Ejercicio 3 Fisica Electronica

Ejercicio 3. Se requiere para un transistor 2n2222 que un ingeniero realice cualquiera de las siguientes aplicaciones:

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Ejercicio 3.

Se requiere para un transistor 2n2222 que un ingeniero realice cualquiera de las siguientes aplicaciones: Si el ingeniero pertenece al grupo impar debe diseñar un circuito que permita detectar la temperatura si incrementa prender un motor.

Simulador Proteus 8 Se requiere para un transistor 2n2222 que un ingeniero realice cualquiera de las siguientes aplicaciones: Si el ingeniero pertenece al grupo par debe diseñar un circuito que permita detectar la temperatura si incrementa prender un motor

Ilustración 1. Conexión básica lm35

Ilustración 2. Fuente de alimentación 5v

Como el lm 35 entrega valores de 10mV en la salida de lectura y sabemos que es un sensor lineal, primero lo amplificamos para que nos de valores de 1-5v:

La primera etapa consiste en una amplificación: Donde 10 mV Vo= ∗Tin C° Donde Tin es el valor que toma en x,

(

)

Ahora como sabemos que la medida es lineal y 2− y 1 m= x 2−x 1 5−3 m= 50−30 2 m= =0.1 20 y=Vo ,m=0.1, x=Tin ,b=0 Aplicamos y=mx+b Ahora como queremos amplificar buscamos la ganancia que más se nos ajuste por ello tomamos 10. 10 mV Vo= ∗30 C °=0.3∗10 ( ganancia )=3 V C° 10 mV Vo= ∗50 C °=0.5∗10 ( ganancia )=5 V C° Con lo anterior se demuestra la nueva salida Se define la configuración a emplear:

( (

) )

Vout −R 2 = Vin R1 Consideramos R1=10k y despejamos R2 R 2=10∗R 1 gain=

R 2=10∗10 k R 2=100 k Como la salida del amplificador es negativa realizamos otra etapa para invertir la señal usando una ganancia de -1: Si aplicamos la misma fórmula anterior y suponemos una R1 =10k, entonces R2=10k

Ilustración 3. Área en rojo es el amplificador, y el área verde es el inversor.

Ahora fijamos a partir de qué valor de voltaje vamos a iniciar a prender el motor mediante el uso de un divisor de voltaje. Donde los 3V son aproximadamente 30C°

Vout=

Vint∗R 2 R 2+ R 1

Despejamos R2

R 2=

Vout∗R 1 Vint −Vout

Suponemos un valor de 10k para R1

R 2=2500

Ilustración 4. Resultados Octave Online

Por ultimo lo acoplamos al 2n222 Para este solo se tiene que calcular o hallar el valor de Ra, la cual se prode a realizar tomando los valores de datasheet del 2n2222,

Ic Ganancia minima 0.95 Ib= =0.0475 20 V =Vbat −0.7 V =5 v−0.7 v V =4.3 v V Rb= Ib 4.3 Rb= 0.0475 Rb=90.52 Ω Ib=

Ilustración 5. Conexión motor a 2n2222

Demostración 32C° y no prende el motor voltaje en el motor 0V, esto es debido que en la base del transistor debe haber un poco mas de 0.69v

A partir de los 37C° o voltaje en base de 0.069, comenzamos a ver que le llega voltaje al motor, aunque no es aun lo suficiente, para que exista un movimiento constante.

Como podemos ver a medida que vamos aumentando la temperatura va aumentando el Voltaje del motor, aumentando su velocidad de giro.