Tecnología Electrónica
Facultad de Ingeniería, Universidad de Deusto
Recta de Carga para Señal
Tecnología Electrónica
Bibliografía
 El Transistor como Amplificador
 http://146.83.206.1/~jhuircan/PDF_CTOI/T03IEE2.pdf
Tecnología Electrónica
Recta de Carga Estática
 La recta de carga estática representa los puntos de
funcionamiento (VCE, IC) de un transistor para un
circuito dado;
 teniendo en cuenta sólo las fuentes de tensión continuas,
 y para su cálculo, se analiza la malla de salida del circuito
equivalente de continua.
CECECCC
CE
CCCEEECC
VIRRV
II
IRVIRV





 









1
1IC
IE
VCE
Tecnología Electrónica
Recta de Carga Estática (continuación…)
 La ecuación anterior representa todos los puntos de
trabajo posibles (VCE, IC) para el transistor sobre el
circuito dado;
 Se representa como una recta en el plano de la curva
característica de salida; de la cual se puede hallar la
pendiente:
EC
EC
RRR
β
β
R
-
m







1
1
1
IC
VCE
EC
CC
R
β
β
R
V



1
CEV
CI
CCV
IB
Tecnología Electrónica
Recta de Carga Dinámica
 La recta de carga dinámica está formada por los
pares de valores (vCE, iC) para un transistor;
sumando las tensiones y corrientes continuas y
alternas para un circuito dado.
 Se obtiene analizando la malla de salida del circuito
equivalente de alterna; sumando los valores de continua.
LC
ce
c
RR
v
i
||

Esta ecuación sólo tiene en
cuenta la parte alterna
ic
Vce
Tecnología Electrónica
Recta de Carga Dinámica (continuación…)
 Para obtener el valor total, se debe tener en cuenta tanto
el valor de continua como de alterna.
 La ecuación anterior es una recta que pasa por el punto
de trabajo de continua pero con diferente pendiente.
   CECE
LC
CC
CECEceceCECE
CCccCC
Vv
RR
Ii
VvvvVv
IiiiIi






||
1







LCLC
RCD
RR||RR
-
m
111
IC
VCECEV
CI
CCV
EC
RCE
RR
m



1
Tecnología Electrónica
Recta de Carga Dinámica (continuación…)
 En la recta de carga dinámica se representan todos
los pares de valores IC+iC y VCE+vCE en cada
instante:
La forma de las señales nos
indica que la relación es inversa
iC
vCE
vCE
iC
t
t
Tecnología Electrónica
Distorsión
 Distorsión por Amplitud
 Cuando la señal de entrada es suficientemente grande,
hace que el transistor opere en la región de corte y en la
región de saturación, o en ambas.
iC
vCE
vCE
iC
t
t
Tecnología Electrónica
Distorsión (continuación…)
 Distorsión por Alinealidad
 Debido a la no linealidad de la curva de entrada de un
transistor, la señal de la corriente de entrada no es una
señal sinusoidal pura aunque sí lo sea la señal de
entrada basada en tensión.
VBE
IB
0,8V
Tecnología Electrónica
Margen Dinámico
 El margen dinámico es un valor que indica cuanto
puede desplazarse el punto Q de alterna para
amplificar sin que exista distorsión.
iC
vCE
vCE
t
Para hallarlo, se calcula la variación
del punto Q por ambos lados y se
coge el más restrictivo de los dos.
Esta presentación está sujeta a la licencia de Reconocimiento
de Creative Commons mediante la cual se permite la copia, la
distribución, la comunicación pública y la generación de obras
derivadas sin ninguna limitación siempre que se cite al autor y
se mantenga el aviso de la licencia.
© 2014, Jonathan Ruiz de Garibay
Algunos derechos reservados

Recta de carga para señal

  • 1.
    Tecnología Electrónica Facultad deIngeniería, Universidad de Deusto Recta de Carga para Señal
  • 2.
    Tecnología Electrónica Bibliografía  ElTransistor como Amplificador  http://146.83.206.1/~jhuircan/PDF_CTOI/T03IEE2.pdf
  • 3.
    Tecnología Electrónica Recta deCarga Estática  La recta de carga estática representa los puntos de funcionamiento (VCE, IC) de un transistor para un circuito dado;  teniendo en cuenta sólo las fuentes de tensión continuas,  y para su cálculo, se analiza la malla de salida del circuito equivalente de continua. CECECCC CE CCCEEECC VIRRV II IRVIRV                 1 1IC IE VCE
  • 4.
    Tecnología Electrónica Recta deCarga Estática (continuación…)  La ecuación anterior representa todos los puntos de trabajo posibles (VCE, IC) para el transistor sobre el circuito dado;  Se representa como una recta en el plano de la curva característica de salida; de la cual se puede hallar la pendiente: EC EC RRR β β R - m        1 1 1 IC VCE EC CC R β β R V    1 CEV CI CCV IB
  • 5.
    Tecnología Electrónica Recta deCarga Dinámica  La recta de carga dinámica está formada por los pares de valores (vCE, iC) para un transistor; sumando las tensiones y corrientes continuas y alternas para un circuito dado.  Se obtiene analizando la malla de salida del circuito equivalente de alterna; sumando los valores de continua. LC ce c RR v i ||  Esta ecuación sólo tiene en cuenta la parte alterna ic Vce
  • 6.
    Tecnología Electrónica Recta deCarga Dinámica (continuación…)  Para obtener el valor total, se debe tener en cuenta tanto el valor de continua como de alterna.  La ecuación anterior es una recta que pasa por el punto de trabajo de continua pero con diferente pendiente.    CECE LC CC CECEceceCECE CCccCC Vv RR Ii VvvvVv IiiiIi       || 1        LCLC RCD RR||RR - m 111 IC VCECEV CI CCV EC RCE RR m    1
  • 7.
    Tecnología Electrónica Recta deCarga Dinámica (continuación…)  En la recta de carga dinámica se representan todos los pares de valores IC+iC y VCE+vCE en cada instante: La forma de las señales nos indica que la relación es inversa iC vCE vCE iC t t
  • 8.
    Tecnología Electrónica Distorsión  Distorsiónpor Amplitud  Cuando la señal de entrada es suficientemente grande, hace que el transistor opere en la región de corte y en la región de saturación, o en ambas. iC vCE vCE iC t t
  • 9.
    Tecnología Electrónica Distorsión (continuación…) Distorsión por Alinealidad  Debido a la no linealidad de la curva de entrada de un transistor, la señal de la corriente de entrada no es una señal sinusoidal pura aunque sí lo sea la señal de entrada basada en tensión. VBE IB 0,8V
  • 10.
    Tecnología Electrónica Margen Dinámico El margen dinámico es un valor que indica cuanto puede desplazarse el punto Q de alterna para amplificar sin que exista distorsión. iC vCE vCE t Para hallarlo, se calcula la variación del punto Q por ambos lados y se coge el más restrictivo de los dos.
  • 11.
    Esta presentación estásujeta a la licencia de Reconocimiento de Creative Commons mediante la cual se permite la copia, la distribución, la comunicación pública y la generación de obras derivadas sin ninguna limitación siempre que se cite al autor y se mantenga el aviso de la licencia. © 2014, Jonathan Ruiz de Garibay Algunos derechos reservados