Ahi Esta Mi Parte de 13 23

13) Determine V0 e ID para la red de la figura 2.160. V 0= 2 KΩ(10 V −0.7 V ) 2 = ( 9.3V )=6.2V 1 KΩ+2 KΩ 3 I 2 KΩ=

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13)

Determine V0 e ID para la red de la figura 2.160.

V 0=

2 KΩ(10 V −0.7 V ) 2 = ( 9.3V )=6.2V 1 KΩ+2 KΩ 3

I 2 KΩ=

I D=

6.2V =3.1 mA 2 KΩ

I 2 KΩ 3.1mA = =1.55 mA 2 2

14) Determine V0 para la red de la figura 2.40 con 0 V en ambas entradas.

Ambos diodos " apagado”. El umbral de Voltaje y 0,7 V invariable, ya sea para diodo V 0=0 V

15) Determine Vo para la red de la figura 2.40 con 10 V en ambas entradas.

Ambos diodos " prendido ",

V 0=10 V −0.7 V =9.3 V 16) Determine Vo para la red de la figura 2.43 con 0 V en ambas entradas.

Ambos diodos "prendido", V 0=0.7 V 17) Determine Vo para la red de la figura 2.43 con 10 V en ambas entradas.

ambos diodes “apagado” V 0=10 V 18) Determine Vo para la compuerta OR de lógica negativa de la figura 2.161.

El diodo de Si con una -5V el cátodo es " prendido”, mientras que el otro es "apagado “.La solución es

V 0=−5 V +0.7 V =−4.3V

19) Determine Vo para la compuerta AND negativa de lógica de la figura 2.162.

0 V un terminal es " más positivo " que -5V otro terminal de entrada .Por lo tanto asumimos menor diodo " prendido " y superior diodo " Apagado”. El resultado V 0=0 V −0.7=−0.7 V El resutado apoya los supuestos anteriores 20) Determine el nivel de Vo para la compuerta de la figura 2.163.

Todo el terminal del sistema son una 10V 0.7V la diferencia aj necesaria a través de cualquiera de diodo no puede ser establecido. Por lo tanto, ambos diodos son " Apagado " y V 0=10 V Según lo establecido por Conexión de 10V de alimentación a 1k Ω resistencia 21) Determine Vo para la configuración de la figura 2.164.

El diodo

Si

requiere más tensión en los terminales que el diodo

Gi

22) Asumiendo un diodo ideal, dibuje vi, vd e id para el rectificador de media onda de la figura 2.165. La entrada es una forma de onda senoidal con una frecuencia de 60 Hz.

V dc =0.318 V m

V m=

I m=

V dc 2V = =6.28 V 0.318 0.318

V m 6.28 V = =2.85 mA R 2.2 kR

23) Repita el problema 22 con un diodo de silicio (VT = 0.7 V).

V dc ≅ 0.318(V m −V T ) 2V =0.318(V m−0.7 V ) V m=6.98V ≅ 10:1 para V m :V T