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      <title>Laboratorio 3: EL TRANSISTOR BIPOLAR POLARIZACION Y GANANCIA by PIERO ALEXANDRO HERRERA SOLIER</title>
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      <description>Informe Final - Grupo 02</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-05-25 12:53:20 UTC</pubDate>
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         <title>Integrantes:</title>
         <author>pieroherreras</author>
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         <description><![CDATA[<p>• Carhuas Romero Erick Jesus (Encargado del material)</p><p>• Durand Palomino Ismael Alexander (Supervisor)</p><p>• Herrera Solier Piero Alexandro (Comunicador)</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-25 13:07:18 UTC</pubDate>
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         <title>EL TRANSISTOR BIPOLAR POLARIZACION Y GANANCIA</title>
         <author>erickcarhuasr</author>
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         <pubDate>2024-05-26 19:08:24 UTC</pubDate>
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         <title>Preguntas del Informe Final</title>
         <author>erickcarhuasr</author>
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         <pubDate>2024-05-26 19:10:09 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>1. Presente las mediciones efectuadas en cada circuito, dibujando en una hoja completa, con el diseño original.</title>
         <author>erickcarhuasr</author>
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         <pubDate>2024-05-26 19:13:05 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2. Dibuje las rectas de carga a partir de la tabla llenada en una sola hoja, para poder hacer comparaciones.</title>
         <author>erickcarhuasr</author>
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         <pubDate>2024-05-26 19:20:29 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3. Explique los puntos Q obtenidos y las variaciones de las rectas de carga DC.</title>
         <author>erickcarhuasr</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-05-26 19:21:57 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>7. Explique la configuración Colector Común, los valores esperados y las aplicaciones de ella.</title>
         <author>ismaeldurandp</author>
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         <pubDate>2024-05-27 08:49:54 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>8. Observaciones y conclusiones</title>
         <author>ismaeldurandp</author>
         <link>https://padlet.com/pieroherreras/8zmev19pgcd30qk8/wish/3008541527</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-05-27 08:50:06 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Observaciones</title>
         <author>ismaeldurandp</author>
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         <description><![CDATA[<ol><li><p>Al momento de iniciar con las mediciones del primer circuito, el transistor no funcionaba, esto era debido al bajo voltaje pico que le estábamos asigando 10mVp y no 20mVp como decía la guía.</p></li><li><p>En esta experiencia de laboratorio no se observó calentamiento ni deterioro de los componnetes, ya que no se usaron voltajes ni frecuencias elevadas.</p></li><li><p>Al momento de identificar el colector, base y emisor del transistor, se debe tomar en cuenta si es NPN o PNP, ya que la punta del multímetro que se coloca en la base, debe ser negativa para el caso de NPN y positiva en el caso de PNP.</p></li><li><p>Hubo un error de medición en el osciloscopio, la sonda estaba x10 de ganancia, sin embargo el oscilosscopio decía que estaba en x1 de ganancia.</p></li><li><p>Al trabajar con amplitudes tan bajas, el osciloscopio no detecta muy bien la señal del generador, se ve con un poco de ruido.</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-27 08:52:58 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Configuración de Colector Común</title>
         <author>ismaeldurandp</author>
         <link>https://padlet.com/pieroherreras/8zmev19pgcd30qk8/wish/3008545021</link>
         <description><![CDATA[<p>La configuración de colector común, también conocida como seguidor de emisor, es una de las tres configuraciones básicas de transistores bipolares (BJT), siendo las otras dos la de emisor común y la de base común. En esta configuración, la terminal del colector está conectada a un punto común (generalmente el voltaje de suministro o tierra), y la señal de entrada se aplica entre la base y el colector, mientras que la señal de salida se toma entre el emisor y el colector.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-27 08:53:14 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Aplicaciones de Colector Común</title>
         <author>ismaeldurandp</author>
         <link>https://padlet.com/pieroherreras/8zmev19pgcd30qk8/wish/3008545181</link>
         <description><![CDATA[<ol><li><p><strong>Buffer de Voltaje:</strong> La configuración de colector común es ideal como buffer debido a su alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. Puede transferir una señal de un circuito de alta impedancia a otro de baja impedancia sin pérdida significativa de señal.</p><p><br></p></li><li><p><strong>Seguidor de Emisor:</strong> Es comúnmente utilizado como un seguidor de emisor, proporcionando una salida que sigue a la entrada con una ganancia de voltaje cercana a 1.</p><p><br></p></li><li><p><strong>Adaptación de Impedancias:</strong> Debido a sus características de alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida, se utiliza para adaptar impedancias entre diferentes etapas de un circuito, minimizando la pérdida de señal.</p><p><br></p></li><li><p><strong>Etapa de Salida en Amplificadores:</strong> En amplificadores de potencia, la configuración de colector común se utiliza en la etapa de salida para proporcionar la corriente necesaria para cargar de manera eficiente a los altavoces u otras cargas.</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-27 08:53:23 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Valores Esperados</title>
