΩ=3.385V   Rb= R2 x R1  R1+ R2 =22k Ω x56k Ω 56k Ω+22k Ω=15.795k Ω

Del grafico *emos:

 I e x Re  + Veb +  I b x Rb ! Vt, --a/

Pero

(4)

(eempla1ando en la ecuación a/:

 I b 0+/x Re  + Veb +  I b x Rb ! Vt,--b/

 I b= Vth−Veb

(

 β+1

)

 x R e+ Rb   --c/2 V eb=−V be Pero 0 ! $ (eempla1ando en la ecuación c/:  I b=   3.38V  −0.6V 

(

45+1

)

 x22 0Ω+15.79kΩ  I b ! "4.'5 67

 7demas:  I CQ ! 0x I b

 I CQ ! $x"4.'5 67 ! .8'8' m7

Del grafico *emos:

(5)

Vce !  I c x Re  +  I c x Rc  + Vcc ! .8'8'm7''" #+& #/9'V Vce ! 9%.'"% V V e= I e× Ree=4.12mA ×220e=0.906 Tabla 2 (!$%)# cm7/ b67/ 0 Vce*/ Vbe*/ Ve*/ ;eórico .8'8' "4.'5 $ 9%.'"% ".% ".5"% • Para (!%8)# Donde :

(6)

th= R2 xVcc  R1+ R2 = 22kΩ x12V  68kΩ+22kΩ=2.933V   Rb= R2 x R1  R1+ R2 =22k Ω x68k Ω 68k Ω+22k Ω=16.622kΩ

Del grafico *emos:

 I e x Re  + Veb +  I b x Rb ! Vt, --a/

Pero

 I e  !  I b 0+/

(eempla1ando en la ecuación a/:

 I b 0+/x Re  + Veb +  I b x Rb ! Vt,--b/

 I b

=

Vth

Veb

(

 β

+

1

)

 x R e

+

 Rb   --c/2 Veb=−Vbe Pero 0 ! $ (eempla1ando en la ecuación c/:

(7)

 I b=   2.933V  −0.6V 

(

45+1

)

 x22 0+16.622kΩ

 I b !84.'" 67

 7demas:  I CQ ! 0x I b

 I CQ

=

45 x87.2410µA

=

3.925mA

Del grafico *emos:

 I e x Re  + Vec +  I c x Rc !9 Vcc

Vce !  I c x Re  +  I c x Rc  + Vcc ! 3.5'$m7''" #+& #/9'V

Vce ! 94.'V

e= I e× Re

e=4.01mA ×220

(8)

Tabla 3 (!%8)# cm7/ b67/ 0 Vce*/ Vbe*/ Ve*/ ;eórico 3.5'$ 84.'" $ 94.' ".% ".88' • Variando P a "")# Donde :  R (¿¿1+ P 1)+ R 2= 22 kΩ x 12 V  (56 kΩ+100 kΩ)+22 kΩ=1.483 V  V  th=  R2 xVcc ¿  R  R

(¿¿

1

+

 P1

)+

 R2

=

22k Ω x

(

56kΩ

+

100kΩ

)

(

56kΩ

+

100kΩ

)+

22k Ω

=

19.2809k Ω  R2 x

 (¿¿

1

+

 P1

)

¿

 Rb

=¿

Del grafico *emos:

 I e x Re  + Veb +  I b x Rb ! V

t, --a/

(9)

 I e  !  I b 0+/

(eempla1ando en la ecuación a/:

 I b 0+/x Re  + Veb +  I b x Rb ! Vt,--b/

 I b ! Vth−Veb

(

 β+1

)

 x R e+ Rb   --c/2 Veb=−Vbe Pero 0 ! $ (eempla1ando en la ecuación c/:  I b=   1.483V  −0.6V 

(

45+1

)

 x22 0Ω+19.280kΩ  I b

=

30 .034µA

 7demas:  I CQ ! 0x I b

 I CQ

=

45 x30.034µA

=

1.351mA

(10)

 I e x Re  + Vec +  I c x Rc !9 Vcc

Vce !  I c x Re  +  I c x Rc  + Vcc ! .$3m7''"#+& #/9'V

Vce ! 9".$53V • Variando P a '$")# Donde :  R (¿¿1+ P 1)+ R 2= 22 kΩ x 12 V  (56 kΩ+250 kΩ)+22 kΩ=0.8049 V  V th= R2 xVcc ¿  R  R (¿¿1+ P1)+ R2=22k Ω x(56kΩ+250kΩ) (56kΩ+250kΩ)+22k Ω=20.524k Ω  R2 x (¿¿1+ P1) ¿  Rb=¿

