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5.6: Resumen

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    Se requiere polarización de CC para mantener los potenciales de unión adecuados y el funcionamiento del BJT. Varias configuraciones de circuito diferentes están disponibles para establecer una polarización de CC en transistores NPN y PNP. Estos circuitos varían en complejidad y su capacidad para mantener un punto de funcionamiento constante, o punto Q, ante variaciones de\(\beta\).

    La topología de polarización del emisor de dos fuentes ofrece una estabilidad de punto Q muy alta. Esto lo logra mediante el uso de dos fuentes de alimentación; una conectada a través de una resistencia al emisor y una segunda unidad conectada a través de una resistencia al colector. Es único en que los suministros son bipolares; uno es positivo y el otro negativo.

    El circuito de polarización del divisor de voltaje ofrece un rendimiento de estabilidad similar al circuito de polarización del emisor de dos fuentes. Utiliza una sola fuente y un divisor de voltaje resistivo para establecer un segundo potencial más bajo en el terminal base.

    Las tres configuraciones de sesgo de retroalimentación ofrecen solo modestas mejoras en la estabilidad, pero usan la menor cantidad de piezas. Todos ellos dependen de una sola fuente de alimentación de CC.

    Una línea de carga de CC es una gráfica de toda la corriente de colector posible y los puntos de operación de voltaje colector-emisor correspondientes. No importa cuál sea el\(\beta\) para un circuito, el punto de funcionamiento del transistor debe estar en esta línea. Es una valiosa herramienta de análisis de CC.

    5.6.1: Preguntas de revisión

    1. Explique la necesidad de polarización de CC. ¿Por qué no podemos simplemente aplicar una señal de CA a la base de un BJT y esperar una amplificación adecuada de la señal?

    2. ¿Qué es un punto Q?

    3. ¿Cuáles son los cuatro valores que se encuentran en una línea de carga de CC?

    4. Clasificar las configuraciones de sesgo presentadas en este capítulo en términos de su estabilidad de punto Q respecto a\(\beta\).

    5. Clasificar las configuraciones de sesgo presentadas en este capítulo en términos de su complejidad de circuito.

    6. Describir el proceso de hacer una versión PNP de un circuito de polarización NPN.


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