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      <title>Inf FINAL grupo 7 by SNEYDERTH ANGELO CASTRO CAMPOS</title>
      <link>https://padlet.com/sneyderthcastroc/77hm9q5zea3lp1la</link>
      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-06-16 04:16:38 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-11-29 11:33:25 UTC</lastBuildDate>
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         <title>                                                    INFORME FINAL </title>
         <author>sneyderthcastroc</author>
         <link>https://padlet.com/sneyderthcastroc/77hm9q5zea3lp1la/wish/1609169658</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>Integrantes:<br></em></strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong><em>-Castro Campos Sneyderth A. </em></strong><em><sub>(puntos 1 y 2)</sub></em><strong><em><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -Diaz Zamora Andy S. </em></strong><em><sub>(preguntas&nbsp; 6,7 y 8)</sub></em><strong><em><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -Soto Collachagua, Julio César Enrique </em></strong><em><sub>(pregunta&nbsp; 4,8)</sub></em><strong><em><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -Cabello Corzo Alexander Antonio (pregunta 3,5)</em></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-16 04:19:21 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>sneyderthcastroc</author>
         <link>https://padlet.com/sneyderthcastroc/77hm9q5zea3lp1la/wish/1609174122</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>1. Presente las mediciones efectuadas en cada circuito, dibujando en una hoja completa, con el diseño original</em></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-16 04:22:29 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>sneyderthcastroc</author>
         <link>https://padlet.com/sneyderthcastroc/77hm9q5zea3lp1la/wish/1609175065</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>3. Explique los puntos Q obtenidos y las variaciones de las rectas de carga DC.<br></em></strong>&nbsp;<br>El punto Q se llama punto de operación porque la variación de la corriente del colector y el voltaje colector-emisor tiene lugar alrededor de este punto cuando no se aplica ninguna señal a la entrada. <br>Además se observa que a medida que la resistencia R<sub>2</sub>&nbsp; aumenta el V<sub>ce<br></sub>disminuye y la corriente en el colector (I<sub>c</sub>) aumenta.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-16 04:23:07 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>sneyderthcastroc</author>
         <link>https://padlet.com/sneyderthcastroc/77hm9q5zea3lp1la/wish/1609177358</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>5. Explique la ganancia Avo del paso 6.<br></em></strong>Resolviendo matemáticamente me sale -140 y con el programa Multisim me sale un valor de -143.88 siendo un error del 2%, lo que pasa en el circuito es que el voltaje en salida multiplicador ya que el voltaje aumenta en 200 veces aproximadamente y cambia de sentido la salida por ser negativo.<br><strong><em><br>6. Compruebe teóricamente la ganancia de la configuración en Base Común, y explique los inconvenientes acontecidos.<br></em></strong>Inconvenientes en calcular el valor de beta para el transistor, lo tomamos del datasheet en valor típico (beta = 290).<br><strong><em><br></em></strong>Teóricamente:&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-16 04:24:43 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>sneyderthcastroc</author>
         <link>https://padlet.com/sneyderthcastroc/77hm9q5zea3lp1la/wish/1609178383</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>7. Explique la configuración Colector Común, los valores esperados y las aplicaciones de ella.<br></em></strong>Para un colector común el valor esperado en la ganancia es de A = 1 . Resolviendo el circuito teóricamente vemos que la ganancia es A = 1.04 y en la simulación realizada en Proteus la ganancia es A=0.95 como podemos observar ambos tanto teórica y experimentalmente los valores son muy cercanos a A=1 con errores mínimos que son aceptables experimentalmente.<br><br></div><div>Aplicaciones:&nbsp;<br><br></div><div>Aunque el amplificador de colector común no es muy bueno para ser un amplificador de voltaje, porque como hemos visto, su pequeña ganancia de voltaje de señal es aproximadamente igual a uno (A ≅ 1), sin embargo hace un circuito de búfer de voltaje muy bueno debido a sus impedancias de entrada alta (Zin) y salida baja (Zout ), que proporcionan aislamiento entre una fuente de señal de entrada y una carga de impedancia de carga.<br>&nbsp;<br>&nbsp;Otra característica útil del amplificador de colector común es que proporciona ganancia de corriente (Ai) siempre que sea conductora. Es decir que puede pasar una gran cantidad de corriente que fluye desde el colector al emisor, en respuesta a un pequeño cambio en su corriente de base,. Recuerde que esta corriente CC sólo ve RE ya que no hay RC . Entonces, la corriente continua es simplemente: Vcc/RE, que puede ser grande si&nbsp; RE es pequeño.</div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-16 04:25:26 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>sneyderthcastroc</author>
         <link>https://padlet.com/sneyderthcastroc/77hm9q5zea3lp1la/wish/1610173362</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>2. Dibuje las rectas de carga a partir de la tabla llenada en una sola hoja, para poder hacer comparaciones.</em></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-16 14:56:19 UTC</pubDate>
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         <title>8. Observaciones y conclusiones.</title>
         <author>andydiazz</author>
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         <description><![CDATA[<div>- En la experiencia para las simulaciones se ha utilizado fuentes de voltaje para las señales de entrada, si se desea señales de entrada mas especificas y voltajes se puede utilizar como alternativa los transformadores.</div><div>- Los valores obtenidos son muy cercanos a los cálculos teóricos debido a que la experiencia se hace de forma virtual a través de simuladores en PC.</div><div>- Las simulaciones se han realizado utilizando dos softwares diferentes Proteus y Simulink.<br>- Debemos tener muy en cuenta cual es el transistor que se va a usar en la simulación, ya que dependiendo del simulador este puede variar.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-16 17:15:36 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>4. Trace nuevamente la recta de carga DC y AC, verifique la Vo máxima obtenida sin distorsión; explique. </title>
         <author>alexandercabelloc</author>
         <link>https://padlet.com/sneyderthcastroc/77hm9q5zea3lp1la/wish/1611184563</link>
         <description><![CDATA[<div>La máxima amplitud de Vo es aproximadamente 5.4V, mientras:<br>Vo(max) = 2.Icq.(Rc//RL) = 15V<br>Donde Rc = 1.2k<br>RL = 10 k&nbsp;<br>Icq = 7mA<br>Los valores que hemos mostrado hace un momento indican un error el cual es obviamente debido a que no son elementos electrónicos ideales sino que son de la vida real, pues como sabemos el error en condiciones ideales es igual a 0.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-17 01:30:12 UTC</pubDate>
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