Universidad Técnica Particular de Loja
          Electrónica y telecomunicaciones
.

                                           AMPLIFICADOR DE AUDIO
                                                    Cristian Aguirre Esparza
                                                         cbaguirre@utpl.edu.ec



       RESUMEN: EL proyecto fue elaborado con el fin                    2. DESARROLLO
de analizar y construir un amplificador de audio
utilizando transistores BJT, analizamos y recogimos toda
la información necesaria para el diseño del mismo, para                     2.1. ETAPA PRE-AMPLIFICACIÓN
luego proceder a utilizar todos los conocimientos
obtenidos en el curso de Electrónica Básica, julio 2011,                     En la mayoría de los amplificadores, la entrada de
el amplificador fue construido de dos etapas,las                       audio es una carga demasiado baja. Por esta razón, la
configuración de las dos etapas es “realimentación del                 señal es potenciada por un pre-amplificador, el cual
colector”, la primera etapa la utilizamos de pre-                      envía una señal de salida más fuerte al dispositivo. El
amplificación de la entrada, en este caso del micrófono                pre-amplificador funciona de una manera muy parecida
de computadora, la segunda etapa nos sirve para la                     al amplificador: el circuito de entrada aplica una
amplificación de la corriente, al final tenemos un                     resistencia variable a un circuito de salida generado por
amplificador con una ganancia de corriente lo                          la fuente de alimentación. Es por eso que nuestro
suficientemente alta.                                                  amplificador, la primera etapa consiste en una pre-
                                                                       amplificación para luego esta, sea la señal de entrada en
     PALABRAS CLAVE:realimentación, transistor BJT.                    el amplificador.



    1. INTRODUCCIÓN                                                         Análisis CD CA

      El       transistor       es       un      dispositivo           Calculando y probando con varias resistencias,
electrónicosemiconductor que cumple funciones de                       capacitores y transistores de diferentes porcentajes,
amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El                 para obtener la mejor pre-amplificación, obtuvimos la
término "transistor" es la contracción en inglés de                    mejor amplificación con Rc=75 , RF=15k , transistor
transfer resistor ("resistencia de transferencia").                    2n2222A.




      Figura.1. Polarización por realimentación del colector



      Si β aumenta, entoncesIcaumenta, provocando que
Vcedisminuya, esto a su vez produce un decremento en
la tensión de RB. Una propiedad interesante de este tipo
de polarización es que el transistor nunca se satura aun
cuando RB sea igual a cero. A medida que RB va                              Figura.2. Pre-amplificación
disminuyendo el punto de operación Q se desplaza
hacia saturación, pero sin llegar a ella, ya que Vcenunca
puede ser menor a 0.7V. La base y el colector es un
mismo punto cuando RB = 0 y el transistor funciona en                  Una vez armado en “PROTOBOARD”, con la utilización
este caso como un diodo.                                               de un amperímetro medimos la corriente en el colector y
                                                                       en la base, para así mediante la fórmula de I C=βIB
                                                                       obtener el valor real de β



                                                                  1
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     IB= 170.7uA.                                               son los mismos en la primera etapa como en la segunda
     IC= 36.70mA                                                etapa.
     β = 214

                                                                     Una vez teniendo estos valores podemos proceder
Una vez que tenemos el valor real de β y de IB, IC              al cálculo de la ganancia de voltaje y corriente con las
procedemos a realizar el análisis de CA                         dos etapas unidas, utilizando el sistema de cascada.

                                                                Ganancia de voltaje de la primera etapa
        IE= (β+1)IB

        IE= (215)170.7 uA

        IE= 36.7mA




                                                                Ganancia de voltaje de la segunda etapa




Calculamos la impedancia de entrada Zi




        Zi= 0.073k

La impedancia de salida Zo

                                                                La ganancia de voltaje de las dos etapas,ósea, la
                                                                ganancia total, consiste en la multiplicación de la
Zo= 0.0746k                                                     ganancia de cada etapa.

La ganancia de voltaje sin carga




        Avnl= -105.9
                                                                La ganancia de corriente total la calculamos con la
                                                                siguiente fórmula.


     2.2. ETAPA AMPLIFICACIÓN

     Puesto que la primera etapa como la segunda
etapa, son la misma configuración y tienen los mismos
valores de resistencias como el transistor al igual es el
mismo.

    Los valores de impedancia de entrada, de
impedancia de salida y la ganancia de voltaje sin carga


                                                            2
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    3. DISEÑO DE PISTAS




Fig. 3. Diseño de pistas




Fig 4. Diseño de la baquela

    4. CONCLUCIONES

        Se pudo notar que mientras más bajas eran las
        resistencias mayor ganancia se obtenía.
        Se pudo construir un amplificador de dos
        etapas y con muy buena ganancia de corriente.

