PARTE 3: Medición del Punto Q 1. Construya el circuito de la figura. VCEQ VB VE IE 5.844 V 2.348 V 1.671 V 1.
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PARTE 3: Medición del Punto Q
1.
Construya el circuito de la figura.
VCEQ
VB
VE
IE
5.844 V
2.348 V
1.671 V
1.671 mA
Tabla 4
2.
Calculados los valores para las magnitudes medidas en el paso anterior y luego calcule el error relativo. VCEQ Medido Calculado
5.844 5.923
VB
2.348 2.35
VE
1.671 1.650
IE
1.671 1.650
Error Relativo
3.
1.33%
0.08% Tabla 5
1.27%
1.27%
Medida de la ganancia en tensión. (Configuración sin Ce)
Calibre Vipp = 1 V; f = 1 kHz en el generador de señales. Mida la tensión Vipp con el osciloscopio y transfiera la curva a la rejilla.
4.
Cierre el S1 y mida la tensión de salida Vopp con el osciloscopio y transfiera a la rejilla anterior la curva en fase con Vi. Complete la siguiente tabla:
Vopp Vopp/Vipp θ Rc/ Re
24.9 24.9 0 2.7
5.
Medida de la Impedancia de entrada. (Configuración con Ce)
Conecta un potenciómetro entre Vi y el condensador de entrada Ci. Variamos la resistencia del potenciómetro hasta que la amplitud de la tensión de salida sea Vopp/2. Entonces se mide la resistencia del potenciómetro ya que ésta coincide con la impedancia de entrada. Mida este valor de resistencia y completa la tabla.
Dato Medido
Zi = 12.19K
Dato Calculado
Zi =10.96k
Error Absoluto Error Relativo
6. Medida de la Impedancia de entrada. (Configuración sin Ce) Calcule la impedancia de salida Conecta un potenciómetro entre Vi y el condensador de entrada Ci. Variamos la resistencia del potenciómetro hasta que la amplitud de la tensión de salida sea Vopp/2. Entonces se mide la resistencia del potenciómetro ya que ésta coincide con la impedancia de entrada. Mida este valor de resistencia y completa la tabla. Dato Medido
Zo =205M
Dato Calculado
Zo =2.7k
Error Absoluto
Error Relativola validez de la técnica de medida comente, en 7. Justificación: Una vez comprobada pocas palabras, su fundamento teórico,
¿Por qué este método de medición es apropiado para determinar la impedancia de entrada y la impedancia de salida? Respuesta: Porque la impedancia está dada por el voltaje entre la intensidad y si regulamos el voltaje hasta cierto punto con el condensador abierto podemos obtener el valor de la impedancia que se da en ohmios midiendo el valor del potenciómetro 8.
Medida de la ganancia en tensión. (Configuración con Ce)
Calibre Vipp = 0.3 V; f = 1 kHz en el generador de señales. Mida la tensión Vipp con el osciloscopio y transfiera la curva a la rejilla.
9. Cierre el S2 y luego el S1. Mida la tensión de salida Vopp con el osciloscopio y transfiera a la rejilla anterior la curva en fase con Vi. Complete la siguiente tabla:
Vopp
24.9 V
Vopp/Vipp
83 V
θ
0
Rc/ Re
2.7 Tabla 9
10.
Medida de la Impedancia de entrada. (Configuración con Ce)
Conecta un potenciómetro entre Vi y el condensador de entrada Ci. Variamos la resistencia del potenciómetro hasta que la amplitud de la tensión de salida sea Vopp/2. Entonces se mide la resistencia del potenciómetro ya que ésta coincide con la impedancia de entrada. Mida este valor de resistencia y completa la tabla.
Tabla 10 11.
Dato Medido
Zi =12.19
Dato Calculado
Zi =10.96k
Error Error Absoluto Relativo
Medida de la impedancia de salida. (Configuración con Ce)
Se conecta el potenciómetro a la salida y se varía su resistencia hasta que la tensión de salida sea ahora Vopp/2. Entonces la resistencia del potenciómetro coincide con la impedancia de salida. Mida este valor de resistencia y completa la tabla.
12.
Dato Medido
Zo =120.5
Dato Calculado
Zo =2.7k
Error Absoluto
Error Relativo de la tensión de salida. Medida de los márgenes dinámicos
Aumenta la amplitud de la fuente de serial hasta que se distorsione la salida Vo(t). La distorsión consiste en que se "aplana" su forma en las crestas, en los valles o en ambos. Seguramente se aplane antes uno de los lugares y después el otro. El aplanamiento de las crestas indica que el transistor entra en corte o saturación. Representa las dos situaciones que se encuentran al ir aumentando la amplitud de la señal de entrada. Indica, para cada figura, dicha amplitud Vi.
Vi= 0V
Vi= 12 V