Cuestionario Unidad 2 - Transistor Bipolar (BJT) y de Efecto de Campo (FET) explicaciones PDF

Title Cuestionario Unidad 2 - Transistor Bipolar (BJT) y de Efecto de Campo (FET) explicaciones
Course Electrónica I
Institution Universidad del Norte Mexico
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Transistor Bipolar (BJT) y de Efecto de Campo (FET) explicaciones...


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ELECTRÓNICA ANALOGICA CUESTIONARIO DE UNIDAD 3.- Transistor Bipolar (BJT) y de Efecto de Campo (FET) Nombre: Zamora Salas Daniel Alexis 1.- Los transistores pueden ser de dos tipos, cuáles son? Pnp y Npn 2.- Qué significa BJT? Bipolar junction transistor. El término bipolar refleja el hecho de que huecos yelectrones participan en el proceso de inyección hacia el material opuestamente polarizado. 3.- Que significa FET? Transistor de efecto de campo. es un dispositivo de tres terminales que se utiliza en varias aplicaciones que coinciden, en gran medida, con las del transistor BJT. El transistor BJT es un dispositivo controlado por corriente , en tanto que el transistor JFET es un dispositivo controlado por voltaje. 4.- Los transistores BJT, pueden ser de que tipos: Transistor tipo NPN: Está formado por dos capas de material tipo “N” y separadas por una capa tipo “P”. Transistor tipo PNP: Está formada por dos capas de material tipo “P” y separadas por una capa tipo “N”.

5.- Explique cómo probar un transistor Bipolar tipo NPN con un óhmetro:

COLECTOR: COLOR NEGRO

N

P

N

EMISOR: COLOR NEGRO

BASE: COLOR ROJO

“AL DECIR COLORES ME REFIERO A LAS SALIDAS QUE TIENE EL OHMETRO QUE NORMLMENTE SON COLOR ROJO Y NEGRO”

6.- Explique cómo probar un transistor Bipolar tipo PNP con un óhmetro:

COLECTOR: COLOR ROJO

P

N

P

EMISOR: COLOR ROJO

BASE: COLOR NEGRO

“AL DECIR COLORES ME REFIERO A LAS SALIDAS QUE TIENE EL OHMETRO QUE NORMLMENTE SON COLOR ROJO Y NEGRO”

7.- En el BJT β y α se usan para relacionar las corrientes, Que es β? y que es la α? La Beta (β) es simplemente la relación entre la corriente de COLECTOR IC y la corriente de BASE Ib, o sea, cuantas veces es mayor la primera que la segunda.

Alfa (α), siendo esta la relación entre la corriente de COLECTOR IC y la corriente de EMISOR IE.

8.- Los transistores FET, pueden ser de que tipos?: El MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) usa un aislante. El JFET (Junction Field-Effect Transistor) usa una unión p-n 9.- Que son los JFET y de que tipos pueden ser? El transistor JFET es un dispositivo mediante el cual se puede controlar el paso de una cierta cantidad de corriente haciendo variar una tensión, esa es la idea principal; existen 2 tipos de JFET los de canal n y los de canal p.

10.- Que son los MOSFET y de que tipos pueden ser? Un MOSFET es un dispositivo semiconductor utilizado para la conmutación y amplificación de señales. El nombre completo, Transistor de Efecto de Campo de Metal-Óxido-Semiconductor (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, MOSFET) se debe a la constitución del propio transistor. Los MOSFET poseen también 3 terminales: Gate, Drain y Source (compuerta, drenaje y fuente). A su vez, se subdividen en 2 tipos, los MOSFET canal N y los canal P.

11.- Que son los MOSFET de tipos decremental y este a su vez de que tipos pueden ser? La semejanza entre las curvas de transferencia de los JFET y de los MOSFET tipo empobrecimiento permite analizarlos de la misma manera en el dominio de cd. La diferencia principal entre los dos es que los MOSFET tipo empobrecimiento permiten puntos de operación con valores positivos de VGS y niveles de ID mayores que IDSS. En realidad, para todas las configuraciones descritas hasta ahora, el análisis es el mismo si al JFET lo reemplaza un MOSFET tipo empobrecimiento.

