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República Bolivariana de Venezuela.
Ministerio del Poder Popular para la Educación.
Maturín-Estado Monagas.
Escuela de Eléctrica.
Bachiller: Jose. Tineo
Maturín Marzo, 2017
Bjt Modelo Hibrido
Introducción.
El análisis del comportamiento del transistor en amplificación se simplifica
enormemente cuando se utiliza el llamado modelo de pequeña señal, obtenido a
partir del análisis del transistor a pequeñas variaciones de tensiones y corrientes
en sus terminales. Bajo adecuadas condiciones, el transistor puede ser modelado
a través de un circuito lineal que incluye equivalentes Thévenin, Norton y
principios de teoría de circuitos lineales. El modelo de pequeña señal del transistor
es a veces llamado modelo incremental de señal. En el presente trabajo
conoceremos el modelo hibrido en Bjt y sus distintas configuraciones.
Cuadripolo
Podemos llamar cuadripolo a una red (Circuito eléctrico), con dos puertos o
dos pares de polos, considerada como una "caja negra" y caracterizada por una
serie de parámetros relacionados con las impedancias que presenta en cada una
de las puertas y con su función de transferencia.
El termino bipuerto, se puede acotar que es más general que cuadripolo.
Por ejemplo, tenemos una guía de onda formada por un único conductor hueco,
en este caso cada extremo de la guía es un puerto de acceso a la línea, donde se
puede realizar un intercambio energético, pero es evidente que no puede
identificarse 2 polos por cada puerto de acceso.
El cuadripolo es un modelo muy potente para caracterizar componentes o
secciones de circuitos (amplificadores, filtros, etc.), de modo que no hace falta
descender hasta el nivel de componente a la hora de analizar una red grande.
Modelo hibrido BJT
El modelo hibrido o equivalente hibrido del transistor es un modelo de
circuito que combina impedancias y admitancias para describir al dispositivo. La
obtención de los parámetros híbridos involucrados dentro del modelo se hace en
base a la teoría de cuadripolos o redes de dos puertos.
Los transistores, sean bipolares o de efecto de campo, son dispositivos en
los que intervienen varias corrientes y tensiones. En el caso de los transistores
bipolares, debemos hablar de las corrientes y tensiones de colector, base y
emisor. En total, el estado de un transistor se debe describir con seis parámetros
eléctricos (Ic, Ib, Ie, Vc, Vb y Ve); sin embargo, la realidad es algo más sencilla. En
primer lugar existe una relación de ligadura en las corrientes debido a que un
transistor se comporta en los circuitos como un nudo y, por tanto, la suma de las
corrientes entrantes es igual a la suma de las salientes.
Modelo híbrido en pequeña señal
Emisor común
La señal se aplica a la base del transistor y se extrae por el colector. El
emisor se conecta a las masas tanto de la señal de entrada como a la de salida.
En esta configuración se tiene ganancia tanto de tensión como de corriente. En
caso de tener resistencia de emisor, RE > 50 Ω, y para frecuencias bajas, la
ganancia en tensión se aproxima bastante bien por la siguiente expresión:
; y la impedancia de salida, por RC.
Circuito equivalente:
Base común
La señal se aplica al emisor del transistor y se extrae por el colector. La
base se conecta a las masas tanto de la señal de entrada como a la de salida. En
esta configuración se tiene ganancia sólo de tensión. La impedancia de entrada es
baja y la ganancia de corriente algo menor que uno, debido a que parte de la
corriente de emisor y sale por la base. Si añadimos una resistencia de emisor, que
puede ser la propia impedancia de salida de la fuente de señal, un análisis similar
al realizado en el caso de emisor común, nos da la ganancia aproximada
siguiente: . La base común se suele utilizar para adaptar fuentes de
señal de baja impedancia de salida.
Circuito equivalente:
Colector común
La señal se aplica a la base del transistor y se extrae por el emisor. El
colector se conecta a las masas tanto de la señal de entrada como a la de salida.
En esta configuración se tiene ganancia de corriente, pero no de tensión que es
ligeramente inferior a la unidad. La impedancia de entrada es alta,
aproximadamente β+1 veces la impedancia de carga. Además, la impedancia de
salida es baja, aproximadamente el valor de β veces menor que la de la fuente de
señal.
Circuito equivalente:
Conclusión.
El análisis a pequeña señal permite determinar la ganancia, resistencia de
entrada y salida de un amplificador con transistores BJT. Al reemplazar el modelo
del dispositivo, el circuito electrónico se transforma en una red lineal, pudiendo
utilizar todas las herramientas en análisis disponibles para tal efecto.
Al amplificar pequeñas señales, las variaciones (tensiones y corrientes),
fluctuaran dentro de un reducido rango en torno al punto “Q”, con ello se asegura
el trabajo en zona lineal (salida sin distorsión).