    5. REFERENCIAS

[1] Electronica: Teoría de circuitos. Boylestad ROBERT,
Nashelsky LOUIS. Edit. Prentice Hall.




                                                          3

AMPLIFICADOR DE AUDIO

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    Universidad Técnica Particularde Loja Electrónica y telecomunicaciones . AMPLIFICADOR DE AUDIO Cristian Aguirre Esparza cbaguirre@utpl.edu.ec RESUMEN: EL proyecto fue elaborado con el fin 2. DESARROLLO de analizar y construir un amplificador de audio utilizando transistores BJT, analizamos y recogimos toda la información necesaria para el diseño del mismo, para 2.1. ETAPA PRE-AMPLIFICACIÓN luego proceder a utilizar todos los conocimientos obtenidos en el curso de Electrónica Básica, julio 2011, En la mayoría de los amplificadores, la entrada de el amplificador fue construido de dos etapas,las audio es una carga demasiado baja. Por esta razón, la configuración de las dos etapas es “realimentación del señal es potenciada por un pre-amplificador, el cual colector”, la primera etapa la utilizamos de pre- envía una señal de salida más fuerte al dispositivo. El amplificación de la entrada, en este caso del micrófono pre-amplificador funciona de una manera muy parecida de computadora, la segunda etapa nos sirve para la al amplificador: el circuito de entrada aplica una amplificación de la corriente, al final tenemos un resistencia variable a un circuito de salida generado por amplificador con una ganancia de corriente lo la fuente de alimentación. Es por eso que nuestro suficientemente alta. amplificador, la primera etapa consiste en una pre- amplificación para luego esta, sea la señal de entrada en PALABRAS CLAVE:realimentación, transistor BJT. el amplificador. 1. INTRODUCCIÓN Análisis CD CA El transistor es un dispositivo Calculando y probando con varias resistencias, electrónicosemiconductor que cumple funciones de capacitores y transistores de diferentes porcentajes, amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El para obtener la mejor pre-amplificación, obtuvimos la término "transistor" es la contracción en inglés de mejor amplificación con Rc=75 , RF=15k , transistor transfer resistor ("resistencia de transferencia"). 2n2222A. Figura.1. Polarización por realimentación del colector Si β aumenta, entoncesIcaumenta, provocando que Vcedisminuya, esto a su vez produce un decremento en la tensión de RB. Una propiedad interesante de este tipo de polarización es que el transistor nunca se satura aun cuando RB sea igual a cero. A medida que RB va Figura.2. Pre-amplificación disminuyendo el punto de operación Q se desplaza hacia saturación, pero sin llegar a ella, ya que Vcenunca puede ser menor a 0.7V. La base y el colector es un mismo punto cuando RB = 0 y el transistor funciona en Una vez armado en “PROTOBOARD”, con la utilización este caso como un diodo. de un amperímetro medimos la corriente en el colector y en la base, para así mediante la fórmula de I C=βIB obtener el valor real de β 1
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    Universidad Técnica Particularde Loja Electrónica y telecomunicaciones . IB= 170.7uA. son los mismos en la primera etapa como en la segunda IC= 36.70mA etapa. β = 214 Una vez teniendo estos valores podemos proceder Una vez que tenemos el valor real de β y de IB, IC al cálculo de la ganancia de voltaje y corriente con las procedemos a realizar el análisis de CA dos etapas unidas, utilizando el sistema de cascada. Ganancia de voltaje de la primera etapa IE= (β+1)IB IE= (215)170.7 uA IE= 36.7mA Ganancia de voltaje de la segunda etapa Calculamos la impedancia de entrada Zi Zi= 0.073k La impedancia de salida Zo La ganancia de voltaje de las dos etapas,ósea, la ganancia total, consiste en la multiplicación de la Zo= 0.0746k ganancia de cada etapa. La ganancia de voltaje sin carga Avnl= -105.9 La ganancia de corriente total la calculamos con la siguiente fórmula. 2.2. ETAPA AMPLIFICACIÓN Puesto que la primera etapa como la segunda etapa, son la misma configuración y tienen los mismos valores de resistencias como el transistor al igual es el mismo. Los valores de impedancia de entrada, de impedancia de salida y la ganancia de voltaje sin carga 2
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    Universidad Técnica Particularde Loja Electrónica y telecomunicaciones . 3. DISEÑO DE PISTAS Fig. 3. Diseño de pistas Fig 4. Diseño de la baquela 4. CONCLUCIONES Se pudo notar que mientras más bajas eran las resistencias mayor ganancia se obtenía. Se pudo construir un amplificador de dos etapas y con muy buena ganancia de corriente. 5. REFERENCIAS [1] Electronica: Teoría de circuitos. Boylestad ROBERT, Nashelsky LOUIS. Edit. Prentice Hall. 3