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EXPERIENCIA Nº 07 El AMPLIFICADOR MULTIETAPA CON ACOPLAMIENTO RC

Enviado por   •  17 de Julio de 2020  •  Informe  •  897 Palabras (4 Páginas)  •  893 Visitas

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EXPERIENCIA Nº 07

El AMPLIFICADOR MULTIETAPA CON ACOPLAMIENTO RC

I.- OBJETIVOS:

Al finalizar la práctica, el estudiante será capaz de:

  1. Diseñar y experimentar con un circuito amplificador de emisor común multietapa de acoplamiento por condensador
  2. Estudiar amplificadores con acoplamiento por condensador o RC.

TRABAJO PREPARATORIO

Estudiar los conceptos sobre circuitos multietapa de acople directo II.- FUNDAMENTO TEÓRICO:

Al conectar dos circuitos amplificadores separados por condensadores la polarización en DC de una etapa no afecta a la polarización de la otra etapa este tipo de acoplamiento también se conoce como acoplamiento RC tal como se muestra en la figura 1

[pic 4]

III.- EQUIPOS Y MATERIALES A UTILIZAR:

  • Una Fuente dual de alimentación de 15 Vcc de tensión continua .
  • Multímetros analógico y digital
  • Un generador de señal
  • 1 transistor uno NPN – ECG 123A o equivalente3
  • 1 transistor uno PNP – ECG 159 o equivalente3
  • Un potenciómetro lineal de 5 kΩ
  • 2 resistencias de 330KΩ
  • 2 resistencias de 22 kΩ
  • 1 resistencia de 120Ω
  • 1 resistencia de 1kΩ
  • 1resistencia de 33 KΩ
  • 1 resistencia de 47 KΩ
  • 1 resistencia de 6.8 KΩ
  • 4 condensadores de 10uF
  • 1 condensador de 100 uF
  • Protoboard
  • Osciloscopio
  • Programa de simulación IV.- PROCEDIMIENTO:
  1. Armar el circuito de la figura 1 usando el protoboard y multisim.

[pic 5]

  1. Realice cálculos del punto de reposo de cada etapa.
  1. Realizar el montaje del circuito y medir la polarización de cada etapa con voltímetros tome datos en la tabla

DATOS

Valor teórico Etapa 1

Valor experimental Etapa 1

Av Etapa 1

Valor teórico Etapa 2

Valor experimental Etapa

Av Etapa 2

VBB = 0

VBB = 0.3 V

-------------

VBB = - 5.43 V

VBB = - 5.6 V

--------------

IB = 2.043 µA

IB = 1.71 µA

-------------

IB = 8.5 µA

IB = 10.8 µA

--------------

VCE = -7.096 V

VCE = -6.609 V

-------------

VCE = 9.736 V

VCE = 9.757 V

--------------

ICQ = 409 µA

ICQ = 411 µA

-------------

ICQ = 1.7 mA

ICQ = 1.7 mA

--------------

Vi = 7.07 mV

Vi = 7.07 mV

5.87 (exp)

Vi = 59 mV

Vi = 41.5mV

48.67 (exp)

Vo = 59 mV

Vo = 41.5 mV

Vo = 2.9 V

Vo = 2.02 V

4.3 Coloque una señal de 1khz mida experimentalmte la ganancia de cada etapa Repita este procedimiento para 50 hz 10 Khz y 20 Khz

[pic 6]

[pic 7]

V.- CUESTIONARIO:

  1. Cuáles son las características de los transistores usados

2N3906 (PNP)

  • hFE: Varía entre 100 y 300

-        VCE (sat) = - 0.25 V

  • VBE (sat): Varía entre -0.65 V y -0.85 V
  • VCE (max) = - 40 V
  • IC (max) = - 200 mA

2N3904 (NPN)

  • hFE: Varía entre 100 y 300
  • VCE (sat) = 0.2 V
  • VBE (sat): Varía entre 0.65 V y 0.85 V
  • VCE (max) = 40 V
  • IC (max) = 200 mA

  1. Calcule el punto de reposo de cada transistor estos datos deben llenarse en la tabla anterior
  • Para la etapa 1:

[pic 8][pic 9]

  • Para la etapa 2:

[pic 10][pic 11]

  1. Cuál es el error porcentual en la determinación del punto de reposo teórico y experimental.

Etapa 1:

IC exp = 411 µA IC teo = 409 µA

Error (%) = 0.49 %

VCE exp = - 6.909 V VCE teo = - 7.096 V

Error (%) = 2.64 %

Etapa 2:

IC exp = 1.7 mA IC teo = 1.7 mA

Error (%) = 0%

VCE exp = 9.536 VCE teo = 9.757

Error (%) = 2.33 %

  1. Haga el diagrama del circuito para corriente alterna.

[pic 12]

...

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