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Electrónica Lineal I  2012 ING: WILLY GARCIA ING.ELECTRONIC A 4º SEMESTRE INFORME: Amplificador Multietapa 1. Materiales e Instrumentos   variable Valor teórico Valor medido Fuente de voltaje [V] 15 15 Resistencias [] EMISOR COMÚN   EMISOR COMÚN “BC548” “2N2222A” R L = 2.2K 2.15 K Rc 1 = 2.7 K 2.65 K R E1 = 820 810 R 1 = 120 K 118 K R 2 = 27 K 27.2 K R S = 18 K 17.83 K R C2 = 2.2 K 2.18 K R E2 = 510 506 R 3 = 120 K 119 K R 4 = 22 K 21.7 K  Transistor NPN 2N2222A. Transistor NPN BC548 Multímetro Generador de Funciones Osciloscopio Protoboard Cables de conexión Capacitores de 10 y 100 µ [F] 2. Descripción del experimento Medimos con el multímetro (TESTER) el valor de β. De los transistores BC548 Y 2N2222A Dando como resultados BC548: β = 304 2N2222A: β = 228 

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Electrónica Lineal I 2012

ING: WILLY GARCIA ING.ELECTRONICA 4º SEMESTRE

INFORME:

Amplificador Multietapa

1. Materiales e Instrumentos

variable Valor teórico Valor medidoFuente de voltaje [V] 15 15

Resistencias[Ω]

EMISOR COMÚN – EMISOR COMÚN

“BC548”

“2N2222A”

R L = 2.2K 2.15 K

Rc1 = 2.7 K 2.65 K

R E1 = 820 810

R 1 = 120 K 118 K

R 2 = 27 K 27.2 K

R S = 18 K 17.83 K

R C2 = 2.2 K 2.18 K

R E2 = 510 506

R 3 = 120 K 119 K

R 4 = 22 K 21.7 K

Transistor NPN 2N2222A. Transistor NPN BC548

Multímetro Generador de Funciones

Osciloscopio

Protoboard Cables de conexión

Capacitores de 10 y 100 µ [F]

2. Descripción del experimento

Medimos con el multímetro (TESTER) el valor de β. De los

transistores BC548 Y 2N2222A

Dando como resultados

BC548: β = 304

2N2222A: β = 228

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Armamos el siguiente circuito (Amplificador en EMISOR COMÚN – EMISOR COMÚN) para realizar las mediciones utilizando eltransistor 2N2222A para la primera etapa y el BC548 para lasegunda etapa.

Dentro de este circuito

Medimos el punto de Q (VCE, IC) de ambos transistores

Con el osciloscopio colocado en la entrada obtuvimos el valor pico apico de entrada al circuito

Con el osciloscopio colocado en la salida pudimos tomar de dato elvalor pico a pico de Vo (voltaje de salida)

Con el multímetro ajustado en “VAC” medimos los valor de eficacesde:

o Vo voltaje de la salida

o Vs voltaje de la entrada o del generador

o VRS voltaje en la resistencia Rs

CE1100µF

CC110µF

CB1

10µF

Transistor_2

BC548A

Transistor_1

2N2222A

R1120kΩ

R227kΩ

Rc12.7kΩ

Re1820Ω

R3120kΩ

R422kΩ

R72.2kΩ

Re2510Ω

RL2.2kΩ

R10

18kΩ

CC2

10µF

XFG1

VCC

15V

CE2100µF

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3. Mediciones comparadasValores Medidos

Q 1 Q 2

VCE 7.2 (v) 7.2 (v)IC 2.3m [A] 2.94m [A]

VS v Vi1 v VO 1 v Vo2 v

Vef 37.5 m 3.31 m 368.47m 41.95V 51.8 m 4.8 m 530.09 57.05

Para hallar los parámetros realizamos los siguientes cálculos

;

;

;

;

;

Parámetro ValorAvT 12673.72

Avs 1118.67

Ri 1.72 k

Ro 2.18 k

Ai 10022.46

Valores CalculadosQ 1 Q 2

VCE 7.15 (v) 7.33 (v)IC 2.23 m[A] 2.83 m[A]

Parámetro ValorAv 13873.81

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Avs 1565.85

Ri 2.29 K

Ro 2.2 K

Ai 14441.37

Valores SimuladosQ 1 Q 2

VCE 6.97 (v) 7.4 (v)IC 2.29 m[A] 2.99m [A]

VS (v) Vi1 (v) VO 1 (v) Vo2 (v)

Vef 1.41 m 161.48 u 16.13 m 1.4

De la simulación extraemos los siguientes valores:

Ii= 69.62 n[A]

Io= 637.28 u[A]

Parámetro ValorAv 8669.8

Avs 992.91

Ri 2.32 K

Ro 2.53 KAi 9153.69

4. Conclusiones y Recomendaciones

Logramos polarizar adecuadamente ambos transistores

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Demostramos prácticamente el funcionamiento del amplificador multietapa

Obtuvimos los parámetros del amplificador multietapa diseñado

Recomendaciones

Verificar el valor de VBE de los transistores dentro del circuito armado,para verificar si estos están funcionando adecuadamente

Ajustar el generador de señales antes de conectarlo al circuito paradesarrollar un buen laboratorio