Polarización por realimentación de colector y de emisor


El circuito de polarización por realimentación de colector y de emisor, para un transistor bjt es como se muestra en la siguiente figura:
Circuito polarización por realimentación de colector y emisor transistor bjt
Esta polarización es más estable que la polarización fija y polarización en emisor, tiene la misma estabilidad que la polarización por realimentación de colector, pero es menos estable que la polarización por divisor de voltaje. Además esta polarización se puede usar en todas las configuraciones del transistor bjt, emisor común, base común, y colector común. Las ecuaciones básicas son las siguientes:

Descarga la simulación en proteus 7.9 de Polarización por realimentación de colector y de emisor aquí.
Descarga la simulación en proteus 8.3 de Polarización por realimentación de colector y de emisor aquí.

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

Calculadora para hallar el punto Q (IBQ,ICQ,VCEQ)
Voltaje polarización Vcc        : V
Resistencia de realimentación RF:
Resistencia de colector RC      :
Resistencia de emisor RE        :
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.
- En los cálculos se asume que el voltaje base-emisor VBE es de 0.7 voltios.
- Los voltajes polarización y colector-emisor están en voltios.
- Las resistencias RF, RC y RE se pueden ajustar a ohmios (Ω), kiloohmios (kΩ) o a Megaohmios (MΩ).
- La ganancia beta es la relación entra la corriente de colector y la corriente de base.
- Las corrientes de base ibq y de colector icq se pueden ajustar a nanoamperios (nA), microamperios (uA) o a miliamperios (mA).

Ejemplo. En el siguiente circuito hallar el punto Q. hfe tiene un valor de 120 y VCC tiene un valor de 16 voltios.
Solución. primero hallamos el valor de la corriente de base:
Luego hallamos el valor de la corriente de colector:
Y finalmente hallamos el 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. Primero se debe escoger un valor para n que normalmente debe estar entre 5 y 10. n es la relación entre la resistencia de colector y la resistencia de emisor:
Ahora la ecuación para la resistencia de emisor es la siguiente:
La ecuación para la resistencia de colector es la siguiente:
Y la ecuación para la resistencia de realimentación es la siguiente:

Calculadora para hallar las resistencias RF, RC y RE
Factor n                    :
Voltaje polarización Vcc    : V
Corriente de :
Voltaje colector emisor VCEQ: V
Ganancia de corriente beta  :
--
Resistencia de realimentación RF:
Resistencia de colector RC      :
Resistencia de emisor RE        :
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.
- En las operaciones se asume que el voltaje base-emisor es de 0.7 voltios.
- Los voltajes polarización Vcc y colector-emisor vceq están en voltios.
- Se puede elegir si se trabaja con corriente de colector o con corriente de base, además el valor de la corriente se puede ajustar a nanoamperios (nA), microamperios (uA) o a miliamperios (mA).
- La ganancia de corriente beta es la relación entre la corriente de colector icq y la corriente de base ibq.
- Las resistencias RF, RC y RE se pueden ajustar a ohmios (Ω), kiloohmios (kΩ) o a Megaohmios (MΩ).

Ejemplo. En el siguiente circuito el VCEQ tiene un valor de 10, la IBQ tiene un valor de 20uA. La fuente VCC tiene un valor de 20 voltios y hfe tiene un valor de 100. Halle todas las resistencias.
Solución. Se escoge un valor 5 como valor para n. ahora se procede hallar la resistencia de emisor:
Ahora se halla el valor de la resistencia de colector:
Y finalmente se halla la resistencia de realimentación RF:


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