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ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
               FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN


                            ELECTRÓNICA II
PRIMERA EVALUACION              I TÉRMINO 2007-2008               6 de julio de 2007

NOMBRE: ___________________________________________                     PARALELO : __

PROBLEMA # 1 (24 p)

Dado el siguiente circuito amplificador:




Considere:
   CS muy grande.
   Q1: β=162.5 , IB = 20 uA,              Cbc (parásita) = 2F
   Cwo = 20 pF


   a) Calcule las frecuencias de corte en baja y alta. (20 p)
   b) Obtenga el gráfico de respuesta de frecuencia (Diagrama de Bode) para magnitud.
      (4 p)
a)
Bajas Frecuencias:




CL :
                            1                  1
Ro  RC  f LCL                                            f LCL  15.916 Hz
                     2 RC  RL C L 2 4k  6k  * 1uF
CE :
            Rs  RB  hie          17k  15M  1300 
Req  RE                  100                     100  18.33
                 1                     163.5      
Req  15.496
             1              1
f LCE                                
          2Req C E 2 15.49610uF 
f LCE  1027.07 Hz


Altas Frecuencias:
v L  ib 4  6 
Av       
      vS        1
                     hie ib 
              0.435
Av  129.936
             1.5M  1.3k
Vi  VS                            0.433VS
         1.7 k  1.5M  1.3k
      v         Ri 4  6
Av '  L   b                  300
      Vi           hie ib
C Mi  1  Av 'C bc  1  300 2  602 pF
              1
C Mo  (1       )C bc  1.993 pF
              Av




Ci :
Ri  1.7 k  15M  hie  0.7363k
C i  C Mi
           1                1
f Hi            
         2Ri C i 2 0.7363k 602 pF 
f Hi  359.059 KHz
Co :
C o  C Mo  20 pF  22 pF
Ro 2.4k
           1
f Ho              f Ho  3.0143MHz
         2Ro C o
b)
20log(129.986)=42.275dB




PROBLEMA # 2 (24 p)



                                                               En el circuito      mostrado
                                                               considere:

                                                               T1: Rp (primario) = 1 Ω
                                                                   Rs (secundario) = 0.1 Ω
                                                                   NP = 3000
                                                                   NS = 750
                                                                   Eficiencia = 85 %

                                                               Q1 : β = 100




   a)   Grafique las rectas de carga en DC y AC ( 8 p)
   b)   Determine la máxima potencia de salida en RL sin distorsión. (8 p)
   c)   Calcule la eficiencia máxima sin distorsión del amplificador. (4 p)
   d)   Calcule máxima corriente de pico en el colector sin distorsión. (4 p)

DC:
3.6
VT  50 *          7.627V
         3.6  20                                                 VEC             Ic
RT  3.6  20  3.051k                                           50              0
 50  4 I E  0.7  3.051kI B  7.627  0                       0               Vcc/Rdc=50/5.04=9.92A
4 I E  4101I B
       50  0.7  7.62
IB 
      3.051k  4(101)
I B  12.0616mA
I CQ  1.206 A
V ECQ  50  4 I E  1I C  43.92V
50  V EC  4 I E  1I C
              1 
50  V EC   4 *
                    1 I C
                       
                     
  1 
4*
      1  R DC  5.04
         
       



AC:




                            VEC  VECQ  I CQ Rac  I C Rac
                                                              2
                                                      2000 
                            R L '  a R S  R L   
                                     2
                                                             0.1  4  65.6
                                                      750 
                                                          1
                            vec  ic  R p  RL ' RE 
                                                          
                                                             
                            Rec  1  65.6  4.04  70.64
VEC                                                            Ic

VEC  VECQ  I CQ Rac =43.92+(12.06*70.64)=129.112V 0
0                                                              ICQ+VECQ/Rac=1.8277A


b)

MPP 2 VECQ=87.81V se escoge este valor
       2ICQRac=170.38
VECP (sin distorsión)=43.92V.

                                                    RL '
                            VLp '  VECp                       0.928VECp
                                               R p  RL ' RE
                            VLp '  40.786V
                                     VLp ' 2
                            PL '               12.679W
                                     2 RL '
                            PS  0.8512.678  10.777W .
                                        RL
                            PL               PS 
                                                      4
                                                           10.777 
                                     R L  RS      4  0.1
                            PL max  10.5146W

c)

                                     PL
                                       Pi  VCC I E  60.903W
                                     Pi
                             VB  7.627  3.031kI B  44.427V .
                                 50  44.427
                             I               0.27865mA
                                    20k
                               17.2645%

d)

                                                  VL ' p
                                         I CP              0.621A
                                                   RL '
PROBLEMA # 3 (22 p)




                                          Para el circuito mostrado encuentre:

                                              a) Rectas de carga en DC y AC
                                                 (6 p).
                                              b) PL(AC) máxima. (4 p)
                                              c) Eficiencia      máxima  del
                                                 circuito. (4 p)
                                              d) Potencia de entrada en DC
                                                 para Vi = 5Vp. (4 p)
                                              e) Grafique Ve(t) y Vo(t) para
                                                 Vi=10 Sen ωt. (4 p)




          DC:

                            I BQ  0
                            I CQ  0
                                    30
                            VCE        15V
                                     2
                            2VCE    30  2(0.1) I C
                            VCE  15  0.1I C

                      VCE                   Ic
                      15                    0
                      0                     15/0.1=150A



AC:



                                             vCE  (8.1)iC
                                             VCE  VCEQ  I CQ 8.1  I C 8.1
VCE                          Ic
            15                           0
            0                            VCEQ/8.1=1.851A



b)

