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      <title>Informe Final Laboratorio N°4: Amplificador con transistor FET-Grupo 2 by JOSE STEFFANO TOLEDO ALCALA</title>
      <link>https://padlet.com/josetoledoa/d777spcrci9l5tdq</link>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-06-11 20:14:39 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>3. Trace la curva de salida ID vs VDS indicando los puntos de operación obtenidos. Indique
la zona del transistor y la recta de carga en cada caso.</title>
         <author>martinmarceloc</author>
         <link>https://padlet.com/josetoledoa/d777spcrci9l5tdq/wish/3025952529</link>
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         <pubDate>2024-06-12 14:34:24 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4. Explique porqué se limita Vomax. sin distorsión de señal.</title>
         <author>martinmarceloc</author>
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         <description><![CDATA[<p>Antes de que la onda experimente cualquier distorsion, el transistor JFET inevitablemente entra en la region activa o de amplificacion, lo que potencialmente genera un aumento en la tension. De esta manera, se logra alcanzar un nivel de voltaje que se puede aplicar a la entrada sin alterar la señal resultante obtenida durante dicho proceso, y esto se regula mediante el limite con el VoMax.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-12 14:34:42 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Circuito original</title>
         <author>martinmarceloc</author>
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         <pubDate>2024-06-12 16:01:10 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Circuito Rs=1k</title>
         <author>martinmarceloc</author>
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         <pubDate>2024-06-12 16:01:21 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Con Rs=5.6k</title>
         <author>martinmarceloc</author>
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         <pubDate>2024-06-12 16:01:34 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Con Rs= 3.3K y Rd= 5.6K</title>
         <author>martinmarceloc</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li><p>Para el circuito original el transistor se encuentra en lazona activa o de saturación.</p></li><li><p>Para Rs= 1K, se observa que se encuentra en la zonaohmica.</p></li><li><p>Para Rs= 5.6K, se observa que se encuentra en la zonade corte</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-12 16:01:43 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>El diagrama de Bode:</title>
         <author>luiszoriat</author>
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         <pubDate>2024-06-12 23:48:24 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Con los valores obtenidos en el laboratorio :</title>
         <author>luiszoriat</author>
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         <pubDate>2024-06-13 00:20:26 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>6. Explique la Ganancia obtenida en el paso 5.</title>
         <author>luiszoriat</author>
         <link>https://padlet.com/josetoledoa/d777spcrci9l5tdq/wish/3026316121</link>
         <description><![CDATA[<p>Como podemos ver en la gráfica la ganancia toma un valor fijo para un gran rango de valores, donde concuerda con el objetivo del circuito que funcionaba como un amplificador, para valores muy menores o muy grandes (millon), su ganacia disminuye de manera apresurada.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-13 00:29:27 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<ol start="7"><li><p><strong>Solucione el circuito mostrado en la fig.2, dando el punto “Q” y la Ganancia de Tensión. Explique las ventajas y desventajas que se logra; asimismo simule en orcadspice.</strong></p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-13 01:51:52 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <pubDate>2024-06-13 01:52:54 UTC</pubDate>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>La fuente de 10v pasa a corte, ya que trabajamos en AC</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-13 01:55:19 UTC</pubDate>
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         <author></author>
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         <author></author>
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         <author></author>
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         <author></author>
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         <author></author>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p><br></p><p><br></p>]]></description>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p><strong>Ventajas y Desventajas</strong></p><p><br/></p><p><br>Ventajas:</p><ol><li><p>Baja distorsión: Notamos en nuestro circuito que la distorsión de la señal es baja a una respuesta lineal a señales de entrada. Esto permite obtener una reproducción precisa de la señal de entrada en la salida.</p></li><li><p>Amplio rango dinámico: Debido a la alta impedancia de entrada y a la capacidad del JFET de funcionar con pequeñas señales de entrada, el circuito puede amplificar tanto señales pequeñas como grandes.</p><p><br/></p></li></ol><p>Desventajas:</p><ol><li><p>Limitaciones de la fuente de alimentación: La fuente de alimentación utilizada en el circuito debe cumplir con los requisitos de tensión y corriente del JFET. Si la fuente de alimentación no proporciona los valores adecuados, el circuito puede no funcionar correctamente.</p></li><li><p>Menor ganancia de voltaje: En comparación con otros transistores, como los transistores bipolares o los MOSFET, los JFET tienen una ganancia de voltaje más baja. Esto lo podemos notar en la simulación donde la ganancia no sales aproximadamente 3,3.</p></li></ol><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-13 02:12:57 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Vamos a hacer medición de punto de Operación en los siguientes puntos</title>
         <author>josetoledoa</author>
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      </item>
      <item>
         <title>Tabla 1:</title>
         <author>josetoledoa</author>
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      </item>
      <item>
         <title>1.2) Ganancia en AC (Circuito Original)</title>
         <author>josetoledoa</author>
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      </item>
      <item>
         <title>Señales de entrada y salida en el osciloscopio</title>
         <author>josetoledoa</author>
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         <author>josetoledoa</author>
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         <title></title>
         <author>josetoledoa</author>
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         <title>1.3) Distorsión en la señal de salida 𝑽𝒐</title>
         <author>josetoledoa</author>
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         <title></title>
         <author>josetoledoa</author>
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         <title>1.4) Variación de la frecuencia del generador</title>
         <author>josetoledoa</author>
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      <item>
         <title>Fg=100Hz</title>
         <author>josetoledoa</author>
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      <item>
         <title>fg=200Hz</title>
         <author>josetoledoa</author>
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      <item>
         <title>Fg=500hz</title>
         <author>josetoledoa</author>
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      </item>
      <item>
         <title>Fg=1kHz</title>
         <author>josetoledoa</author>
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      <item>
         <title>Fg=2kHz</title>
         <author>josetoledoa</author>
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      <item>
         <title>Fg=5kHz</title>
         <author>josetoledoa</author>
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      <item>
         <title>Fg=10kHz</title>
         <author>josetoledoa</author>
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         <title>Fg=20kHz</title>
         <author>josetoledoa</author>
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      <item>
         <title>Fg=50kHz</title>
         <author>josetoledoa</author>
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      </item>
      <item>
         <title>Fg=100kHz</title>
         <author>josetoledoa</author>
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      <item>
         <title>Fg=200kHz</title>
         <author>josetoledoa</author>
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      </item>
      <item>
         <title>Fg=2MHz</title>
         <author>josetoledoa</author>
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      </item>
      <item>
         <title>Tabla 2:</title>
         <author>josetoledoa</author>
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      </item>
      <item>
         <title>Ganancia en AC con C_s=22uF retirado, Circuito sin 𝐶𝑆</title>
         <author>josetoledoa</author>
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      </item>
      <item>
         <title>Señal de salida en el osciloscopio</title>
         <author>josetoledoa</author>
         <link>https://padlet.com/josetoledoa/d777spcrci9l5tdq/wish/3026690150</link>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>josetoledoa</author>
         <link>https://padlet.com/josetoledoa/d777spcrci9l5tdq/wish/3026690663</link>
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      </item>
      <item>
         <title>2. Trace la curva de transferencia Id-vs–Vgs, indicando los puntos de operación de la tabla llenada y las rectas de polarización; obtenida de: Vgs = - ID Rs.

