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Principios de electrónica, 7ma Edición - Albero Malvino

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250 Capítulo 8<br />

PROBLEMA PRÁCTICO 8.4 Utilizando las directrices dadas para el diseño con polarización mediante<br />

divisor <strong>de</strong> tensión, diseñe el circuito <strong>de</strong> la Figura 8.7 para cumplir las siguientes especificaciones:<br />

V CC 10 V V CE en el punto medio divisor <strong>de</strong> tensión constante<br />

I C 1 mA dc 70-200<br />

8.4 Polarización <strong>de</strong> emisor con dos alimentaciones<br />

Análisis<br />

Algunos equipos electrónicos tienen una fuente <strong>de</strong> alimentación que produce tensiones <strong>de</strong> alimentación positiva y<br />

negativa. Por ejemplo, la Figura 8.8 muestra un circuito <strong>de</strong> transistor con dos fuentes <strong>de</strong> <strong>de</strong> alimentación: 10 y<br />

2 V. La alimentación negativa polariza en directa el diodo <strong>de</strong> emisor. La alimentación positiva polariza en inversa<br />

el diodo <strong>de</strong> colector. Este circuito se <strong>de</strong>riva <strong>de</strong>l circuito <strong>de</strong> polarización <strong>de</strong> emisor , por lo que nos referiremos a él<br />

como circuito <strong>de</strong> polarización <strong>de</strong> emisor con dos alimentaciones.<br />

Lo primero que hacemos es volver a dibujar el circuito como habitualmente aparece en los esquemáticos. Esto significa<br />

que borramos los símbolos <strong>de</strong> la batería, como se muestra con la Figura 8.9. Esto es necesario en los esquemáticos<br />

porque normalmente no hay espacio para los símbolos <strong>de</strong> la baterías en los esquemas complicados. Pero<br />

toda la información continúa estando en el esquema, aunque <strong>de</strong> forma más con<strong>de</strong>nsada.<br />

Es <strong>de</strong>cir, se aplica una tensión <strong>de</strong> alimentación negativa <strong>de</strong> 2 V al<br />

terminal inferior <strong>de</strong> la resistencia <strong>de</strong> 1 k y una tensión <strong>de</strong> alimentación positiva<br />

<strong>de</strong> 10 V al terminal superior <strong>de</strong> la resistencia <strong>de</strong> 3,6 k.<br />

INFORMACIÓN ÚTIL<br />

Cuando los transistores se polarizan<br />

Cuando este tipo <strong>de</strong> circuito está bien diseñado, la corriente <strong>de</strong> base es lo<br />

suficientemente pequeña como para po<strong>de</strong>r ignorarla. Esto es equivalente a<br />

empleando configuraciones <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>cir que la tensión <strong>de</strong> base es aproximadamente 0 V, como se muestra en la<br />

polarización <strong>de</strong> emisor o mediante<br />

Figura 8.10.<br />

divisor <strong>de</strong> tensión bien diseñadas, se<br />

La tensión que cae en el diodo <strong>de</strong> emisor es <strong>de</strong> 0,7 V, por lo que se indican<br />

clasifican como circuitos <strong>de</strong> beta<br />

0,7 V en el nodo <strong>de</strong> emisor. Si no ve esto claro, pare un momento y piénselo.<br />

in<strong>de</strong>pendiente porque los valores <strong>de</strong> Es una caída <strong>de</strong> tensión <strong>de</strong> 0,7 entre la base y el emisor . Si la tensión <strong>de</strong> base<br />

es 0 V, la tensión <strong>de</strong> emisor tiene que ser 0,7 V.<br />

I C y V CE no se ven afectados por las<br />

En la Figura 8.10, la resistencia <strong>de</strong> emisor juega <strong>de</strong> nuevo un papel clave<br />

variaciones <strong>de</strong> la beta <strong>de</strong>l transistor. en la configuración <strong>de</strong> la corriente <strong>de</strong> emisor. Para hallar esta corriente, aplicamos<br />

la ley <strong>de</strong> Ohm a la resistencia <strong>de</strong> emisor como sigue: el terminal superior<br />

<strong>de</strong> la resistencia <strong>de</strong> emisor está a una tensión <strong>de</strong> 0,7 V y el terminal inferior<br />

está a una tensión <strong>de</strong> 2 V. Por tanto, la tensión que cae en la resistencia <strong>de</strong> emisor es igual a la diferencia <strong>de</strong> estas<br />

dos tensiones. Para obtener la respuesta correcta, reste el valor más negativo <strong>de</strong>l valor más positivo. En este caso,<br />

el valor más negativo es 2 V, por lo que:<br />

V RE 0,7 V (2 V) 1,3 V<br />

Una vez que se ha calculado la tensión que cae en la resistencia <strong>de</strong> emisor , se calcula la corriente <strong>de</strong> emisor<br />

aplicando la ley <strong>de</strong> Ohm:<br />

13 , V<br />

I E<br />

= = 13 , mA<br />

1k<br />

Esta corriente fluye a través <strong>de</strong> la resistencia <strong>de</strong> 3,6 k y produce una caída <strong>de</strong> tensión que restamos <strong>de</strong> los 10 V<br />

como sigue:<br />

V C 10 V (1,3 mA)(3,6 k) 5,32 V<br />

La tensión colector-emisor es la diferencia entre la tensión <strong>de</strong> colector y la tensión <strong>de</strong> emisor:<br />

V CE 5,32 V (0,7 V) 6,02 V<br />

Cuando un circuito con polarización <strong>de</strong> emisor con dos alimentaciones está bien diseñado, es similar a la polarización<br />

mediante divisor <strong>de</strong> tensión y satisface la regla <strong>de</strong> 100 1:

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