                Vcep  15V
                                    8
                VLp  Vcep *              14.815V
                                 8  0.1
                                 2
                           VLp
                PL max               13.7174W
                           2 RL




c)
            PL max            I
                  Pi  30 * CP
              Pi               
              Vcep
     I CP          1.852 A
              RQC
     Pi  17.6841W
            13.7194
                  *100%  77.57%
            17.6841


d)

                   si
                   Vi  5V p  VLP  5V p
                        VLP
                   icp       0.625
                         8
                           0.625
                   Pi  30        5.968W
                                     

e)
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  • 1. ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA II PRIMERA EVALUACION I TÉRMINO 2007-2008 6 de julio de 2007 NOMBRE: ___________________________________________ PARALELO : __ PROBLEMA # 1 (24 p) Dado el siguiente circuito amplificador: Considere:  CS muy grande.  Q1: β=162.5 , IB = 20 uA, Cbc (parásita) = 2F  Cwo = 20 pF a) Calcule las frecuencias de corte en baja y alta. (20 p) b) Obtenga el gráfico de respuesta de frecuencia (Diagrama de Bode) para magnitud. (4 p)
  • 2. a) Bajas Frecuencias: CL : 1 1 Ro  RC  f LCL    f LCL  15.916 Hz 2 RC  RL C L 2 4k  6k  * 1uF CE : Rs  RB  hie  17k  15M  1300  Req  RE   100    100  18.33  1  163.5  Req  15.496 1 1 f LCE    2Req C E 2 15.49610uF  f LCE  1027.07 Hz Altas Frecuencias:
  • 3. v L  ib 4  6  Av   vS 1 hie ib  0.435 Av  129.936 1.5M  1.3k Vi  VS  0.433VS 1.7 k  1.5M  1.3k v Ri 4  6 Av '  L   b  300 Vi hie ib C Mi  1  Av 'C bc  1  300 2  602 pF 1 C Mo  (1  )C bc  1.993 pF Av Ci : Ri  1.7 k  15M  hie  0.7363k C i  C Mi 1 1 f Hi   2Ri C i 2 0.7363k 602 pF  f Hi  359.059 KHz Co : C o  C Mo  20 pF  22 pF Ro 2.4k 1 f Ho   f Ho  3.0143MHz 2Ro C o
  • 4. b) 20log(129.986)=42.275dB PROBLEMA # 2 (24 p) En el circuito mostrado considere: T1: Rp (primario) = 1 Ω Rs (secundario) = 0.1 Ω NP = 3000 NS = 750 Eficiencia = 85 % Q1 : β = 100 a) Grafique las rectas de carga en DC y AC ( 8 p) b) Determine la máxima potencia de salida en RL sin distorsión. (8 p) c) Calcule la eficiencia máxima sin distorsión del amplificador. (4 p) d) Calcule máxima corriente de pico en el colector sin distorsión. (4 p) DC:
  • 5. 3.6 VT  50 *  7.627V 3.6  20 VEC Ic RT  3.6  20  3.051k 50 0  50  4 I E  0.7  3.051kI B  7.627  0 0 Vcc/Rdc=50/5.04=9.92A 4 I E  4101I B 50  0.7  7.62 IB  3.051k  4(101) I B  12.0616mA I CQ  1.206 A V ECQ  50  4 I E  1I C  43.92V 50  V EC  4 I E  1I C   1  50  V EC   4 *   1 I C       1  4*   1  R DC  5.04     AC: VEC  VECQ  I CQ Rac  I C Rac 2  2000  R L '  a R S  R L    2  0.1  4  65.6  750      1 vec  ic  R p  RL ' RE          Rec  1  65.6  4.04  70.64
  • 6. VEC Ic VEC  VECQ  I CQ Rac =43.92+(12.06*70.64)=129.112V 0 0 ICQ+VECQ/Rac=1.8277A b) MPP 2 VECQ=87.81V se escoge este valor 2ICQRac=170.38 VECP (sin distorsión)=43.92V. RL ' VLp '  VECp  0.928VECp R p  RL ' RE VLp '  40.786V VLp ' 2 PL '   12.679W 2 RL ' PS  0.8512.678  10.777W . RL PL  PS  4 10.777  R L  RS 4  0.1 PL max  10.5146W c) PL   Pi  VCC I E  60.903W Pi VB  7.627  3.031kI B  44.427V . 50  44.427 I  0.27865mA 20k   17.2645% d) VL ' p I CP   0.621A RL '
  • 7. PROBLEMA # 3 (22 p) Para el circuito mostrado encuentre: a) Rectas de carga en DC y AC (6 p). b) PL(AC) máxima. (4 p) c) Eficiencia máxima del circuito. (4 p) d) Potencia de entrada en DC para Vi = 5Vp. (4 p) e) Grafique Ve(t) y Vo(t) para Vi=10 Sen ωt. (4 p) DC: I BQ  0 I CQ  0 30 VCE   15V 2 2VCE  30  2(0.1) I C VCE  15  0.1I C VCE Ic 15 0 0 15/0.1=150A AC: vCE  (8.1)iC VCE  VCEQ  I CQ 8.1  I C 8.1
  • 8. VCE Ic 15 0 0 VCEQ/8.1=1.851A b) Vcep  15V 8 VLp  Vcep *  14.815V 8  0.1 2 VLp PL max   13.7174W 2 RL c) PL max I   Pi  30 * CP Pi  Vcep I CP   1.852 A RQC Pi  17.6841W 13.7194  *100%  77.57% 17.6841 d) si Vi  5V p  VLP  5V p VLP icp   0.625 8 0.625 Pi  30  5.968W  e)