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El circuito de polarización fija para un transistor bjt es como se muestra en la siguiente figura. Las ecuaciones básicas son las siguientes: Ecuaciones para cuando se da el valor de las resistencias y se pide hallar el valor del punto Q (IBQ, ICQ, VCEQ). La ecuación para IBQ es la siguiente: La ecuación para ICQ es la siguiente: Y la ecuación de VCEQ:

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En el siguiente circuito hallar IBQ, ICQ y VCEQ. Hfe tiene un valor de 90.

Ecuaciones para cuando se da el valor del punto Q (IBQ, ICQ, VCEQ), y se pide hallar el valor de las resistencias.

La ecuación para RB es la siguiente:

Y la ecuación para RC es esta:

En el siguiente circuito hallar RB y RC. IBQ tiene un valor de 40uA. Hfe tiene un valor de 80. VCEQ tiene un valor de 6 voltios.

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El circuito de polarización estabilizado en emisor para un transistor bjt es como se muestra en la siguiente figura.

Las ecuaciones básicas son las siguientes:

Ecuaciones para cuando se da el valor de las resistencias, y se pide hallar el valor del punto Q (IBQ, ICQ, VCEQ).

La ecuación para hallar IBQ es la siguiente:

La ecuación para hallar ICQ es la siguiente:

Y finalmente la ecuación para VCEQ:

En el siguiente circuito hallar el valor del punto Q (IBQ, ICQ, VCEQ). El valor de hfe es 100.

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Ecuaciones para cuando se da el valor del punto Q, y se pide hallar el valor de las resistencias RB, RC y RE.

Primero se debe escoger un valor para n que normalmente debe estar entre 5 y 10. n es la relación entre la resistencia de colector y la resistencia de emisor:

Luego de escoger un valor para n, ya se puede pasar a la ecuación que determina el valor de RE:

La ecuación para RC es la siguiente:

Y la ecuación para RB es esta:

En el siguiente circuito se tiene una ICQ de 2mA y VCEQ de 6 voltios. Hallar RB, RE y RC. Hfe tiene un valor de 80 y VCC tiene un valor de 12 voltios

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El circuito de polarización por divisor de voltaje o de tensión, para un transistor bjt es como se muestra en la siguiente figura.

Las ecuaciones básicas son las siguientes:

Ecuaciones para cuando se da el valor de las resistencias, y se pide hallar el valor del punto Q (IBQ, ICQ, VCEQ).

La ecuación para IBQ es la siguiente:

El valor de ICQ está dado por la siguiente ecuación:

Y finalmente VCEQ es igual a:

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Hallar en el siguiente circuito IBQ, ICQ y VCEQ. VCC tiene un valor de 16 voltios y hfe tiene un valor de 80.

Ecuaciones para cuando se conoce el valor del punto Q (IBQ, ICQ, VCEQ), y se pide hallar el valor de las resistencias.

Primero se escoge un valor para n, que debe estar entre 5 a 10, n es la relación entre las resistencias de colector y emisor:

Ahora el valor de la resistencia de emisor RE está dado por la siguiente ecuación:

El valor de la resistencia de colector RC está dado por la siguiente ecuación:

Para hallar las resistencias de base antes se debe hallar un voltaje que se normalmente se denomina VTH (voltaje thevenin), su ecuación es la siguiente:

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Ya con VTH hallamos las resistencias de base. La ecuación para la resistencia de base RB1 es la siguiente:

Y finalmente la ecuación para la resistencia de base 2 RB2 es la siguiente:

Al realizar el paralelo de las resistencias de base se cumple la siguiente ecuación RB1IIRB2=0.1*β*RE, que es una condición de estabilidad que se debe dar en la polarización por divisor de voltaje.

En el circuito siguiente hallar todas las resistencias para tener una IBQ de 20uA, y un VCEQ de 7.5 voltios. VCC tiene un valor de 15 voltios. Hfe tiene un valor de 100

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A continuación, se muestra el transistor bjt en su aplicación como conmutador (interruptor), el circuito es el siguiente:

Las ecuaciones de diseño para hallar esta resistencia son las siguientes:

En el siguiente circuito cada vez que se oprima el pulsador se debe prender el led. El voltaje del LED es 1.8 voltios y la corriente que circula por el LED es de 2mA. Halle los valores de RLED y de RB.

