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TRANSISTORES BJT : 1

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1

TRANSISTORES BJT:

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Transistor Bipolar:-Se constituye por junturas NPN o PNP, dando lugar a transistores NPN o transistores PNP-Usos más comunes: como LLAVE o como AMPLIFICADOR-Posee tres terminales denominados Emisor, Colector y Base.-Emisor: fuertemente dopado.-Región de base: es de ancho pequeño.-Deben polarizarse adecuadamente para aprovechar las características de funcionamiento.

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Modelo :

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Modelo :

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Para el funcionamiento : juntura BE polarizada en directo, y la juntura BC en inversa

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Características del transistor en configuración EMISOR COMÚN (emisor es común a la mallas de entrada y salida.:

El transistor es un dispositivo controlado por corriente. Ic está relacionada con la IB mediante un factor de amplificación de corriente en polarización directa:

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*El comportamiento de la juntura BE, es análoga a la de los diodos semiconductores:

ENTRADA:

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SALIDA:

DBC entra en polarizacion directa

DBC entra en ruptura inversa

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Por otra parte:

Factor de amplificación de corriente en polarización directa en sc.

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-Cuando Vce <Vcesat, Diodo Base-Colector, entra en conducción directa, por lo que el efecto neto es la reducción de Ic-Cuando Vce >Vcerupt diodo base-colector, entra en ruptura inversa.

Análisis de limites de Vce usando modelo de dos diodos:

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Si sabemos que Ib responde a la ecuación exponencial del diodo, y si:

Relación de transferencia:

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Características del transistor en configuración EMISOR COMÚN (emisor es común a la mallas de entrada y salida.:

El transistor es un dispositivo controlado por corriente. Ic está relacionada con la IB mediante un factor de amplificación de corriente en polarización directa:

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*El comportamiento de la juntura BE, es análoga a la dE los diodos semiconductores:

ENTRADA:

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SALIDA:

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SALIDA:

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Si usamos Kirchoff en la malla de salida:

Despejando Ic en función de Vce, obtenemos la ecuación de la recta de carga

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Si graficamos sobre las curvas de salida:

Obtenemos el punto de operación Q del transistor, que queda definido por IBQ, ICQ y VCEQ

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EL TRANSISTOR COMO LLAVE:

Lo trabajamos en CORTE y SATURACIÓN:En corte, la corriente es muy chica, sólo la de fuga del diodo BE

Varío la señal de entrada, es decir Ib, o Vbe

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EL TRANSISTOR COMO LLAVE:

Idealmente si Vce_sat=0

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EL TRANSISTOR COMO LLAVE:

Si Vce_sat no es 0

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El Diodo sirve como protección, cuando la señal lleve al transistor a corte. El diodo amortigua los dV producto de la bobina del relé.

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ZONAS DE TRABAJO:

Zona prohibida: la determina la máxima potencia

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Análisis en pequeña señal:

¿Que ocurre si además del nivel de continua de polarización, agregamos una señal pequeña en la malla de entrada?

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Si

Reemplazamos en la relación de transferencia, un Vbe variable

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Las componentes de señal, las nombramos con letras minúsculas:

Si planteamos las ecuaciones de la malla de entrada y salida:

Bf=hFE

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Si planteamos las ecuaciones de las rectas de carga:

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Para la salida:

Siendo:

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Modelo para pequeña señal, de bjt en configuración emisor común:

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Sabemos que para señales pequeñas, el diodo se comporta como una resistencia (resistencia dinámica del diodo), cuyo valor se obtenía de:

-Fuentes de tensión DC, son vistas como CORTO CIRCUITOS para la alterna.

Consideraciones para el análisis en AC:

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SI ANALIZAMOS PARA LA SEÑAL, REEMPLAZAMOS EL TRANSISTOR POR EL MODELO EQUIVALENTE PARA AC

GANANCIA DE TENSIÓN

GANANCIA DE CORRIENTE:

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Ejemplo de circuitos para análisis en pequeña señal:

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Ejemplo de circuitos para análisis en pequeña señal:

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NOR:

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INVERSOR:

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NAND:

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POLARIZACIÓN EN DC:

Para poder operar el transistor, este debe estar adecuadamente polarizado, para ello, existen diferentes alternativas:

INCONVENIENTES:-SE DEBEN USAR 2 FUENTES DE TENSIÓN-EL PUNTO Q depende de Bf (hFE)

POLARIZACION CON DOS FUENTES DE TENSIÓN:

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POLARIZACIÓN EN DC:

Polarización con divisor resistivo en la Base:

Ventaja: se usa una sóla fuente de tensión

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POLARIZACIÓN EN DC:

Polarización por divisor resistivo en la Base:

Ventaja: se usa una sola fuente de tensión

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POLARIZACIÓN EN DC:

Polarización por inyección de base:

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EXCURSIONES PERMITIDAS DE Ic:

Si queremos que sea simétrica la excursión máxima: (hacemos que Imax =2Icq, con Icmax en Vcesat, en la ecuación de la recta de carga de la malla de salida.

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Ejercicios:

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Solución:

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REPETIR CON ANÁLISIS APROXIMADO

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Optoacopladores:

-Permite aislación óptica-Se usa como aislación eléctrica entre circuitos de entrada y salida-”SALIDAS OPTOAISLADAS” o “ENTRADAS OPTOAISLADAS”, son terminologías usadas en las especificaciones de algunos equipos (ej. PLC) , e indican protección de dichos puertos.

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Ejemplos de uso:

void main(){ while(1) { outport(0x378,0x01); delay(1); outport(0x378,0x00); delay(1); } }

LPT1

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Ejemplo: control motor paso a paso