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      <title>INFORME PREVIO 3 MEZCLADOR CON PAR DIFERENCIAL by GIANCARLO JOSE REYES RAMIREZ</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2023-05-18 21:10:08 UTC</pubDate>
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         <title>Morales Tenorio Bryan Junior.                            Diseñe la red de polarización del circuito de la figura 2, para IEQ1=0.1mA. Elegir valores adecuados de condensadores.  </title>
         <author>giancarloreyesr</author>
         <link>https://padlet.com/giancarloreyesr/rsugk1a2faacnq9a/wish/2596754078</link>
         <description><![CDATA[<div>Al ser C3 y C4 capacitores de acoplamiento, se le toma:<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;C3 = C4 = 10uF<br>Como se tiene Icq = 1mA se tiene que tomar un valor bajo de C1 y C2 para que toda la corriente pase por la resistencia R4 y R1:<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;  &nbsp; C1 = C2 = 1uF<br><br><br></div><div><br><br></div><div><br></div><div><br><br></div><div><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-05-18 21:11:45 UTC</pubDate>
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         <title>Reyes Ramirez Giancarlo José(comunicador 2) Determine expresiones generales para 𝑣𝑜(𝑡), 𝑣𝐴(𝑡), 𝑣𝐵(𝑡), asumir conocidos los datos de la bobina amarilla (𝑄𝑇 𝑎𝑙𝑡𝑜) y del transistor.</title>
         <author>giancarloreyesr</author>
         <link>https://padlet.com/giancarloreyesr/rsugk1a2faacnq9a/wish/2596754333</link>
         <description><![CDATA[<div><br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-05-18 21:12:12 UTC</pubDate>
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         <title>(Anampa Tello, Cristopher) Calcule la transconductancia de conversión del mezclador 𝐺𝑜(𝑥) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣1 =10 𝑚𝑉𝑝, 𝑣2 = 150 𝑚𝑉𝑝,𝐼𝐸𝑄1 = 0.1 𝑚A</title>
         <author>giancarloreyesr</author>
         <link>https://padlet.com/giancarloreyesr/rsugk1a2faacnq9a/wish/2596754707</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>Se sabe que la formula general de la transconductancia es igual a:&nbsp; <strong>Gm = ΔIout/ΔVin</strong>, ahora para un mezclador con par diferencial se calcula como: <strong>Go = (2/π)*(IEQ1/V2-V1)</strong></li><li>Reemplazando los valores dados en la formula anterior da:&nbsp; <strong>Go = (2/π)*(0.1 mA/(150 mV - 10 mV))</strong></li><li>Finalmente la transconductancia es: <strong>Go = 0.455 mA/V</strong></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2023-05-18 21:12:54 UTC</pubDate>
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         <title>Jhon Antony Zelada Rodriguez. Diseñe el oscilador Colpitts mostrado en la figura 1, cuyas características son: 𝑓𝑜 =1.4 𝑀𝐻𝑧; 𝑇𝐻𝐷 &lt; 2%; 𝑅𝐿 = 22 𝐾</title>
         <author>giancarloreyesr</author>
         <link>https://padlet.com/giancarloreyesr/rsugk1a2faacnq9a/wish/2596754959</link>
         <description><![CDATA[<div>Dado que nos piden que la frecuencia sea de 1.4MHz, se usa la formula presentada en la parte superior, es así que reemplazando los valores donde, por los distintos datos, se tiene:<br><strong>f</strong><strong><sub>0</sub></strong><strong>=1.4MHz, L</strong><strong><sub>1</sub></strong><strong> =500uH,</strong> con ello podemos encontrar la relación entre las capacitancias:<strong><br>C1*C2/(C1+C2) = 12.92nF<br></strong>Además se tiene que se está usando un oscilador BJT, por lo que se tiene además que:<br><strong>hfe &gt; C2/C1</strong>, es así que asumimos un valor de <strong>C1 = 15nF</strong>, es así que despejando C2, tenemos: <strong>C2 = C1*12,92nF/(C1-12.92nF), </strong>entonces <strong>C2 = 93.1731nF, </strong>mientras que <strong>C3 y C4</strong> al ser capacitores de acoplamiento, se toman valores:<strong><br>C3=C4 = 10uF</strong><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-05-18 21:13:22 UTC</pubDate>
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         <title>Simule en computadora los circuitos de la experiencia</title>
         <author>giancarloreyesr</author>
         <link>https://padlet.com/giancarloreyesr/rsugk1a2faacnq9a/wish/2596755539</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-05-18 21:14:03 UTC</pubDate>
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