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Analizar los valores que se dan en el circuito de polarización por divisor de tensión de la
Figura 15.23.
Supongamos que el punto de funcionamiento de este circuito se encuentra para una
corriente de 3,8 mA. Veamos cuál es la tensión de polarización en este caso. La tensión que aparece
en el surtidor es: Vs = Rs . IS = 2 KΩ . 3,8 mA = 7,6 V
En el caso de que no existiese divisor de tensión, todo este potencial se convertiría en
negativo respecto al graduador y pondría en corte a cualquier FET. Sin embargo, al existir dicho
divisor de tensión, aparece una tensión positiva en el graduador igual a: VG = RG2 . I (I = corriente del
divisor)
Como
La tensión VGS de polarización será entonces: VGS = VG - VS = 5,64 - 7,6 = - 1,96 V
Lo que hace que el punto de trabajo no entre en la región de corte.
V
V
RR
V
I
GG
DD
64,5
10.1,510.13
20
.10.1,5 66
6
21





15.1 Como en otras ocasiones, consulta en Internet sobre los temas relacionados con
esta Unidad de Contenido e intenta contrastar y ampliar la información obtenida. Además, estudia el
funcionamiento y composición de diferentes circuitos prácticos de amplificadores de pequeña señal
con amplificadores de efecto de campo que puedas encontrar en Internet.
15.2 Identificación de transistores unipolares. Consigue varios transistores FET Y
MOSFET, comprueba su aspecto y, con las hojas de características de los fabricantes de los mismos,
identifica sus valores característicos más significativos.
15.3 Verificación de un amplificador con FET. Vamos a comprobar la respuesta de un
amplificador en configuración surtidor común. Para ello, consigue un circuito de este tipo, o en su
defecto, monta el que se propone en la Figura 15.26.
Al igual que se hizo en las actividades de la Unidad de Contenido 14, inyecta una señal
senoidal a la entrada de 1 KHz y de un nivel tal que no se produzca distorsión en la salida. Con un
osciloscopio visualiza los oscilogramas de entrada y salida, determinando la ganancia del
amplificador, así como la relación de fase entre las señales de entrada y salida. Con él, mide también
los potenciales VG, VD Y Vs.
Para comprobar la cualidad que poseen estos amplificadores para trabajar con altas
frecuencias, eleva la frecuencia de la señal de entrada y comprueba la respuesta del amplificador. ¿
Cuál es el límite sin distorsión?

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Actividadesampf et

  • 1. Analizar los valores que se dan en el circuito de polarización por divisor de tensión de la Figura 15.23.
  • 2. Supongamos que el punto de funcionamiento de este circuito se encuentra para una corriente de 3,8 mA. Veamos cuál es la tensión de polarización en este caso. La tensión que aparece en el surtidor es: Vs = Rs . IS = 2 KΩ . 3,8 mA = 7,6 V En el caso de que no existiese divisor de tensión, todo este potencial se convertiría en negativo respecto al graduador y pondría en corte a cualquier FET. Sin embargo, al existir dicho divisor de tensión, aparece una tensión positiva en el graduador igual a: VG = RG2 . I (I = corriente del divisor) Como La tensión VGS de polarización será entonces: VGS = VG - VS = 5,64 - 7,6 = - 1,96 V Lo que hace que el punto de trabajo no entre en la región de corte. V V RR V I GG DD 64,5 10.1,510.13 20 .10.1,5 66 6 21     
  • 3. 15.1 Como en otras ocasiones, consulta en Internet sobre los temas relacionados con esta Unidad de Contenido e intenta contrastar y ampliar la información obtenida. Además, estudia el funcionamiento y composición de diferentes circuitos prácticos de amplificadores de pequeña señal con amplificadores de efecto de campo que puedas encontrar en Internet. 15.2 Identificación de transistores unipolares. Consigue varios transistores FET Y MOSFET, comprueba su aspecto y, con las hojas de características de los fabricantes de los mismos, identifica sus valores característicos más significativos. 15.3 Verificación de un amplificador con FET. Vamos a comprobar la respuesta de un amplificador en configuración surtidor común. Para ello, consigue un circuito de este tipo, o en su defecto, monta el que se propone en la Figura 15.26. Al igual que se hizo en las actividades de la Unidad de Contenido 14, inyecta una señal senoidal a la entrada de 1 KHz y de un nivel tal que no se produzca distorsión en la salida. Con un osciloscopio visualiza los oscilogramas de entrada y salida, determinando la ganancia del amplificador, así como la relación de fase entre las señales de entrada y salida. Con él, mide también los potenciales VG, VD Y Vs.
  • 4. Para comprobar la cualidad que poseen estos amplificadores para trabajar con altas frecuencias, eleva la frecuencia de la señal de entrada y comprueba la respuesta del amplificador. ¿ Cuál es el límite sin distorsión?