12.- Que son los MOSFET de tipos incremental y este a su vez de que tipos pueden ser? Las características de transferencia del MOSFET tipo enriquecimiento son bastante diferentes de las del JFET y de los MOSFET tipo empobrecimiento, que llevan a una solución gráfica bastante diferente de las de las secciones precedentes. Ante todo, recuerde que para el MOSFET tipo enriquecimiento de canal n, la corriente de drenaje es cero con niveles del voltaje de la compuerta a la fuente menores que el nivel de umbral VGS(Th). Para niveles de VGS mayores que VGS(Th), la

corriente de drenaje 13.- Que son los CMOS? El CMOS es una forma de circuitos de gran uso en circuitos digitales y utiliza transistores MOSFET tipo enriquecimiento tanto de canal n como de canal p. La entrada Vi se aplica a ambas compuertas con la salida tomada de los drenajes conectados. Antes de abordar la operación del circuito CMOS, repasemos la operación de transistores MOSFET tipo enriquecimiento.

14.- Los transistores se usan para amplificar y en Conmutación (conducción Si/No), En que consiste la “conmutación”? Si, Los transistores a utilizar en estos casos deben tener la suficiente ganancia para que la onda cuadrada, aplicada en su entrada (Base), no sufra ninguna deformación en la salida (Colector o Emisor), o sea que conserve perfecta simetría y sus flancos ascendente y descendente se mantengan bien verticales. La corriente máxima que puede circular de colector a emisor está limitada por la tensión de polarización de Base y el Resistor o la carga del colector.

15.- Cuando el transistor BJT se usa en amplificación, existen 3 configuraciones: Base común, Emisor común, y colector común, cual invierte la señal?, cual amplifica el voltaje y cual amplifica la corriente?: Característica de cada configuración amplificadora del BJT Configuración amplificadora

Amplifica el voltaje

Amplifica la corriente

Invierte la señal

Emisor común

media

media

si

Colector común

unidad

alta

si

alta

unidad

no

Base común

16.- Indique Verdadero (V) o falso (F) según corresponda: ( F )

1.- El parámetro β es la relación: IC/IE

( F )

2.- El parámetro α es la relación: IC/IB

( V )

3.- En los transistores BJT la entrada es una corriente.

( V )

4.- En los transistores FET la entrada es un voltaje.

( V )

5.- El circuito amplificador con el BJT en configuración Emisor Común invierte la señal

( F )

6.- Las terminales de los BJT son: Gate (compuerta), Drain (drenador) y Source (fuente)

( F )

7.- Las terminales de los FET son: Base, Emisor y Colector

( V )

8.- Los BJT dan una mayor ganancia que los FET

( V )

9.- La temperatura afecta mas a los BJT que a los FET

( F )

10.- Los BJT tienen muy alta impedancia de entrada, por esto “jalan” menos corriente que los FET

( V ) ( F )

11.- Con BJT y los FET en forma de Conmutación se hacen las compuertas digitales

( F ) ( F ) ( F )

12.- Si se les aplica a los Transistores FET un pulso en la compuerta (G) quedan conduciendo

13.- Los transistores BJT tipo NPN se prueban como dos diodos: 14.- Los transistores BJT tipo PNP se prueban como dos diodos: 15.- El circuito amplificador con el BJT en configuración Colector Común es usado como preamplificador, porque amplifica el voltaje y no amplifica la corriente.

17.- Relacione según corresponda en los paréntesis siguientes: (

4 )

1.- Transistor BJT tipo NPN

(

3 )

2.- Transistor BJT tipo PNP

( (

6

)

3.- Transistor JFET tipo canal P 4.- Transistor JFET tipo canal N

5

)

( 2

)

(

)

5.- Transistor MOSFET tipo decremental canal P 1

(

8

)

(

7

)

6- Transistor MOSFET tipo decremental canal N 7.- Transistor MOSFET tipo incremental canal P 8.- Transistor MOSFET tipo incremental canal N

18.- Que es un transistor Darlington?, también llamado arreglo “Par Darlington”? e indique el símbolo: El transistor Darlington es un tipo especial de transistor que tiene una muy alta ganancia de corriente. Está compuesto internamente por dos transistores bipolares comunes que se conectan en cascada.

19.- Explique que es un Puente H? Un Puente H es un circuito electrónico que generalmente se usa para permitir a un motor eléctrico DC girar en ambos sentidos, avance y retroceso. Son ampliamente usados en robótica y como convertidores de potencia. Los puentes H están disponibles como circuitos integrados, pero también pueden construirse a partir de componentes discretos. 20.- Explique el circuito de la figura 1, como se llama y cómo funciona? Es un circuito amplificador de corriente, está amplificando la corriente del primer transistor, ya que están en conmutación, usa como base el arreglo Darlington. 21.- El circuito de la figura 2 es similar al de la figura1?, o es diferente?, porque? Es similar ya que los transistores están en conmutación pero es un Puente H y este sirve para convertir la potencia

22.- Los transistores se están usando en modo? a). Rectificación, b). Conmutación, c). Amplificación B). Conmutación Figura 1

Figura 2...


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