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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE CIUDAD HIDALGO
ELECTRÓNICA ANALÓGICA
Ingeniería Mecatrónica
Ing. Héctor Román medina parra
Practica Num. 5
Características del BJT y circuitos de polarización
Integrantes: Yony Alexis Herrejon Moreno.
Benjamin Gibran Victoria Castañeda
Grupo 355 H
1 de Noviembre del 2014
Introducción:
En el desarrollo de esta práctica presentaremos como es que se realiza
la polarización de circuitos al igual que entenderemos las características
del BJT (Transistor Bipolar de Juntura).
El cual es un dispositivo semiconductor común mente utilizado para
producir una señal de salida dependiendo de la entrada, cumpliendo
una función de amplificador principalmente.
Mediante la utilización de un multímetro sabremos cómo es la
polarización dentro del transistor ya sea positiva o negativa y cuanta es
la corriente que el diodo dentro del transistor es la que deja pasar.
Material y equipo:
o Transistor BC547
o Transistor 2N2222
o 7 Resistencias de diferentes valores
o Protoboard
o Fuente de 12v
o 2 Cables banana-caimán
o Multímetro
o 2 Cables para multímetro
o Cable telefónico
o Pinzas de corte
Procedimiento:
1.- Identificar la configuración de los transistores a utilizar en la
práctica.
2.- Verificar el estado del transistor mediante el uso del multímetros.
3.- Realizar los circuitos y medir los valores de voltaje y corriente.
En estas imágenes podemos observar de manera práctica la medición
del voltaje en el transistor con la ayuda del multímetro.
Y a continuación se muestran los valores prácticos y teóricos de los
circuitos:
Valor teórico Valor practico
2N2222 BC547 2N2222 BC547
IB 12.84µA 12.84µA 0A 0A
IC 449.43 µA 1.155 µA 0A 0A
VBE 0.7V 0.7v 0.68v 0.72v
VCE 11.20v 11.97 0.03v 0.1v
En esta tabla observamos los voltajes y corrientes de manera práctica
y teórica de los dos transistores utilizados en la práctica.
Realizamos ahora el siguiente circuito y calculamos el voltaje y
corriente pero como los multímetros del laboratorio no pueden calcular
corrientes altas no lo hacemos.
En estas imágenes podemos observar de manera práctica
la medición del voltaje en el transistor con la ayuda del
multímetro.
Valor teórico Valor practico
2N2222 BC547 2N2222 BC547
IB 12.72µA 12.55µA 13µA 12.6µA
IC 445 µA 1.12 µA 450 µA 1.15 µA
VBE 0.7v 0.7v 0.66v 0.71v
VCE 11.11v 22mv 44.3Mv 21.6mv
VB 806.4mV 956mV 3.24v 3.28v
VC 11.21v 10.012v 2.6v 2.58v
VE 97.9mV 246.4mV 2.56v 2.56v
En esta tabla observamos los voltajes y corrientes de manera práctica
y teórica de los dos transistores utilizados en la práctica.
Realizamos el siguiente circuito y calculamos sus voltajes y corrientes
además su RTH y VTH.
En estas imágenes podemos observar de manera práctica el cálculo
del voltaje en el transistor con la ayuda del multímetro.
Valor teórico Valor practico
2N2222 BC547 2N2222 BC547
RTH 17.639KΩ 17.639KΩ 10kΩ 10kΩ
VTH 240mV 240mV .28v .24v
IB -17.99mA 10mA 200mA 10mA
IC 0mA 0mA 2mA 6mA
VBE 0.8v 0.67v 0.7v 0.67v
VCE 25Mv 0.046v 23.5Mv 0.046v
VB 5.6v 3.9v 3.76v 3.71v
VC 3.6v 3.9v 3.07v 3.09v
VE 3.8v 3.4v 3.04v 3.04v
En esta tabla observamos los voltajes y corrientes de manera práctica
y teórica de los dos transistores utilizados en la práctica.
Conclusiones:
Benjamín Gibran Victoria Castañeda.
En esta práctica pudimos observar que al usar transistor podemos amplificar una señal que
tenemos con ayuda de resistencias y para amplificar su corriente y así ser útil para trabajar con el
transistor, en especial el transistor 22n2222A es el mejor con respecto a la amplificación, pero es
más económico el transistor bc547 que es una opción buena para amplificar la una señal aun que
es de menor potencia, también realizamos los cálculos para las resistencias y ver las corrientes que
están en flujo de la maya del transistor.
