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Laboratorio de Electrónica I - CEUTEC 2018

Electrónica

Docente: Carlos Cordón

Alumno: Josselin Osorio

Practica de Laboratorio N° 6

Polarización con Transistor NPN

Fecha: miércoles 02 de diciembre de 2020

Tegucigalpa; M. D. C.
Laboratorio de Electrónica I - CEUTEC 2018

Contenido
I. INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 3

II. POLARIZACIÓN CON TRANSISTOR NPN .......................................... 4


2.1. PARTE 1. TRANSISTOR NPN.................................................................................. 4

III.POLARIZACIÓN FIJA DE BASE .................................................................... 4

IV.POLARIZACIÓN CON REALIMENTACIÓN DEL EMISOR .................................. 6

V. POLARIZACIÓN POR DIVISOR DE VOLTAJE ................................................. 7

VI.RESULTADOS TEÓRICOS Y EXPERIMENTALES ............................................. 8

VII. CONCLUSIÓN .................................................................................. 12


Laboratorio de Electrónica I - CEUTEC 2018

I. INTRODUCCIÓN
En el siguiente informe de laboratorio se muestran los resultados obtenidos de
Experimento número 6 que tiene por nombre: “Polarización con Transistor NPN” el cual
consistió armar los circuitos proporcionados por la guía en un simulador, en este caso se
utilizo el de Multisim y se fue llenando las tablas con los datos requeridos y siguiendo el
procedimiento propuesto por la misma guía; para así cumplir con los objetivos de la
práctica.
Laboratorio de Electrónica I - CEUTEC 2018

II. POLARIZACIÓN CON TRANSISTOR NPN


Objetivos
✓ Medir las corrientes de polarización de un transistor NPN.
✓ Medir los voltajes de colector-emisor, base-colector.
✓ Medir los efectos de la variación de I B en el valor de I C.
✓ Determinar el valor de la ganancia (ß).

2.1. PARTE 1. TRANSISTOR NPN

Materiales:
• 1 transistor 2N3904 (NPN).

• Multímetro.

• Resistencias de 100, 820, 470K,


282K (equivalente), 10K, 2.2K,
1K y 3.3K Ω.
• Fuente DC de 15 V.

III. POLARIZACIÓN FIJA DE BASE


1. Armar el siguiente circuito:

2. Medir las corrientes de polarización (I C, I B, I E) así como los voltajes V CE y VCB,


anotarlos en la tabla y calcular ß.
3. Hacer los cálculos teóricos con ß proporcionado y llenar la tabla.
Laboratorio de Electrónica I - CEUTEC 2018

Práctico Teórico
IC 8.83Ma 5.071mA
IB 50.6uA 50.70uA
IE 8.88mA 5.12mA
VCE 7.76V 10.84V
VCB 723mV 10.14V
ß 174.51 100.2

4. Varíe el voltaje de la fuente conectada a la base. Explique los resultados


obtenidos.

VBB VCC Práctico Ic Teórico Ic


10 15 5.81mA 3.29mA
11 15 6.43mA 3.66mA
12 15 7.05mA 4.00mA
15 12 8.53mA 5.07mA
15 11 8.43mA 5.07mA
15 10 8.33mA 5.07mA

5. Realice las siguientes mediciones para el mismo circuito de antes pero con
realimentación del colector (Cambie el cable que va hacia V BB y conéctelo hacia
el colector del BJT.
Práctico Teórico
IC 5.91mA 3.90mA
IB 33.41mA 39.4uA
IE 5.90mA 3.90mA
VCE 10.10V 11.70V
VCB 10.10V 11.06V
ß 176 100
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IV. POLARIZACIÓN CON REALIMENTACIÓN DEL EMISOR


1. Armar el siguiente circuito:
2. Medir las corrientes de polarización (I C, I B, I E) así como los voltajes V CE y VCB,
anotarlos en la tabla y calcular ß.
3. Hacer los cálculos teóricos con ß proporcionado y llenar la tabla.

Práctico Teórico
IC 5.13mA 2.97mA
IB 29.3uA 29.80mA
IE 5.16mA 2.97mA
VCE 10.8V 12.5V
VCB 1.22V 11.8V
ß 175 100
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V. POLARIZACIÓN POR DIVISOR DE VOLTAJE


1. Armar el siguiente circuito:

2. Medir las corrientes de polarización (I C, I B, I E) así como los voltajes V CE y VCB,


anotarlos en la tabla y calcular ß.
3. Hacer los cálculos teóricos con ß proporcionado y llenar la tabla.

Práctico Teórico
IC 1.99mA 2.70mA
IB 12.9uA 34uA
IE 2.00mA 2.70mA
VCE 6.44V 6.09V
VCB 5.76V 5.39V
ß 154 100
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VI. RESULTADOS TEÓRICOS Y EXPERIMENTALES

𝑉𝑐𝑐−𝑉𝐵𝑒 15𝑉−0.7𝑉
Ib = Ib = = 50.70Ua
𝑅2 282 𝐾Ω

𝐼𝐶
Ic= 100 * IE = 5.071mA β (teorico) = = 100
𝐼𝐵

Ie = 50.70 uA + 5.07mA= 5.12mA

Vce = 15V – (5.07mA (820Ω)) =10.842V

Vcb = 10.842V – 0.7V= 10.142 V


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10𝑉−0.7𝑉
Ib = = 32.97 𝑢𝐴
282 𝐾Ω

Ic = 100 (32.97uA) = 3.29Ma


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12𝑉−0.7𝑉
Ib = = 40.07𝑢𝐴
282 𝐾Ω

Ic = 100 (32.97uA) = 4.00mA

Polarización con realimentación de colector


𝟏𝟓𝑽−𝟎.𝟕𝑽
Ic = 𝟐𝟖𝟐𝑲 Ω = 3.93mA Ie= 3.93Ma
( )+𝟖𝟐𝟎Ω
𝜷

Ib = 3.93ma / 100 = 39.3uA


Ie = 50.70Ua +5.07Ma= 5.12Ma
Vce= 15V – (3.93Ma (820Ω) = 11.777V
Vcb = 11.777V – 0.7V = 11.077V
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15𝑉−0.7𝑉
Ie = =2.97Ma
(470𝐾Ω )+100Ω
𝛽

Vce = 0.7V – (2.97Ma (100Ω) = 998mv

Ib = (15v – 998mv) / 470k Ω = 29.79uA

Vce = 15v - (2.97ma * 820Ω) = 12.564V

Vcb = 12.564v – 0.7v = 11.864 v


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VII. CONCLUSIÓN
Se logro medir las corrientes de polarización de un transistor NPN, los voltajes de
colector-emisor, base-colector, los efectos de la variación de IB en el valor de Ic y así luego
se analizaron los resultados.

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