Modelos de pequeña señal

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Tema 7.- Transistores bipolares1 INTRODUCCIÓN Son dispositivos de estado sólido (semiconductores) Tienen tres terminales: Emisor, base y colector.
Advertisements

Electrónica de Comunicaciones
TEMA 2 Dispositivos semiconductores de potencia
Unidad 2: Circuitos Electrónicos con Transistores
Modelos del Diodo.
Tema 2: Semiconductores
TRANSISTORES BJT:.
Transistor de efecto de campo de unión JFET( Junction field-effect transistor) Características: Funciona con base al efecto de un campo eléctrico de una.
La unión P-N La unión P-N en equilibrio - + Semiconductor tipo P
Introducción a la Electrónica
Introducción a la Electrónica de Dispositivos
Transistor bipolar.
El Transistor de Unión Bipolar (BJT)
ELECTRONICA BASICA TRANSISTORES
Amplificadores en Conexión Cascode
Diodos Electrónica I.
ELECTRÓNICA Y AUTOMATISMOS
Transistores PNP en la configuración base común
“apagado”(Vz > V > 0V)
Amplificador Operacional: LM 741 (pequeña señal)
Transistores Bipolares
Elena Abella García COMPONENTES Diodos Transistores.
Diodo túnel.
1 Transistor Puede decirse que en general los transistores son dispositivos electrónicos con dos uniones y tres terminales, cuya función principal es.
Capítulo 5: El Transistor de Efecto Campo (FET)
Electrónica Análoga I Prof. Gustavo Patiño. M.Sc, Ph.D. MJ
Polarización Electrónica I.
REPASO DE AMPLIFICACIÓN
TRANSISTORES BJT KENEDY ZUÑIGA YERSON FIGUEROA DIEGO ALEXANDER DULCE KENEDY ZUÑIGA YERSON FIGUEROA DIEGO ALEXANDER DULCE.
Unidad 5: “DIODOS Y TIRISTORES”.
LA ELECTRÓNICA DE POTENCIA
3.5 CARGA ALMACENADA Y CAPACITANCIA EN LA UNION.
TEMA 1: SEMICONDUCTORES Mª Dolores Borrás Talavera.
TEMA 2: LA UNIÓN P-N Mª Dolores Borrás Talavera.
Electrónica Análoga I Prof. Gustavo Patiño. M.Sc, Ph.D. MJ
ELECTRÓNICA DE POTENCIA
1.- Introducción a la electrónica
EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL
Electrónica Analógica y de Potencia: Tema 3 TEMA 3: EL DIODO COMO ELEMENTO DE UN CIRCUITO Mª Dolores Borrás Talavera.
Héctor E. Medellín Anaya
Electrónica de Comunicaciones
Amplificador con BJT Análisis de pequeña señal
Los componentes Electrónicos Básicos
Transistores.
Luis Rodríguez Nelson Tovar Daniel Zorrilla Juan Casas
Amplificador con BJT Modelos de segundo orden
ELECTRÓNICA Y AUTOMATISMOS
Tema 1: Componentes Electrónicos
Universidad Tecnológica del Centro Programa de la Asignatura SISTEMAS ELECTRÓNICOS Universidad Tecnológica del Centro Programa de la Asignatura SISTEMAS.
ATE-UO Trans 82 N- P+ Canal Fuente (S) Drenador (D) JFET (canal N)
1.3.1 Circuitos Recortadores
Un transistor Bipolar en un dispositivos de tres terminales Formado por una capa muy delgada del tipo N o P, empare Jado por otro tipo de material opuesto.
Circuitos Electrónicos I
MODULACIÓN.
Ejercicio 2 El Transistor BJT como amplificador
Transistor Emisor-común Características graficas
TEMA II Electrónica Analógica
El Transistor BJT como amplificador
CIRCUITOS ELECTRONICOS III
Diodo como elemento de circuito Aplicar en circuitos básicos: recortadores rectificadores reguladores Aplicar en circuitos básicos: recortadores rectificadores.
Amplificador Operacional: LM 741 (pequeña señal) 50 i b12 i b12 50 i b13 i b13 i b i b i b10 i b10 ¿? noviembre 13, 9:03 AM.
Activa directa: El BJT actúa como amplificador de intensidad: I C =  F I B con  F ~ 100. Fluyen corrientes por la unión BE y casi todos los e - emitidos.
Tema 9: Mezcladores Idea fundamental:
Transistores de efecto campo
AMPLIFICADORES CLASE C
TRANSISTORES BIPOLARES
Modelos de pequeña señal
1.2 Diodos.
TRANSISTORES BCE U BE U CE IBIB ICIC IEIE. TRANSISTORES Introducción Base ColectorEmisor Unión Emisor Base Unión Base Colector Transistor PNP E C B.
El transistor bipolar de unión (BJT) El transistor es un dispositivo semiconductor de tres terminales donde la señal de uno de los terminales controla.
Transcripción de la presentación:

