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Ejercicio_2_y_3_Alexander.docx

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Ejercicio 2 - DIODO SEMICONDUCTOR
ESTUDIANTE 5 
Hallar el voltaje pico, voltaje pico a pico, voltaje eficaz o rms de la señal de entrada del
circuito (como podemos observar la señal de es ac). Así mismo, calcular el voltaje cd
y la corriente cd en la resistencia de RL, graficar la señal de salida (con el software de
simulación circuit maker), determinar el tipo de rectificador y describir la función del
diodo en el circuito.
Hallemos voltaje pico, voltaje pico a pico, voltaje eficaz o rms de la honde Senoidales 
Voltaje pico el cual se establece en el circuito anterior 
vp=60 v
vp=−60 v
Voltaje pico a pico 2*vp
vpp=2∗60=120 v
Voltaje eficaz o rms Vrsm *vp
Vrsm=0,707∗60=42,42
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Análisis con respecto al hallar el voltaje y corriente de la resistencia
Voltaje en cd y la corriente cd de la resistencia no se pueden hallar puesto que el diodo se 
encuentra en polaridad invertida por ende se establece como un interruptor abierto, en este caso 
el resultado es 0.
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Tipo de rectificador (único diodo)
El tipo más básico de rectificador es el rectificador monofásico de media onda, constituido por un 
único diodo entre la fuente de alimentación alterna y la carga.
Ejercicio 3- TRANSISTOR BJT
ESTUDIANTE 5 
Este circuito está en configuración de amplificador de voltaje. Realice el análisis en DC del 
transistor, calcule la resistencia dinámica y ganancia teórica. Grafique la tensión de salida Vo y 
compárela con la tensión oscilante V1. ¿Cuánto es la ganancia experimental de Vo/V1? ¿Coincide 
con la ganancia teórica? Asuma β=100.
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Ecuaciones a tener en cuenta para el desarrollo de ejercicio
Ib+ Ic=R1=Ie (1)
Ib=IR2 
Ic=β Ib (2)
Vc=Vcc−R1∗IR1 (3)
Ib=(Vc−Vbe)/(R2+R2) (4)
Procedimiento 
Reemplazando (2) en (1) tenemos que IR1=Ib+βIb=( β+1 ) Ib (5)
Luego le ecuación (3) se convierte en 
( β+1 ) Ib
Vc=Vcc−R1∗¿
 (6)
Así la ecuación (4) se convierte en 
Vcc−R1∗( ( β+1 ) Ib )−Vbe/(R2+R3)
¿
Ib=¿
 y de qui podemos 
despejar el valor de Ib, pero primer reemplacemos cada valor conocido
Ib=((10V−1kΩ∗(101∗Ib))−0,7V )/2 kΩ
Despejamos Ib
2kΩ∗Ib=( (10v−1kΩ∗(101∗Ib ) )−0,7V )=( (10v−101 kΩ∗Ib )−0,7 v )=9,3 v−101 kΩ∗Ib
Entonces
2kΩ∗Ib+101 kΩ∗Ib=9,3v
103kΩ∗Ib=9,3V
Despejamos Ib obtenemos
Ib=
9.3v
103 kΩ
=90,2913µA (7) corriente de la base 
Luego Ic=100∗Ib=9,0291mA de (1) tenemos luego que
I R1=¿=9,0291mA (8)
Entonces reemplazamos (8) en (3) tenemos
Vc=10v−1kΩ∗9,0291mA=0.9709
Vce=Vc−Ve=0.9709V −0V=Vc
ℜ=26mv /¿=26mv /9,0291mA=2,879Ω Resistencia dinámica 
Entonces podemos calcular la ganancia 
Solucionamos el paralelo entre R1 y R2
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 R1∨¿R2=
1k∗2k
1k+2k
=
2
3
=0,66
Av=−(R1∨¿R2)/ℜ=0,66Ω /2,879Ω=−0,22 Ganancia 
 
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