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Principios de electrónica, 7ma Edición - Albero Malvino

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204 Capítulo 6<br />

6.12 Cuando las tensiones <strong>de</strong> alimentación <strong>de</strong> base y <strong>de</strong> colector<br />

son iguales, el transistor pue<strong>de</strong> dibujarse como se muestra<br />

en la Figura 6.21b. ¿Cuál es la tensión colector-emisor en<br />

este circuito? ¿Y la potencia <strong>de</strong>l transistor? Proporcione las<br />

respuestas para el caso i<strong>de</strong>al y para la segunda aproximación.<br />

SEC. 6.8 LECTURA DE UNA HOJA DE<br />

CARACTERÍSTICAS<br />

6.13 ¿Cuál es el rango <strong>de</strong> temperaturas <strong>de</strong> almacenamiento <strong>de</strong><br />

un 2N3904?<br />

6.14 ¿Cuál es la h FE mínima para un 2N3904 para una corriente<br />

<strong>de</strong> colector <strong>de</strong> 1 mA y una tensión colector-emisor <strong>de</strong> 1 V?<br />

6.15 Un transistor pue<strong>de</strong> disipar una potencia máxima <strong>de</strong> 1 W. Si<br />

la tensión colector-emisor es <strong>de</strong> 10 V y la corriente <strong>de</strong><br />

colector es 120 mA, ¿qué le ocurrirá al transistor?<br />

6.16 Un 2N3904 tiene una disipación <strong>de</strong> potencia <strong>de</strong> 625 mW sin<br />

disipador. Si la temperatura ambiente es <strong>de</strong> 65°C, ¿qué<br />

ocurre con el valor <strong>de</strong> la potencia máxima?<br />

SEC. 6.10 DETECCIÓN DE AVERÍAS<br />

6.17 En la Figura 6.20, ¿la tensión colector-emisor aumenta,<br />

disminuye o permanece constante en cada una <strong>de</strong> las<br />

siguientes averías?<br />

a. la resistencia <strong>de</strong> 470 k está cortocircuitada<br />

b. la resistencia <strong>de</strong>470 k está en abierto<br />

c. la resistencia <strong>de</strong>820 está cortocircuitada<br />

d. la resistencia <strong>de</strong> 820 está en abierto<br />

e. No hay tensión <strong>de</strong> alimentación en la base<br />

f. No hay tensión <strong>de</strong> alimentación en el colector<br />

Pensamiento crítico<br />

6.18 ¿Cuál es el alfa <strong>de</strong> continua <strong>de</strong> un transistor que tiene una<br />

ganancia <strong>de</strong> corriente <strong>de</strong> 200?<br />

6.19 ¿Cuál es la ganancia <strong>de</strong> corriente <strong>de</strong> un transistor con un<br />

alfa <strong>de</strong> continua <strong>de</strong> 0,994?<br />

6.20 Diseñe un circuito en emisor común que cumpla las<br />

siguientes especificaciones: V BB 5 V, V CC 15 V, h FE <br />

120, I C 10 mA y V CE 7,5 V.<br />

6.21 En la Figura 6.20, ¿cuál tiene que ser el valor <strong>de</strong> la<br />

resistencia <strong>de</strong> base para que V CE 6,7 V?<br />

6.22 Un 2N3904 pue<strong>de</strong> disipar una potencia máxima <strong>de</strong> 350 mW<br />

a temperatura ambiente (25°C). Si la tensión colectoremisor<br />

es <strong>de</strong> 10 V, ¿cuál es la corriente máxima que el<br />

transistor pue<strong>de</strong> manejar a una temperatura ambiente <strong>de</strong><br />

50°C?<br />

6.23 Suponga que conectamos un LED en serie con la resistencia<br />

<strong>de</strong> 820 <strong>de</strong> la Figura 6.20. ¿Cuál es la corriente <strong>de</strong>l LED?<br />

6.24 ¿Cuál es la tensión <strong>de</strong> saturación colector-emisor <strong>de</strong> un<br />

2N3904 cuando la corriente <strong>de</strong> colector es 50 mA? Utilice la<br />

hoja <strong>de</strong> características.<br />

Análisis <strong>de</strong> arriba-abajo<br />

Utilice la Figura 6.22 para resolver los restantes problemas.<br />

Suponga un incremento <strong>de</strong> aproximadamente el 10 por ciento<br />

<strong>de</strong> la variable in<strong>de</strong>pendiente y utilice la segunda aproximación<br />

<strong>de</strong>l transistor. La repuesta <strong>de</strong>berá ser N (no varía) si la variación<br />

<strong>de</strong> una variable <strong>de</strong>pendiente es tan pequeña que sería<br />

complicado medirla.<br />

6.25 Prediga la respuesta <strong>de</strong> cada una <strong>de</strong> las variables <strong>de</strong>pendientes<br />

<strong>de</strong> la fila etiquetada con V BB . A continuación,<br />

responda a la siguiente pregunta <strong>de</strong> la forma más sencilla y<br />

directa posible. ¿Qué efecto tendrá un incremento <strong>de</strong> la<br />

tensión <strong>de</strong> alimentación aplicada a la base sobre las<br />

variables <strong>de</strong>pendientes <strong>de</strong>l circuito?<br />

Figura 6.22<br />

Análisis <strong>de</strong> arriba-abajo.<br />

ANÁLISIS DE ARRIBA-ABAJO<br />

VARIABLES DEPENDIENTES<br />

V BB<br />

15 V<br />

+<br />

–<br />

A<br />

R B<br />

470 k<br />

B<br />

C R C<br />

1 k<br />

ß dc = 100<br />

D<br />

+<br />

–<br />

V CC<br />

15 V<br />

VARIABLES INDEPENDIENTES<br />

V BB<br />

V CC<br />

R B<br />

R C<br />

V A<br />

V B<br />

I B I C P B P C<br />

ß dc<br />

V C V D P D

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