Yony Alexis Herrejón Moreno
En conclucion propia en esta plactica pudimos ver como funcionaban los transistores 2n2222 y
BC547 asi como se conectaba en un circuito sabiendo para que era cada pata de cada uno de los
transistores y según estos su rectificación de los voltajes y las corrientes. Pudimos calcular los
voltajes y corrientes con formulas ya obtenidas en clases asi como también utilizando el , método
de thevening

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Reporte transitores

  • 1. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD HIDALGO ELECTRÓNICA ANALÓGICA Ingeniería Mecatrónica Ing. Héctor Román medina parra Practica Num. 5 Características del BJT y circuitos de polarización Integrantes: Yony Alexis Herrejon Moreno. Benjamin Gibran Victoria Castañeda Grupo 355 H 1 de Noviembre del 2014
  • 2. Introducción: En el desarrollo de esta práctica presentaremos como es que se realiza la polarización de circuitos al igual que entenderemos las características del BJT (Transistor Bipolar de Juntura). El cual es un dispositivo semiconductor común mente utilizado para producir una señal de salida dependiendo de la entrada, cumpliendo una función de amplificador principalmente. Mediante la utilización de un multímetro sabremos cómo es la polarización dentro del transistor ya sea positiva o negativa y cuanta es la corriente que el diodo dentro del transistor es la que deja pasar.
  • 3. Material y equipo: o Transistor BC547 o Transistor 2N2222 o 7 Resistencias de diferentes valores o Protoboard o Fuente de 12v o 2 Cables banana-caimán o Multímetro o 2 Cables para multímetro o Cable telefónico o Pinzas de corte
  • 4. Procedimiento: 1.- Identificar la configuración de los transistores a utilizar en la práctica. 2.- Verificar el estado del transistor mediante el uso del multímetros. 3.- Realizar los circuitos y medir los valores de voltaje y corriente.
  • 5. En estas imágenes podemos observar de manera práctica la medición del voltaje en el transistor con la ayuda del multímetro. Y a continuación se muestran los valores prácticos y teóricos de los circuitos: Valor teórico Valor practico 2N2222 BC547 2N2222 BC547 IB 12.84µA 12.84µA 0A 0A IC 449.43 µA 1.155 µA 0A 0A VBE 0.7V 0.7v 0.68v 0.72v VCE 11.20v 11.97 0.03v 0.1v En esta tabla observamos los voltajes y corrientes de manera práctica y teórica de los dos transistores utilizados en la práctica.
  • 6. Realizamos ahora el siguiente circuito y calculamos el voltaje y corriente pero como los multímetros del laboratorio no pueden calcular corrientes altas no lo hacemos. En estas imágenes podemos observar de manera práctica la medición del voltaje en el transistor con la ayuda del multímetro.
  • 7. Valor teórico Valor practico 2N2222 BC547 2N2222 BC547 IB 12.72µA 12.55µA 13µA 12.6µA IC 445 µA 1.12 µA 450 µA 1.15 µA VBE 0.7v 0.7v 0.66v 0.71v VCE 11.11v 22mv 44.3Mv 21.6mv VB 806.4mV 956mV 3.24v 3.28v VC 11.21v 10.012v 2.6v 2.58v VE 97.9mV 246.4mV 2.56v 2.56v En esta tabla observamos los voltajes y corrientes de manera práctica y teórica de los dos transistores utilizados en la práctica. Realizamos el siguiente circuito y calculamos sus voltajes y corrientes además su RTH y VTH.
  • 8. En estas imágenes podemos observar de manera práctica el cálculo del voltaje en el transistor con la ayuda del multímetro.
  • 9. Valor teórico Valor practico 2N2222 BC547 2N2222 BC547 RTH 17.639KΩ 17.639KΩ 10kΩ 10kΩ VTH 240mV 240mV .28v .24v IB -17.99mA 10mA 200mA 10mA IC 0mA 0mA 2mA 6mA VBE 0.8v 0.67v 0.7v 0.67v VCE 25Mv 0.046v 23.5Mv 0.046v VB 5.6v 3.9v 3.76v 3.71v VC 3.6v 3.9v 3.07v 3.09v VE 3.8v 3.4v 3.04v 3.04v En esta tabla observamos los voltajes y corrientes de manera práctica y teórica de los dos transistores utilizados en la práctica.
  • 10. Conclusiones: Benjamín Gibran Victoria Castañeda. En esta práctica pudimos observar que al usar transistor podemos amplificar una señal que tenemos con ayuda de resistencias y para amplificar su corriente y así ser útil para trabajar con el transistor, en especial el transistor 22n2222A es el mejor con respecto a la amplificación, pero es más económico el transistor bc547 que es una opción buena para amplificar la una señal aun que es de menor potencia, también realizamos los cálculos para las resistencias y ver las corrientes que están en flujo de la maya del transistor. Yony Alexis Herrejón Moreno En conclucion propia en esta plactica pudimos ver como funcionaban los transistores 2n2222 y BC547 asi como se conectaba en un circuito sabiendo para que era cada pata de cada uno de los transistores y según estos su rectificación de los voltajes y las corrientes. Pudimos calcular los voltajes y corrientes con formulas ya obtenidas en clases asi como también utilizando el , método de thevening