De la curva, aproximar los datos del FET como son: IDSS y Vpo. Explique las

observaciones que diera a lugar.</title>
         <author>josetoledoa</author>
         <link>https://padlet.com/josetoledoa/d777spcrci9l5tdq/wish/3026695192</link>
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         <pubDate>2024-06-13 05:18:37 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Trazo de la curva de transferencia Id vs. Vgs</title>
         <author>josetoledoa</author>
         <link>https://padlet.com/josetoledoa/d777spcrci9l5tdq/wish/3026705137</link>
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      </item>
      <item>
         <title>Curva de transferencia Jef</title>
         <author>josetoledoa</author>
         <link>https://padlet.com/josetoledoa/d777spcrci9l5tdq/wish/3026707822</link>
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      </item>
      <item>
         <title>de los voltajes anteriores obtenidos tenemos</title>
         <author>josetoledoa</author>
         <link>https://padlet.com/josetoledoa/d777spcrci9l5tdq/wish/3026708521</link>
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         <pubDate>2024-06-13 05:28:05 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>curva  Vds vs Id(mA)</title>
         <author>josetoledoa</author>
         <link>https://padlet.com/josetoledoa/d777spcrci9l5tdq/wish/3026710034</link>
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         <pubDate>2024-06-13 05:29:16 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>josetoledoa</author>
         <link>https://padlet.com/josetoledoa/d777spcrci9l5tdq/wish/3026715656</link>
         <description><![CDATA[<p>2.2) Aproximación de los datos del FET: 𝐼𝐷𝑆𝑆 y 𝑉𝑝𝑜</p><p>De la ecuación de la curva de transferencia</p><p>𝑦 = 0.1058𝑥<strong>^</strong>2 + 0.9688𝑥 + 1.6516</p><p>Cuando 𝑥 = 0 → 𝑦 = 𝐼dss</p><p>𝐼dss = 1.6516𝑚𝐴</p><p>Cuando 𝑦 = 0 → 𝑥 = 𝑉𝑝𝑜</p><p>𝑉𝑝𝑜 = −2.265𝑉</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-13 05:33:50 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>josetoledoa</author>
         <link>https://padlet.com/josetoledoa/d777spcrci9l5tdq/wish/3026716839</link>
         <description><![CDATA[<p>2.3) Recta de polarización</p><p>La pendiente de la recta de polarización es</p><p>𝑚 = − 1/𝑅𝑆</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-13 05:34:57 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Representación gráfica</title>
         <author>josetoledoa</author>
         <link>https://padlet.com/josetoledoa/d777spcrci9l5tdq/wish/3026734012</link>
         <description><![CDATA[<p>2.2) Aproximación de los datos del FET: 𝐼𝐷𝑆𝑆 y 𝑉𝑝𝑜</p><p>De la ecuación de la curva de transferencia</p><p>𝑦 = 0.1058𝑥2 + 0.9688𝑥 + 1.6516</p><p>Cuando 𝑥 = 0 → 𝑦 = 𝐼𝐷𝑆𝑆</p><p>𝐼𝐷𝑆𝑆 = 1.6516𝑚𝐴</p><p>Cuando 𝑦 = 0 → 𝑥 = 𝑉𝑝𝑜</p><p>𝑉𝑝𝑜 = −2.265𝑉</p><p>2.3) Recta de polarización</p><p>La pendiente de la recta de polarización es</p><p>𝑚 = − 1/𝑅𝑆</p><p><br/></p><p>Observaciones</p><p>Se tuvieron dos puntos muy cercanos que prácticamente se superponían, quedando 3 puntos con</p><p>los que se realizó el ajuste lineal con un polinomio de segundo grado, coincidiendo con el grado</p><p>de la ecuación de la curva de transferencia teórica.Como al igualar 𝑦 = 0 resulta una ecuación cuadrática se tendrá como respuesta dos valores</p><p>para 𝑉𝑝𝑜, pero se sabe que este valor es único para cada transistor JFET, por lo que con criterio</p><p>se eligió el valor más próximo al punto (-2.14V,0.064mA).</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-13 05:49:44 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>josetoledoa</author>
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         <description><![CDATA[<p>hoja de datos</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-13 05:51:14 UTC</pubDate>
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