jueves, 13 de diciembre de 2012


Intermitente (oscilador)


Materiales
Transistor NPN BC547
Resistencias
22K
330
electrolito de 100

Procedimiento
1.- Montamos el circuito en el protoboard ubicando cada uno de los materiales tal y como son
para comprobar si funciona conectamos el protoboard a la fuente e inmediatamente los dos leds comenzaran a estar intermietente osea que se prenden y apagan.
2.-Aqui al sustituir las resistencias los leds se mantendra encendidos.


domingo, 9 de diciembre de 2012

Practica 8
Doble Amplificador


Materiales

Amplificador
Resistencias
2.2k
1k

Conclusiòn
Al armar el circuito en el protoboard procedemos a medir con el multimetro, cave recalcar que el circuito utiliza 12 y -12v
por lo que la fuente debe tener los dos, al medir con el multimetro nos debe salir un voltaje negativo en este caso -9.2






Practica 7
Amplificador de Inversor




Materiales
Amplificador
Resistencias
2.2k
1k

Conclusiòn
Al armar el circuito en el protoboard procedemos a medir con el multimetro, cave recalcar que el circuito utiliza 12 y -5v por lo que la fuente debe tener los dos, al medir con el multimetro nos debe salir un voltaje positivo en este caso 11 o un valor aproximado.

jueves, 22 de noviembre de 2012

Pràctica 6

Amplificador de Inversor

MaterialesAmplificador de Inversor
Resistencias:
2.2kΩ
1kΩ

Ejercicio


Conclusiòn
Al armar el circuito en el protoboard procedemos a medir con el multimetro, cave recalcar que el circuito utiliza 12 y -12v
por lo que la fuente debe tener los dos, al medir con el multimetro nos debe salir un voltaje negativo en este caso -11 o un valor aproximado.




 





Pràctica 5

Apagado de un LED mediante una Fotoresistencia


Lista de Materiales
Resistencias:
100kΩ
2,2kΩ
330Ω
LDR(Fotoresistencia)
2N3904
Diodo LED

Procedimiento
Lo primero que debemos hacer es armar el circuito dado en el protoboard, en esta prà ctica
el objetivo sera apagar el LED en ausencia de la luz gracias a la resistencia que es un componente electrónico cuya resistencia disminuye con el aumento de intensidad de luz incidente. Puede también ser llamado fotorresistor, fotoconductor, célula fotoeléctrica o resistor dependiente de la luz, cuya siglas, LDR.
Lugo procedemos a probar si funciona el circuito.

Conclusiòn
Al terminar de armar el circuito, el funcionamiento sera el siguiente, al pasar la mano sobre la fotoresistencia el LED se apagara ya que la fotoresistencia sin presencia de la luz apaga al LED.




 

domingo, 18 de noviembre de 2012

Pràtica 4


Encendido de un Led mediante una Fotoresistencia

Lista de Materiales
Resistencias:
100kΩ
2,2kΩ
330Ω
LDR(Fotoresistencia)
2N3904
Diodo LED

Procedimiento
Lo primero que debemos hacer es armar el circuito en el prtoboard, donde el objetivo sera encender el led gracias a la luz ya que la fotoresistencia que es un componente electrónico cuya resistencia disminuye con el aumento de intensidad de luz incidente. Puede también ser llamado fotorresistor, fotoconductor, célula fotoeléctrica o resistor dependiente de la luz, cuya siglas, LDR

Conclusiòn
Al terminar de armar el circuito el funcionamiento sera el siguiente, a mucha presencia de luz el led se mantendar apagado y si apagamos la luz el led se encendera. 

domingo, 30 de septiembre de 2012

ZONAS DE TRABAJO DE LOS TRANSISTORES

ZONAS DE TRABAJO

ZONA CORTE
No circula intensidad por la Base, por lo que, la intensidad de Colector y Emisor también es nula.La tensión entre Colector y Emisor es la de la batería. El transistor, entre Colector y Emisor se comporta como un interruptor abierto.
IB = IC = IE = 0; VCE = Vbat


ZONA SATURACION
Cuando por la Base circula una intensidad, se aprecia un incremento de la corriente de colector considerable. En este caso el transistor entre Colector y Emisor se comporta como un interruptor cerrado. De esta forma, se puede decir que la tensión de la batería se encuentra en la carga conectada en el Colector.

ZONA ACTIVA
Actúa como amplificador. Puede dejar pasar más o menos corriente.
Cuando trabaja en la zona de corte y la de saturación se dice que trabaja en conmutación. En definitiva, como si fuera un interruptor.
La ganancia de corriente es un parámetro también importante para los transistores ya que relaciona la variación que sufre la corriente de colector para una variación de la corriente de base. Los fabricantes suelen especificarlo en sus hojas de características, también aparece con la denominación hFE. Se expresa de la siguiente manera:
ß = IC / IB