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Hibrido jose

  • 1. República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para la Educación. Maturín-Estado Monagas. Escuela de Eléctrica. Bachiller: Jose. Tineo Maturín Marzo, 2017 Bjt Modelo Hibrido
  • 2. Introducción. El análisis del comportamiento del transistor en amplificación se simplifica enormemente cuando se utiliza el llamado modelo de pequeña señal, obtenido a partir del análisis del transistor a pequeñas variaciones de tensiones y corrientes en sus terminales. Bajo adecuadas condiciones, el transistor puede ser modelado a través de un circuito lineal que incluye equivalentes Thévenin, Norton y principios de teoría de circuitos lineales. El modelo de pequeña señal del transistor es a veces llamado modelo incremental de señal. En el presente trabajo conoceremos el modelo hibrido en Bjt y sus distintas configuraciones.
  • 3. Cuadripolo Podemos llamar cuadripolo a una red (Circuito eléctrico), con dos puertos o dos pares de polos, considerada como una "caja negra" y caracterizada por una serie de parámetros relacionados con las impedancias que presenta en cada una de las puertas y con su función de transferencia. El termino bipuerto, se puede acotar que es más general que cuadripolo. Por ejemplo, tenemos una guía de onda formada por un único conductor hueco, en este caso cada extremo de la guía es un puerto de acceso a la línea, donde se puede realizar un intercambio energético, pero es evidente que no puede identificarse 2 polos por cada puerto de acceso. El cuadripolo es un modelo muy potente para caracterizar componentes o secciones de circuitos (amplificadores, filtros, etc.), de modo que no hace falta descender hasta el nivel de componente a la hora de analizar una red grande. Modelo hibrido BJT El modelo hibrido o equivalente hibrido del transistor es un modelo de circuito que combina impedancias y admitancias para describir al dispositivo. La obtención de los parámetros híbridos involucrados dentro del modelo se hace en base a la teoría de cuadripolos o redes de dos puertos. Los transistores, sean bipolares o de efecto de campo, son dispositivos en los que intervienen varias corrientes y tensiones. En el caso de los transistores bipolares, debemos hablar de las corrientes y tensiones de colector, base y emisor. En total, el estado de un transistor se debe describir con seis parámetros eléctricos (Ic, Ib, Ie, Vc, Vb y Ve); sin embargo, la realidad es algo más sencilla. En
  • 4. primer lugar existe una relación de ligadura en las corrientes debido a que un transistor se comporta en los circuitos como un nudo y, por tanto, la suma de las corrientes entrantes es igual a la suma de las salientes. Modelo híbrido en pequeña señal Emisor común La señal se aplica a la base del transistor y se extrae por el colector. El emisor se conecta a las masas tanto de la señal de entrada como a la de salida. En esta configuración se tiene ganancia tanto de tensión como de corriente. En caso de tener resistencia de emisor, RE > 50 Ω, y para frecuencias bajas, la ganancia en tensión se aproxima bastante bien por la siguiente expresión: ; y la impedancia de salida, por RC. Circuito equivalente:
  • 5. Base común La señal se aplica al emisor del transistor y se extrae por el colector. La base se conecta a las masas tanto de la señal de entrada como a la de salida. En esta configuración se tiene ganancia sólo de tensión. La impedancia de entrada es baja y la ganancia de corriente algo menor que uno, debido a que parte de la corriente de emisor y sale por la base. Si añadimos una resistencia de emisor, que puede ser la propia impedancia de salida de la fuente de señal, un análisis similar al realizado en el caso de emisor común, nos da la ganancia aproximada siguiente: . La base común se suele utilizar para adaptar fuentes de señal de baja impedancia de salida. Circuito equivalente: Colector común La señal se aplica a la base del transistor y se extrae por el emisor. El colector se conecta a las masas tanto de la señal de entrada como a la de salida. En esta configuración se tiene ganancia de corriente, pero no de tensión que es ligeramente inferior a la unidad. La impedancia de entrada es alta, aproximadamente β+1 veces la impedancia de carga. Además, la impedancia de salida es baja, aproximadamente el valor de β veces menor que la de la fuente de señal. Circuito equivalente:
  • 6.
  • 7. Conclusión. El análisis a pequeña señal permite determinar la ganancia, resistencia de entrada y salida de un amplificador con transistores BJT. Al reemplazar el modelo del dispositivo, el circuito electrónico se transforma en una red lineal, pudiendo utilizar todas las herramientas en análisis disponibles para tal efecto. Al amplificar pequeñas señales, las variaciones (tensiones y corrientes), fluctuaran dentro de un reducido rango en torno al punto “Q”, con ello se asegura el trabajo en zona lineal (salida sin distorsión).