ganancia beta

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LABORATORIO DE ELECTRÓNICA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI INTEGRANTES: QUINTERO QUIÑONEZ MARIANA DELGADO GOMEZ WALTER ZAVALA TOMALA JOSE VI-C-ELÉCTRICA

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L ABORATORIO DE ELECTRÓNICA

UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI

INTEGRANTES:QUINTERO QUIÑONEZ MARIANA

DELGADO GOMEZ WALTER

ZAVALA TOMALA JOSE

VI-“C”-ELÉCTRICA

TEMA:

GANANCIA DE CORRIENTE

(Β) EN UNA CONFIGURACIÓN.

EN EMISOR COMÚN.

Objetivos:

Medir los efectos de la variación de IB en el valor de IC.

Determinar el valor de (β)

Marco referencial

Configuraciones de los circuitos de transistores

Un transistor formado por tres elementos se conecta en uncircuito de tres maneras distintas: 1) emisor aterrizado oemisor común, 2) base aterrizada o base común y 3)colector común o colector aterrizado. En el emisor comúnse conecta en la entrada una señal de voltaje y en la salidase obtiene la señal procesada. El término emisor común seorigina en el hecho de que el emisor es común para elcircuito de entrada y el de salida.

El emisor aterrizado es la configuración que se utiliza con mayor frecuencia pues permite obtener ganancia en voltaje, corriente y potencia.

Beta (β)

En la configuración de emisor aterrizado , la señal deentrada se conecta a la base. La ganancia de corriente ahorase representa por β (la letra griega beta) y se define comosigue:

La ecuación establece que β es el cociente de la variación enla corriente del colector, , producida por la variación en lacorriente de base , con el voltaje del colector, VCE, en unvalor constante. Es decir β, es el factor de amplificación de lacorriente de un amplificador de emisor aterrizado. Otrosímbolo para β es hfe.Cuando VCE es constante, el cociente es igual a β.

Es evidente que conforme se acerca a 1, β es cadavez más grande. ASÍ, un transistor cuya α es 0.98tiene una β con valor de 49, mientras que una α de0.99 se asocia con una β de 99. Como unavariación tan ligera en α en la región del valor 1produce un cambio tan grande en β.

Marco procedimental

Materiales necesarios: Fuente de alimentación: dos fuentes de voltaje de cd bajo.(1.5v-9v)

Equipo: dos micromiliamperimetros multirrango (multimetros)

Resistores: 100 y 4700Ω a ½ W.

Semiconductores 2N3904

Potenciómetros de 5000Ω y 2500Ω

Dos interruptores para encendido-apagado.

Un regulador de voltaje fijo de 6v

Capacitores de 0.1 μF

Circuito original:

Diagrama del circuito modificado:

PROCEDIMIENTO:

Armamos nuestro circuito. Una vez conectadonuestros componentes debidamente procedemos arealizar las siguientes mediciones.

Cierre S1 y S2. Ajuste el valor de R2 a la corriente de base de 10 µA (IB). Ajuste el valor de R4 para VCE = 6V.

Ajuste R2 para que IB =30 µA. y R4 para mantener VCE en 6v.

Ajuste R2 para que IB= 40µA. y R4 para mantener VCE en 6v.

Vuelve a ajustar R2 y R4 para una IB de 50 µA y un VCE de 6v.

Abra S1 y S2. Calcule β con los valores medidos en la tabla.

Tabla 1.- Mediciones de la corriente

Pasos IB IC VCEBeta(β)

2 10 µA 6 V

3 30 µA 6 V

4 40 µA 6 V

5 50 µA 6 V

Conclusiones:

Verificamos que β es el cociente de la variación de lacorriente del colector, ΔIc, entre la variación en lacorriente de base, ΔIB, cuando el voltaje colector-emisor, VCE, es constante.