jueves, 24 de enero de 2013

FILTRO PASO BANDA LC

FILTRO PASO BANDA LC


CIRCUITO CON 10HZ



 
CIRCUITO CON 5KHZ

CIRCUITO CON 5MHZ




PASO BAJO 160HZ



martes, 15 de enero de 2013

Braian,class

SPEAKER DRIVERS
 
These handle high frecuency treble range (about 2000 HZ)   TWEETER
These handle midrange frecuencies (200 HZ to 2000 HZ)    SQUAWKER
These handle low frecuency bass range (below 200HZ)       WOOFER ,SUFWOOFER





viernes, 21 de diciembre de 2012

 EJERCICIOS ELECTRONICA GENERAL

voy a comprobar el funcionamiento basico del transistor y averiguar la intensidad de base, de emisor y de Vce(tension de colector emisor)
PRIMER PASO
simplificar el circuito

para calcular la Ib tendremos que dividir la tensión de la resistencia de base entre la resistencia de base (Vbb/Rb) . La tensión de la resistencia de base es la difernecia entre la tensón de la fuente de base menos la tensión del emisor (Vbb - Vbe). La tensión del tensión del emisor es de Vbe= 0,7V.
   Ib=    5V-0,7
              200k      = 0,0215mA   

La intensidad de base es igual a la ganancia multiplicado por Ib.
Ic = ß x Ib = 0,0215 x 200 = 4,3 A
((ATENCION))

 para sacar IC tendremos que realizar el voltaje o la tension del trnsistor entre la ganacia del transistor o realizar la siguiente ecuacion   (5v-IB x RB-0,7=0)
De aui sacamos ib en microamperios
4,3
200  =0,0215mA y esto es igual a IC=2,1 MICROAMPERIOS


SEGUNDO PASO
simplificando la otra parte del circuito una vez calculada la IC
Una vez tenemos calculada IC  realizamos los calculos del siguiente circuito vt-(R x Ic)=VCE

10V-(3k x 2,1micgroamperios de IC)
10v-6,3=3,7 VCE

calculos en el worckbech




..recta de carga..

grafico

lunes, 10 de diciembre de 2012

RECTA DE CARGA DE UN TRANSISTOR

GRAFICA

 Uniendo estos dos puntos sobre las curvas del transistor obtenemos la recta de carga del transistor
Entre saturacion y corte el transistor trabaja ,es decir amplifica.
IC= permanece estable en la zona de trabajo del transistor(amplifica (B(beta) 
La zona de ganancia es la misma ,dependiendo del tipo de transistor. 

 



Punto de saturación:

Corresponde a la mayor intensidad de base posible. La intensidad de colector es máxima.

Punto de trabajo:

Corresponde a la intensidad de base determinada por la malla de base del transistor y es el punto de trabajo normal con la polarización utilizada.
Punto de corte:
Corresponde a una intensidad de base igual a cero (IB = 0). La corriente de colector es casi nula (sólo la de fugas).



















PRUEBA FINAL

En esta prueba ha habido una ganancia de 200 redondeamdo y lo que hemos hecho a sido sacar los voltajes del emisor , base y colector y las intensidades de emisor , base y colector.

Vcolector=7,1061V               
Vbase=2,1511V
Vemisor=1,4901V
Icolector=1,4833mA
Ibase=7,1054µA
Iemisor=1,4904mA
beta(ganancia)=200
 

tipos de transistores


TIPOS DE TRANSISTORES  MOSFET Y BJT

Este esquema es de un transistor mosfet su diferencia entre un bjt es que el mosfet es regulado por tension y el bjt por intensidad,en el mosfet si en el gate no tendriamos tension el transistor no circularia seria un circuito abierto.
tienes tres partes:    source: fuente
                              gate: puerta
                              drain: drenage
este transistor suele utilizarse para electronica digital como los ordenadores,etc..



el sistema que utiliza es el binario que conta de 1 y 0.
esta imagen quiere decir que el circuito esta cerrado de esta forma la lampara se iluminara.







esta imagen quiere decir que el circuito esta abierto de esta forma la lampara se quedara sin iluminar ya que el circuito esta abierto.








esta imagen vemos que la corriente no circula por que el circuito esta abierto y en la patilla llamada gate(puerta) no hay tension y por lo tanto la corriente no puede circular.





esta imagen representa la corriente que circula por el circuito cuando esta cerrado y en la patilla llamada gate (puerta) hay una tension , esto hace que la corriente circule y actue como catalizador.







En esta imagen lo que vemos es la estructura del transistor mosfet y como pasan las cargas de la fuente(source) asta drain ,esto sera asi mientras tengamos tension el gate(puerta).








estructura interna de un transistor mosfet con cargas tipo N y cargas tipo P























En esta imágen vemos un mosfet tipo NPN




















Aquí tenemos representado un mosfet como si fuese una presa por lo tanto vemos que para que la corriente circule la parte de la presa llamada G tiene que descender para que puesdan comunicarse S y  D. ,todas estas cosas caracterizan un transistor Mosfet.





jueves, 29 de noviembre de 2012

COMPROBACION DE TRANSISTORES EN UNA FUENTE DE ALIMENTACION.

TRABAJO REALIZADO:
hemos desoldado los transistores de la placa en la que estaban soldados,hemos apuntado su numeracion y sacamos el datasheet de todos ellos,y comprobandolos con el polimetro si son PNP o NPN.





TRANSISTOR  NPN
TL 431C
para comprobar si es pnp o npn,hemos puesto la pinza roja del polimetro en la patilla del medio y la negra a cualquiera de los otros dos estremos,si de esta forma el polimetro nos marca se trata de un transistor npn.,Para que fuera pnp pondriamos la pinza negra del polimetro en el centro o base, y la otra en cualquiera de los otros dos estremos si nos marca transistor pnp.







 Un transistor es un dispositivo semiconductor que permite el control y la regulación de una corriente grande mediante una señal muy pequeña.Existe una gran variedad de transistores. En principio, se explicarán los bipolares. Los símbolos que corresponden a este tipo de transistor son los siguientes:


Transistor NPN Estructura de un transistor NPN Transistor PNP Estructura de un transistor PNP


 
TRANSISTOR NPN
DATASHEET BC 546B











TRANSISTOR NPN
DATASHEET  C 945










TRANSISTOR NPN
DATASHEET PBYR 1545 CTX