Polarización fija bjt


El circuito de polarización fija para un transistor bjt es como se muestra en la siguiente figura. 
Circuito polarización fija transistor bjt
La polarización fija es la más sencilla y rápida para realizar, pero también la más inestable ante las variaciones de beta, por tanto también la menos usada. La polarización fija solo se usa en la configuración emisor común, ya que en la configuración base común cortocircuita la entrada, y en la configuración colector común cortocircuita la salida. Las ecuaciones básicas son las siguientes:

Descarga la emulación en proteus 7.9 de Polarización fija bjt aquí.
Descarga la emulación en proteus 8.3 de Polarización fija bjt aquí.

Ecuaciones para cuando se da el valor de las resistencias y se pide hallar el valor del punto Q (IBQ, ICQ, VCEQ). La ecuación para IBQ es la siguiente:
La ecuación para ICQ es la siguiente:
Y la ecuación de VCEQ:

Calculadora para hallar el punto Q (IBQ,ICQ,VCEQ)
Voltaje polarización Vcc  : V
Resistencia de base RB    :
Resistencia de colector RC:
Ganancia de corriente beta:
--
Corriente de base IBQ       :
Corriente de colector ICQ   :
Voltaje colector emisor VCEQ: V
Como usar la calculadora:
- Para los datos de entrada en caso de tener decimales se usa el punto no la coma. De usar la coma se produce error.
- El voltaje de polarización se ingresa en voltios.
- Las resistencias de base y colector se puede ingresar en ohmios (Ω), kiloohmios (kΩ) o a Megaohmios (MΩ).
- la ganancia de corriente beta (hfe) es la relación entre la corriente de colector y la corriente de base.
- Las corrientes de base y colector se pueden ajustar a nanoamperios (nA), microamperios (uA) o a miliamperios (mA).

Ejemplo. En el siguiente circuito hallar IBQ, ICQ y VCEQ. Hfe tiene un valor de 90.
Solución. Se halla primero el valor de la corriente de base:
Ya con la corriente de base, ahora se halla la corriente de colector:
Finalmente hallamos el valor del voltaje colector emisor:

Ecuaciones para cuando se da el valor del punto Q (IBQ, ICQ, VCEQ), y se pide hallar el valor de las resistencias. La ecuación para RB es la siguiente:
Y la ecuación para RC es esta:

Calculadora para hallar las resistencias RB y RC
Voltaje polarización Vcc    : V
Corriente de :
Voltaje colector emisor VCEQ: V
Ganancia de corriente beta  :
--
Resistencia de base RB    :
Resistencia de colector RC:
Como usar la calculadora:
- Para los datos de entrada en caso de tener decimales se usa el punto no la coma. De usar la coma se produce error.
- Los voltajes de polarización Vcc y colector-emisor VCEQ se ingresan en voltios.
- Se puede ajustar si se trabaja con corriente de base o con corriente de colector, además se puede ingresa el valor en nanoamperios (nA), microamperios (uA) o miliamperios (mA).
- Las resistencias de base y colector se pueden ajustar a ohmios (Ω), kiloohmios (kΩ) o a Megaohmios (MΩ).

Ejemplo. En el siguiente circuito hallar RB y RC. IBQ tiene un valor de 40uA. Hfe tiene un valor de 80. VCEQ tiene un valor de 6 voltios.
Solución. Primero hallamos el valor de Resistencia de base RB:
Y Finalmente hallamos el valor de la resistencia de colector RC:


Comentarios

  1. qué ocurre cuando el beta es demasiado grande "300" y a causa de eso Vceq da valores negativos?

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    1. Este tipo de polarización tiene la desventaja justamente de ser dependiente del beta, por lo que si te da valores negativos de VCEQ, debes cambiar las resistencias para mantener el punto Q de trabajo deseado. También es sensible a cambios de temperatura por no tener realimentación por emisor, pero eso es otro tema

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  2. Hola, ¿Qué puedo hacer si solo me dan el valor de vcc y el diseño grafico del circuito, pero no conozco el valor de las corrientes y tampoco conozco las resistencias?

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