         <author>ismaeldurandp</author>
         <link>https://padlet.com/pieroherreras/8zmev19pgcd30qk8/wish/3008545339</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Ganancia de Voltaje (𝐴𝑣​)</strong></p><p>La ganancia de voltaje en un colector común es aproximadamente 1 (o ligeramente menor que 1). Esto se debe a que el voltaje de salida sigue al voltaje de entrada menos la caída de voltaje de base a emisor (𝑉𝐵𝐸​), que generalmente es de aproximadamente 0.7V para transistores de silicio.</p><p><br></p><p><strong>Ganancia de Corriente (𝐴𝑖)</strong></p><p>La ganancia de corriente es alta. Dado que la corriente de emisor (𝐼𝐸​) es la suma de la corriente de base (𝐼𝐵​) y la corriente de colector (𝐼𝐶​), la relación 𝐼𝐸/𝐼𝐵​ es bastante alta, cercana al valor del hFE (beta) del transistor.</p><p><br></p><p><strong>Impedancia de Entrada (𝑍𝑖𝑛​)</strong></p><p>La impedancia de entrada es alta. Está determinada por la resistencia entre la base y el emisor, multiplicada por el factor de amplificación de corriente del transistor (𝛽).</p><p><br></p><p><strong>Impedancia de Salida (𝑍𝑜𝑢𝑡​)</strong></p><p>La impedancia de salida es baja, lo que hace que el seguidor de emisor sea útil para aplicaciones donde se requiere una baja impedancia de salida.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-27 08:53:31 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Conclusiones</title>
         <author>ismaeldurandp</author>
         <link>https://padlet.com/pieroherreras/8zmev19pgcd30qk8/wish/3008555645</link>
         <description><![CDATA[<ol><li><p>Es importante identificar las partes de un transitor para su correcto funcionamiento en el circuito. </p></li><li><p>Cada configuración del transirtor, tiene sus características para las cuales se esperan ciertos valores. </p></li><li><p>Los transistores tiene un mínimo de corriente y voltaje con la que funcionan, los cuales se llaman puntos de operación.</p></li><li><p>Los puntos de operación son modificados con las resistencias que se les coloca en el colector, emisor y entre la fuente y el emisor.</p></li></ol><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-27 09:03:16 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>HOJA DE DATOS</title>
         <author>erickcarhuasr</author>
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         <pubDate>2024-05-28 00:12:01 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Circuito 1</title>
         <author>erickcarhuasr</author>
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         <pubDate>2024-05-28 00:21:48 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Circuito 2</title>
         <author>erickcarhuasr</author>
         <link>https://padlet.com/pieroherreras/8zmev19pgcd30qk8/wish/3009218937</link>
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         <pubDate>2024-05-28 00:22:58 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Circuito 1 implementado en el laboratorio</title>
         <author>erickcarhuasr</author>
         <link>https://padlet.com/pieroherreras/8zmev19pgcd30qk8/wish/3009221749</link>
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         <pubDate>2024-05-28 00:24:56 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Circuito 2 implementado en el laboratorio</title>
         <author>erickcarhuasr</author>
         <link>https://padlet.com/pieroherreras/8zmev19pgcd30qk8/wish/3009224254</link>
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         <pubDate>2024-05-28 00:26:36 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4. Trace nuevamente la recta de carga DC y AC, verifique la Vo máxima obtenida sin distorsión; explique.</title>
         <author>pieroherreras</author>
         <link>https://padlet.com/pieroherreras/8zmev19pgcd30qk8/wish/3009227354</link>
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         <pubDate>2024-05-28 00:28:33 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5. Explique la ganancia Avo del paso 6.</title>
         <author>pieroherreras</author>
         <link>https://padlet.com/pieroherreras/8zmev19pgcd30qk8/wish/3009231777</link>
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         <pubDate>2024-05-28 00:31:41 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>6. Compruebe teóricamente la ganancia de la configuración en Base Común, y explique 
los inconvenientes acontecidos.</title>
         <author>pieroherreras</author>
         <link>https://padlet.com/pieroherreras/8zmev19pgcd30qk8/wish/3009232447</link>
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      <item>
         <title>Retiramos el capacitor Ce del circuito</title>
         <author>pieroherreras</author>
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         <pubDate>2024-05-28 00:41:47 UTC</pubDate>
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         <title>Señal de entrada</title>
         <author>pieroherreras</author>
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         <pubDate>2024-05-28 00:44:46 UTC</pubDate>
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         <title>Señal de salida</title>
         <author>pieroherreras</author>
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         <pubDate>2024-05-28 00:45:16 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>pieroherreras</author>
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         <description><![CDATA[<p>Observando las señales de entrada y salida en el osciloscopio, no hay variación alguna; por lo tanto, la ganancia es Av=Vo/Vi=1.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-28 00:47:24 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Cuadro del Circuito 1</title>
         <author>erickcarhuasr</author>