Del grafico *emos:

 I e x Re  + Veb +  I b x Rb ! Vt, --a/

(11)

 I e  !  I b 0+/

(eempla1ando en la ecuación a/:

 I b 0+/x Re  + Veb +  I b x Rb ! Vt,--b/

 I b ! Vth−Veb

(

 β+1

)

 x R e+ Rb   --c/2 Veb=−Vbe Pero 0 ! $ (eempla1ando en la ecuación c/:  I b=   0.8049V −0.6V 

(

45+1

)

 x22 0Ω+20.524kΩ  I b=6. 686µA

 7demas:  I CQ ! 0x I b

 I CQ

=

45 x6.833µA

=

0.300mA

(12)

 I e x Re  + Vec +  I c x Rc !9 Vcc

Vce !  I c x Re  +  I c x Rc  + Vcc ! ".3""m7''" #+& #/9'V

Vce ! 9.%3 V • Variando P a $"")# Donde :  R

(¿¿

1

+

 P1

)+

 R 2

=

22kΩ x12

(

56kΩ

+

500kΩ

)+

22kΩ

=

0.457th

=

 R2 xVcc

¿

 R  R

(¿¿

1

+

 P1

)+

 R2

=

22k Ω x

(

56kΩ

+

500kΩ

)

(

56kΩ

+

500 kΩ

)+

22k Ω

=

21.163k Ω  R2 x

 (¿¿

1

+

 P1

)

¿

 Rb

=¿

Del grafico *emos:

(13)

Pero

 I e  !  I b 0+/

(eempla1ando en la ecuación a/:

 I b 0+/x Re  + Veb +  I b x Rb ! Vt,--b/

 I b ! Vth−Veb

(

 β+1

)

 x R e+ Rb   --c/2 Veb=−Vbe Pero 0 ! $ (eempla1ando en la ecuación c/:  I b=   0.457V −0. V 

(

45+1

)

 x220Ω+21.163kΩ  I b=14.608µA

 7demas:  I CQ ! 0x I b

 I CQ=45 x14.608µA=0.657mA

(14)

 I e x Re  + Vec +  I c x Rc !9 Vcc

Vce !  I c x Re  +  I c x Rc  + Vcc ! ".%$4m7''" #+& #/9'V

Vce ! 9.54 V • Variando P a <# Donde :  R (¿¿1+ P 1)+ R 2= 22 kΩ x 12 V  (56 kΩ+1000 kΩ)+22 kΩ=0.245 V  V  th=  R2 xVcc ¿  R  R (¿¿1+ P1)+ R 2= 22k Ω x(56kΩ+1000kΩ) (56kΩ+1000kΩ)+22k Ω=21.551k Ω  R2 x  (¿¿1+ P1) ¿  Rb=¿

Del grafico *emos:

(15)

Pero

 I e  !  I b 0+/

(eempla1ando en la ecuación a/:

 I b 0+/x Re  + Veb +  I b x Rb ! Vt,--b/

 I b ! Vth−Veb

(

 β+1

)

 x R e+ Rb   --c/2 Veb=−Vbe Pero 0 ! $ (eempla1ando en la ecuación c/:  I b=   0.245V  −0V 

(

45+1

)

 x22 0+21.551kΩ  I b=7.735µA

 7demas:  I CQ ! 0x I b

 I CQ

=

45 x7 .735µA

=

0.3 48mA

(16)

 I e x Re  + Vec +  I c x Rc !9 Vcc

Vce !  I c x Re  +  I c x Rc  + Vcc ! ".38m7''" #+& #/9'V

Vce ! 9.$4$ V P "")# '$")# $"")# <# cm7/ .3$ ".3   0.657 ".38 b67/ 3"."3 %.%8% .%"8 4.43$ Vce*/ 9.%3 9.%3 9.54 9.$4$ C=NCL>?=N@?

•  7prender a aplicar las formulas teóricas conocidas.

•  7prender cómo obtener los puntos de operación de un transistor en un circuito. • ?aber aplicar el equi*alente ;,e*enin.

AAL=B(77

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