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A continuación, se muestra el circuito de polarización fija para un transistor JFET.

Las ecuaciones básicas son las siguientes:

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Ecuaciones de diseño para cuando se dan las resistencias del circuito y se pide hallar el punto Q (VGSQ, IDQ, VDSQ).

La ecuación para hallar VGSQ es la siguiente:

La ecuación para hallar IDQ es la misma ecuación de Shockley:

Y la ecuación para hallar VDSQ es la siguiente:

Halle le valor del punto Q (VGSQ, IDSQ, VDSQ) para el siguiente circuito.

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Ecuaciones de diseño para cuando se da el punto Q (VGSQ, IDQ, VDSQ) y se pide hallar el valor de la resistencia RD del circuito.

La ecuación para hallar IDQ es la siguiente:

El valor de VGG está dado por la siguiente ecuación:

Y la ecuación para hallar la resistencia de drenaje RD es la siguiente:

Halle el valor de VGG y de la resistencia RD para el siguiente circuito. Se desea que el valor de VGSQ sea igual a -4 voltios y que el valor de VDSQ sea igual a 8V.

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El circuito del transistor JFET con auto polarización es el siguiente:

Las ecuaciones básicas son las siguientes:

Ecuaciones básicas para cuando se da el valor de los componentes del circuito y se pide hallar el valor del punto Q (VGSQ, IDQ, VDSQ).

Primero se debe hallar el valor de la constante m:

La función de m es ayudar a simplificar los cálculos. Ahora la ecuación para hallar VGSQ es la siguiente:

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La ecuación para hallar IDQ es la siguiente:

Y finalmente la ecuación para hallar VDSQ es la siguiente

Halle el valor del punto Q (VGSQ, IDQ, VDSQ) en el siguiente circuito:

Ecuaciones para cuando se da el punto Q (VGSQ, IDQ, VDSQ) y se pide hallar el valor de las resistencias del circuito.

La ecuación para hallar la corriente IDQ es la siguiente:

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Ya con IDQ se hallar el valor de la resistencia de fuente RS:

Y la ecuación para hallar RD es la siguiente:

Halle el valor de las resistencias para el siguiente circuito si VGSQ es igual a -3 voltios y VDSQ es igual a 10 voltios

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El circuito de un transistor JFET con polarización por divisor de voltaje es el siguiente:

Las ecuaciones básicas en el análisis son las siguientes:

Ecuaciones para cuando se da el valor de los componentes del circuito y se pide hallar el valor del punto Q (VGSQ, IDQ, VDSQ).

Primero se debe hallar el valor de las constantes l y m:

La función de estas dos constantes es simplificar los cálculos. Ya con el valor de l y m hallamos el valor del punto VGSQ:

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La ecuación para hallar el punto IDQ es la siguiente:

La ecuación para hallar VDSQ es la siguiente:

Y finalmente la ecuación para hallar el valor de VG es la siguiente:

VG se halla específicamente para realizar el trazo de

Halle el valor del punto Q (VGSQ, IDQ, VDSQ) en el siguiente circuito.

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Ecuaciones para cuando se da el valor del punto Q (VGSQ, IDQ, VDSQ) y se pide hallar el valor de las resistencias del circuito.

Primero se debe escoger un valor para n de acuerdo a la siguiente ecuación.

n es la relación entre RD y RS. Además de esto el valor de n también afecta los valores de RG1 y RG2, un valor de n cercano a uno hace que los valores de RG1 y RG2 sean cercanos y un valor de n cercano al límite superior hace que los valores de RG1 y RG2 estén alejados. Escoja el valor de n que más le convenga. Ya con n se puede hallar el valor de la resistencia de

La ecuación para hallar la resistencia de drenaje RD es la siguiente:

Para hallar el valor de la resistencia de puerta uno RG1 se debe escoger antes un valor para RG que es el paralelo de RG1 y RG2, el valor típico de RG está por el orden de 100kΩ o mas:

Ya con RG1 se halla el valor de la resistencia de puerta dos RG2:

Y finalmente la ecuación para hallar el valor de VG es la siguiente:

VG se halla con el fin de poder realizar la recta de ID

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Halle el valor de las resistencias en el siguiente circuito para un punto VGSQ de -2.4 voltios y un punto VDSQ de 10 voltios. Asuma un valor de RG de 100kΩ.