         <link>https://padlet.com/pieroherreras/8zmev19pgcd30qk8/wish/3009285896</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-05-28 01:08:43 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>pieroherreras</author>
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         <description><![CDATA[<p>En el circuito 1, al incrementar el valor de V1, se puede observar que cuando alcanza un valor pico-pico de 148 mV, la señal de Vo presenta distorsión.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-28 01:10:50 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Deformación de la señal de salida</title>
         <author>pieroherreras</author>
         <link>https://padlet.com/pieroherreras/8zmev19pgcd30qk8/wish/3009294418</link>
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         <pubDate>2024-05-28 01:13:47 UTC</pubDate>
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         <title>Variantes</title>
         <author>erickcarhuasr</author>
         <link>https://padlet.com/pieroherreras/8zmev19pgcd30qk8/wish/3009295254</link>
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         <pubDate>2024-05-28 01:14:18 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>pieroherreras</author>
         <link>https://padlet.com/pieroherreras/8zmev19pgcd30qk8/wish/3009297173</link>
         <description><![CDATA[<p>Como se aprecia en la imagen, la señal presenta una distorsión, siendo la ondulación positiva más pronunciada que la ondulación negativa.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-28 01:15:30 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Cuadro del Circuito 2</title>
         <author>erickcarhuasr</author>
         <link>https://padlet.com/pieroherreras/8zmev19pgcd30qk8/wish/3009299396</link>
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         <pubDate>2024-05-28 01:16:47 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Datos para tener en cuenta para formar las rectas.</title>
         <author>erickcarhuasr</author>
         <link>https://padlet.com/pieroherreras/8zmev19pgcd30qk8/wish/3009490569</link>
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         <pubDate>2024-05-28 03:07:58 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Circuito presentado</title>
         <author>pieroherreras</author>
         <link>https://padlet.com/pieroherreras/8zmev19pgcd30qk8/wish/3009496220</link>
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         <pubDate>2024-05-28 03:11:18 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Señal de entrada</title>
         <author>pieroherreras</author>
         <link>https://padlet.com/pieroherreras/8zmev19pgcd30qk8/wish/3009498691</link>
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         <pubDate>2024-05-28 03:12:49 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Señal de salida</title>
         <author>pieroherreras</author>
         <link>https://padlet.com/pieroherreras/8zmev19pgcd30qk8/wish/3009500674</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-05-28 03:14:03 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>pieroherreras</author>
         <link>https://padlet.com/pieroherreras/8zmev19pgcd30qk8/wish/3009505208</link>
         <description><![CDATA[<p>En este caso, realizamos un análisis en AC y observamos los valores de amplitud en el osciloscopio, obteniendo un resultado de Av=1.02.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-28 03:17:02 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Hallamos los puntos de las rectas con la siguiente formula:</title>
         <author>erickcarhuasr</author>
         <link>https://padlet.com/pieroherreras/8zmev19pgcd30qk8/wish/3009513188</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-05-28 03:22:31 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Vemos 3 rectas con varios casos a observar:</title>
         <author>erickcarhuasr</author>
         <link>https://padlet.com/pieroherreras/8zmev19pgcd30qk8/wish/3009516984</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p>Recta 1: Para este caso Rc = 1.2kΩ con Vcc=12V</p><p>Ic = (12-Vce)/(1.2+1) = (12-Vce)/2.2 = 5.4545 - Vce/2.2 (mA)</p><p>GRÁFICA VERDE</p></li><li><p>Recta 2: Para este caso Rc = 3.3kΩ con Vcc=12V</p><p>Ic = (12-Vce)/(3.3+1) = (12-Vce)/4.3 = 2.7906 - Vce/4.3 (mA)</p><p>GRÁFICA LILA</p></li><li><p>Recta 3: Para este caso Rc = 0kΩ con Vcc=12V</p><p>Ic = (12-Vce)/(0+1) = (12-Vce)/1 = 12 - Vce (mA)</p><p>GRÁFICA AZUL</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-28 03:25:23 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Gráficas de las Rectas de las cargas</title>
         <author>erickcarhuasr</author>
         <link>https://padlet.com/pieroherreras/8zmev19pgcd30qk8/wish/3009534124</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-05-28 03:36:55 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>erickcarhuasr</author>
         <link>https://padlet.com/pieroherreras/8zmev19pgcd30qk8/wish/3009552779</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p>Los puntos Q1, Q2 y Q3 están situados sobre la RECTA 1 (trazo verde) y Q4 se encuentra en la RECTA 2 (trazo lila).</p></li><li><p>En el punto Q1 notamos que este se encuentra muy cercano al punto medio de la RECTA de carga, lo que lo coloca entre la región de saturación y la región de corte, es decir, en condiciones de máxima excursión simétrica.</p></li><li><p>Para los puntos de operación Q2 y Q4, observamos que se encuentran en la región de saturación de la RECTA de carga.</p></li><li><p>El punto de operación Q3 y Q5 se halla en la región de corte de la RECTA de carga.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-28 03:51:22 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Observando y analizando los puntos Q.</title>
         <author>erickcarhuasr</author>
         <link>https://padlet.com/pieroherreras/8zmev19pgcd30qk8/wish/3009558001</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-05-28 03:55:36 UTC</pubDate>
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