Septiembre 22, 10:28 AM Obtener VL I s = 10 -6 nV T = 25mV 2 V + - 100 Ω + - 0.1sen ω t VL 150 Ω 140 Ω + -

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3000 a.c a.c a.c a.c a.c. 500 a.c. 1 d.c. 500 d.c d.c d.c d.c.
Transcripción de la presentación:

septiembre 22, 10:28 AM Obtener VL I s = nV T = 25mV 2 V Ω sen ω t VL 150 Ω 140 Ω + -

septiembre 22, 10:29 AM 2 V Ω sen ω t VL 150 Ω 140 Ω + - Equivalente de Thévenin: R T y V T 2 V Ω sen ω t V T = sen ω t 150 Ω 140 Ω Ω R T = 100// = 200 Ω 150 Ω 140 Ω + -

septiembre 22, 10:29 AM 200 Ω sen ω t ID VD Corriente en reposo del diodo DC I s = nV T = 25mV (Ecuación Característica del diodo) ID = VD 200 Ω (Recta de Carga) Q(0.2126,4.94) ID = VD 200 Ω

septiembre 22, 10:29 AM Resistencia dinámica del diodo r d Q(0.2126,4.94) Recta tangente a la curva en el punto Q con pendiente = 1/r d 1 = d r d dV D Q IseIse V D /V T 1 = dI D r d dV D Q r d ≈ 5 Ω 1 = r d V T V D = V IseIse V D /V T ═> 200 Ω sen ω t iDiD rdrd

septiembre 22, 10:29 AM 200 Ω sen ω t iDiD r d = 5 Ω sen ωt = cos ωt (mV) v L (t) V cos ωt (mV) t Calcular V L (t)

septiembre 22, 10:29 AM Problema Obtener VL 10 V + - 1KΩ cosω t VL 100 Ω pF I D =10 -6 (e V D /V T -1) V T = 25 mV 10 V + - 1KΩ ID = 10 - VD 1KΩ (Recta de Carga) Q(0.23,9.77)

septiembre 22, 10:29 AM Resistencia dinámica del diodo r d 1 = d r d dV D Q IseIse V D /V T 1 = dI D r d dV D Q r d ≈ Ω ═> I D =10 -6 (e V D /V T -1) V T = 25 mV 1KΩ cosω t VL 100 Ω + 1 = r d V T V D = 0.23 V e V D /V T pF rdrd 2.52 Ω cosωt VL 100 Ω pF

septiembre 22, 10:29 AM 2.52 Ω cosωt VL 100 Ω pF Zc = 1/jωC ω (rad/seg)VL Representado como fasor jωC*100 1+jωC* VL = ═> ωC*100 1+(ωC*102.52) 2 VL = cosωt

septiembre 22, 10:29 AM 1KΩ cosω t 100 Ω C 1KΩ cosω t VL 100 Ω Ω cosω t + -

septiembre 22, 10:29 AM Cambio de coordenadas 90.91Ω cosω t + - Recta de carga AC Q(0.23,9.77) id = cosωt - vd (Recta de Carga AC) iD = ID + idvD = VD + vd id = iD - IDvd = vD - VD iD - ID = cosωt - ( vD - VD) En Q: ID = 9.77 mAVD = 0.23 V cosωt = 0 iD – 9.77 mA = - ( vD ) 90.91

septiembre 22, 10:29 AM Q(0.23,9.77) Recta de carga AC iD – 9.77 mA = - ( vD ) Recta de carga AC

septiembre 22, 10:29 AM 10 V KΩ + - i 1x10 -3 sen (3π/2) t 5x x10 -6 sen (3π/2) t VL I D = e VD/VT VT = 25 mV PrácticaPráctica: 1.Punto de operación D.C. 2.Resistencia Dinámica rd 3.VL 4.Gráfica de la curva característica y rectas de carga DC y AC