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Principios de electrónica, 7ma Edición - Albero Malvino

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182 Capítulo 6<br />

De este modo, se pue<strong>de</strong>n calcular las tensiones <strong>de</strong> doble subíndice en cualquier circuito <strong>de</strong> transistor. Dado que V E<br />

es cero en la conexión en emisor común (Figura 6.7b), las tensiones resultan:<br />

V CE V C<br />

V CB V C V B<br />

V BE V B<br />

6.5 Curva característica <strong>de</strong> entrada<br />

¿A qué le recuerda la gráfica <strong>de</strong> I B en función <strong>de</strong> V BE ? Es parecida a la gráfica <strong>de</strong> un diodo ordinario, como la mostrada<br />

en la Figura 6.8a. ¿Y por qué no iba a ser así? Se trata <strong>de</strong> un diodo <strong>de</strong> emisor polarizado en directa, por lo que<br />

es lógico obtener la gráfica habitual <strong>de</strong>l diodo <strong>de</strong> la corriente en función <strong>de</strong> la tensión. Esto implica que po<strong>de</strong>mos<br />

utilizar cualquiera <strong>de</strong> las aproximaciones <strong>de</strong>l diodo estudiadas anteriormente.<br />

Aplicando la ley <strong>de</strong> Ohm a la resistencia <strong>de</strong> la base en el circuito <strong>de</strong> la Figura 6.7 b obtenemos esta <strong>de</strong>rivación:<br />

I B V BB<br />

V BE<br />

(6.6)<br />

RB Si utilizamos un diodo i<strong>de</strong>al, V BE 0. Con la segunda aproximación, V BE 0,7 V.<br />

En la mayoría <strong>de</strong> las ocasiones, comprobaremos que la segunda aproximación es el mejor compromiso entre la<br />

velocidad <strong>de</strong> utilizar el diodo i<strong>de</strong>al y la precisión <strong>de</strong> las aproximaciones <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n superior. Todo lo que hay que recordar<br />

para la segunda aproximación es que V BE es 0,7 V, como se muestra en la Figura 6.8a.<br />

Figura 6.8<br />

(a) Curva <strong>de</strong>l diodo. (b) Ejemplo.<br />

I B<br />

–<br />

0,7<br />

V BE<br />

(a)<br />

1 k<br />

+<br />

2 V<br />

–<br />

100 k<br />

+<br />

10 V<br />

(b)<br />

Ejemplo 6.4<br />

Utilizando la segunda aproximación, calcule la corriente <strong>de</strong> base en el circuito <strong>de</strong> la Figura 6.8 b. ¿Cuál es la tensión<br />

en la resistencia <strong>de</strong> base? ¿Y la corriente <strong>de</strong> colector si dc 200?

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