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UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES UNIVERSIDAD NACIONAL

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UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA CARRERA DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES LABORATORIO DE TALLER DE ELECTRÓNICA BASICA

LABORATORIO N°5

Nombre : Código :

Mesa Calificación

:

Horario : Fecha

Informe

:

_____________

Prueba objetiva

:

_____________

:

_________________ Desempeño y/o disciplina Observaciones : (o reclamos )

:

_____________

Nota final

__________________ Firma del docente

Taller de Electrónica Básica

Pág. 1

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EL TRANSISTOR BIPOLAR (BJT) I.

EXPERIENCIA Nº 01 RECONOCIMIENTO DE LOS TERMINALES MEDIANTE EL USO DEL MULTIMETRO

DEL

TRANSISTOR

PROCEDIMIENTO a.-Poner el multímetro digital por ejemplo el FLUKE 23 en modo "DIODOS".

Modo "DIODOS")

b.-. Conectar el terminal positivo del multímetro a la BASE del transistor y el negro al EMISOR. Registre abajo la lectura: Caída de tensión B-E: _____750 mV____ c.- Luego manteniendo el terminal positivo en la BASE, conecte el negativo al COLECTOR. Registre abajo la lectura:

Caída de tensión B-C:

____729_mV____

d.-. Mida ahora entre COLECTOR y EMISOR en ambos sentidos y registre abajo : Nota : El indicador "OL" significa alta resistencia o bloqueo de conducción. C-E : ___OL___ E-C : ____OL____ e. ¿Cuál caída de tensión es mayor, B-C o B-E? __ BE con 750 mV__ Nota: En general, podemos decir que la juntura que tenga mayor caída de tensión, será la juntura B-E. Verifique esto en la experiencia realizada previamente.

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II.

EXPERIENCIA Nº 02 EL TRANSISTOR COMO AMPLIFICADOR PROCEDIMIENTO a.- Arme el circuito siguiente: “INSERTE LAS PATILLAS DEL TRANSISTOR SIN DOBLARLAS”

b.- Observe con el canal CH1 del osciloscopio, la tensión de entrada V i. c.- Ajuste Vg a 10 mV p-p , 10 Khz. d.- Graficar las señales de Vin y Vo que se muestran en el Osciloscopio en la siguiente plantilla indicando valores de tensión pico a pico. Adecuar la escala.

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151.8 mV pp 9.94 mV pp

31.25 μs

V in……Canal 1: Volts / div: __100 mV / div__ V o…...Canal 2: Volts / div: __100 mV / div_ Segundos / div:

__20 μs / div_

e.- Conecte el canal CH2 a la SALIDA V o. f.- Seleccione ambos canales (selector de canal en BOTH) y determine Desfase entre Vo y Vi: ___31.25 μs___ Ganancia de Tensión (A v ): Vo / Vi = ____15.26___ La Zona de Trabajo del BJT es: Zona Activa (Amplificación)

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Vce

:

3.6 volts___

Ic

: __13.9 mA__

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V.

EXPERIENCIA Nº 03 EL TRANSISTOR COMO SWITCH

PROCEDIMIENTO a. Arme el circuito siguiente: INSERTE LAS PATILLAS DEL TRANSISTOR SIN DOBLARLAS

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0 mA

0 mA

5.04 volt

0.43 mA

14.24 mA

0.09 volt

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b. Observe la corriente de base (IB) y la corriente de colector (Ic) para cada estado del SWO. Explique sus conclusiones al respecto.

_Cuando el SWO está en OFF no circula entre colector y emisor, es decir, el transistor se comporta como un circuito abierto. Cuando SWO esta en ON, existe corriente en la base y por lo cual existe corriente entre colector y emisor, comportándose el transistor como un conductor o una pequeña resistencia._ c.- Comente los resultados obtenidos con respecto a la tensión VCE. Saque conclusiones.

_Cuando SWO está en OFF, el transistor se comporta como un circuito abierto, y por lo tanto la diferencia de potencial entre colector y emisor es igual a 5 volts. Cuando SWO está en ON, el transistor se comporta como un cable o como una muy pequeña resistencia y la diferencia de potencial entre colector y emisor tiende cero._

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d.- Arme el circuito de la figura siguiente:

e. Utilizando el osciloscopio grafique las formas de onda de las tensiones en ambos Canal 1: Voltios / div ___5 v / div___ Segundos / div:

Canal 2: Voltios / div: ___5 v / div___

__2 ms / div__

f. Indique en las señales de los oscilogramas, en que momento el transistor respectivo se encuentra en saturación y cuando en corte. Por conveniencia, vamos a denominar al transistor del CH1 del osciloscopio como Q1, y al del CH2, como Q2. En ambos transistores, al estar en estado de corte, su comportamiento es como el de un circuito abierto, por lo tanto el voltaje registrado por el canal respectivo del osciloscopio será el voltaje de fuente (12 volts), y cuando esté en saturación, se comportara como un cable, y la señal registrada será la del voltaje de tierra (cerca de los 0 volts).

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11.99 V p

0V 11.99 V p

0V

7.14 ms

7.14 ms

g. Arme el circuito siguiente como indica el siguiente gráfico. Observe su comportamiento. Dar su aplicación.

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A siferencia del circuito anterior, este se le han mofificado algunos valores de las resistencias, condensadores y se le han añadido dos leds para que se pueda apreciar mejor el comportamienro de nuestro circuito. Primero los dos LEDs empiezan encendidos por unas decimas de segundo, y luego empiezan a intercalar sus encendidos, estando primero uno prendido, y luego el otro, mientras el primero se apaga, y así sucesivamente. Para hacer aún más interesante nuestro circuito podríamos utilizar para generar una luz intermitente, que además si se cambia una o dos de las resistencias con un potenciómetro, o los condensadores por condensadores variables, se podría graduar la frecuencia de encendido y pagado de las luces. Este ejemplo se observan en las luces de aviso de los faros o de las antenas para telecomunicaciones y emisoras.

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