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INFORME DE INSTALACIONES ELECTRICAS


Enviado por   •  23 de Marzo de 2014  •  1.076 Palabras (5 Páginas)  •  360 Visitas

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“INFORME DE INSTALACIONES ELECTRICAS”

Carlos Eduardo Martínez Moreno.

Centro Eléctrico, Electrónico Y Telecomunicaciones.

RESUMEN

Es un informe el cual presenta como temática el cual nos habla de las INSRTALACIONES ELECTRICAS, nuestro conocimiento tratar de ayudar aquellos usuarios que tengan problemas con sus instalaciones, convirtiéndolas en un servicio seguro y de buen rendimiento electrico, de las instalaciones electricas.

ABSTRACT

It is a report which presents as a theme which speaks of the POLARIZATION AND ITEM "Q" of a transistor, it is

Biasing of a transistor means setting the voltages and currents into taking a certain value, which corresponds to the level of well-defined features a Q point, called an "idle" or "working" circuit.

INTRODUCCIÓN

Mediante el esquema, el paso de cables, los mecanismos, el cableado general y el cableado de cada habitación.

Al final se dan recomendaciones y la conclusión.

En esta guía se explica como hacer una instalación eléctrica en una vivienda sin necesidad de ser un profesional electricista. Las instalaciones de luz requieren seguir un proceso lógico y ordenado. El conocimiento del mismo es imprescindible para los instaladores eléctricos, pero aquí sólo se hace referencia a lo que indica el mismo con el objeto de familiarizarnos con sus instrucciones. Por otra parte las instalaciones se representan con esquemas que nos ayudan a interpretar la conexión entre los distintos elementos. Existen dos tipos de esquemas, uno simplificado con poco detalle llamado Unifilar, se utiliza para dar una idea general así como la situación de los elementos y otro desarrollado que permite comprender el funcionamiento, ejecutar el cableado y facilitar su reparación llamado Multifilar. En ésta unidad utilizaremos ambos tipos de esquemas.

MARCO TEORICO

La red de polarización consta de un conjunto de elementos circuitales a situarse en torno al dispositivo activo para asegurar que el funcionamiento de éste último se realice en el punto de reposo.

La señal alterna se introduce a la base por medio de un capacitor C, el capacitor es un circuito abierto para continua (no afecta la polarización) , siendo a su vez un camino franco para alterna.

Polarización fija.

Es la polarización o circuito más inestable de los 3 porque el punto de reposo varía con el β (BETA -ganancia del transistor) y con la temperatura. No nos conviene porque si debemos cambiar el transistor por otro igual se movería el punto de reposo debido a que la ganancia del nuevo no va a ser exactamente igual al del que sacamos.

Fig. 1 ejemplo de circuito de polarizacion fija.

Polarización Colector-base

Esta polarización es más estable que la anterior pero tiene unarealimentación, es decir toma tensión de la salida a través de Rb y la vuelve a ingresar por la base. Esto produce interferencias en audio del amplificador.

Fig.2 ejemplo de circuito de polarizacion Colector- Base

Autopolarización

Este circuito es el más utilizado de los tres, el punto de reposo apenas depende de β( ganancia del transistor), por eso es más estable si debemos cambiarlo.

Para que el punto de reposo no varíe debe hacerse R1 unas 10 veces mayor a R2 y se coloca una resistencia de emisor (RE).

Fig. 3 ejemplo de circuito de autopolarizacion.

PROCEDIMIENTO

• La selección del punto de trabajo de un transistor se realiza a través de diferentes circuitos de polarización que fijen sus tensiones y corrientes.

• La polarización con una fuente sin resistencia de emisor es poco recomendable por carecer de estabilidad; bajo ciertas condiciones se puede producir deriva térmica que autodestruye el transistor.

• La polarización con una fuente es mucho más estable aunque el que más se utiliza con componentes discretos es el circuito de auto polarización.

• La polarización de colector-base asegura que el transistor nunca entra en saturación al mantener su tensión colector-base positiva.

EJEMPLO:

CIRCUITO DE POLARIZACIÓN FIJA

Veamos el circuito de la figura 124, VBB es la misma VCC, pero para describir mejor el circuito se muestran por separado.

Figura 124. Polarización fija

Realicemos un análisis de la malla de entrada:

Recta de carga (malla de salida):

Figura 125. Recta de carga para polarización fija.

Conmutación: SATURACIÓN y CORTE.

• Amplificación: ACTIVA.

Figura 126. El BJT Como conmutador o como amplificador.

Como hemos dicho anteriormente, el valor de IB depende de la RB, por lo tanto podemos controlar la posición del punto Q variando el valor de la RB.

Analicemos brevemente la estabilidad de este circuito de polarización de base.

Vemos que la bcc puede variar por varias razones, por lo tanto el punto Q es inestable.

EJEMPLO: βcc = 150 IB = 30A

IC = 150•30 = 4,5mA

VCE = 1,5V.

EJEMPLO: βcc = 50 IB = 30mA

IC = 50 30 = 1,5mA

VCE = 10,5V.

Vemos que al variar la beta varía la VCE, también la posición del punto Q.

CIRCUITO DE POLARIZACIÓN ESTABILIZADA POR EMISOR.

Si se quiere amplificar, se necesitan circuitos cuyos puntos Q sean inmunes a los cambios en la ganancia de corriente, esto es, interesa que el punto Q sea lo más estable posible. Para este propósito ahora se analizará el "Circuito de polarización de Emisor", que es el siguiente:

Figura 127. BJT polarizado estabilizado en emisor.

El propósito es amplificar, por esa razón el transistor tiene que trabajar en la zona ACTIVA. Como estamos en activa VBE = 0.7V. Por lo tanto y viendo la malla de entrada la tensión VC será de 4.3V. Entonces la intensidad IE por la resistencia RE será de:

La malla de salida:

Gráficamente:

Figura 128. Grafica de BJT polarizado en emisor.

¿Qué ocurre si el βcc varía? Si βcc = 150 solo varía IB.

Varía la IB pero lo demás se mantiene y Q no varía, el transistor se autorregula y hace que varíe IB sin que nada más varíe, por lo tanto: "El punto Q es muy estable". Pero esto no es del todo exacto, porque algo varía, esto se verá si no se usa la aproximación de IC = IE. Sin esta aproximación tenemos:

Y ahora si influye el βcc.

Y tendríamos: VCE = 8,77 V, con βcc = 150:

Con βcc = 50:

Varía algo, pero es bastante estable, es bueno para trabajar en activa.

CONCLUSIONES

Este informe lo realizamos con el fin de reforzar los temas propuestos y vistos en el salón de clase dados por el instructor logrando resultados satisfactorios y objetivos cumplidos con base a los transistores y sus métodos para hallar sus valores exactos. Cuando tenemos estos valores podemos decir que encontramos el punto Q del transistor, o polarizamos el transistor a esas medidas tomadas.

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