Modelos de pequeña señal Modelo de pequeña señal del diodo Baja frecuencia Alta frecuencia Modelo de parámetros H del BJT Modelo de parámetros  del BJT BIOMEMS se refiere a la aplicación de la tecnología de microsistemas a los campos de la biología y la medicina. En los BIOMEMS, la variedad de materiales implicados es mucho mayor que en el resto de las aplicaciones. El coste suele ser un factor importante para que no se suela usar la tecnología del Silicio sino la de los polímeros. El diseño de un BIOMEMS se realiza de forma modular, pero las distintas partes no se suelen integrar en un solo circuito integrado.

Modelo de pequeña señal diodo MODELO DE GRAN SEÑAL Régimen estacionario (o casi) Validez en todo el rango de (i,v) iD vD i2 i1 v1 v2 BIOMEMS se refiere a la aplicación de la tecnología de microsistemas a los campos de la biología y la medicina. En los BIOMEMS, la variedad de materiales implicados es mucho mayor que en el resto de las aplicaciones. El coste suele ser un factor importante para que no se suela usar la tecnología del Silicio sino la de los polímeros. El diseño de un BIOMEMS se realiza de forma modular, pero las distintas partes no se suelen integrar en un solo circuito integrado.

Modelo de pequeña señal diodo iD vD v2 i2 v1 i1 MODELO DE GRAN SEÑAL Alta frecuencia Validez en todo el rango de (i,v) BIOMEMS se refiere a la aplicación de la tecnología de microsistemas a los campos de la biología y la medicina. En los BIOMEMS, la variedad de materiales implicados es mucho mayor que en el resto de las aplicaciones. El coste suele ser un factor importante para que no se suela usar la tecnología del Silicio sino la de los polímeros. El diseño de un BIOMEMS se realiza de forma modular, pero las distintas partes no se suelen integrar en un solo circuito integrado.

Modelo de pequeña señal diodo iD vD i1 v1 MODELO PEQUEÑA SEÑAL BF Régimen casiestacionario Validez en torno a (i1,v1) BIOMEMS se refiere a la aplicación de la tecnología de microsistemas a los campos de la biología y la medicina. En los BIOMEMS, la variedad de materiales implicados es mucho mayor que en el resto de las aplicaciones. El coste suele ser un factor importante para que no se suela usar la tecnología del Silicio sino la de los polímeros. El diseño de un BIOMEMS se realiza de forma modular, pero las distintas partes no se suelen integrar en un solo circuito integrado. Para que usar toda la característica estática ?

Modelo de pequeña señal diodo iD vD i1 v1 iD id i1 v1 ID vd Punto polarización Valor instantáneo Fluctuación o pequeña señal BIOMEMS se refiere a la aplicación de la tecnología de microsistemas a los campos de la biología y la medicina. En los BIOMEMS, la variedad de materiales implicados es mucho mayor que en el resto de las aplicaciones. El coste suele ser un factor importante para que no se suela usar la tecnología del Silicio sino la de los polímeros. El diseño de un BIOMEMS se realiza de forma modular, pero las distintas partes no se suelen integrar en un solo circuito integrado. vD VD

Modelo de pequeña señal diodo vd id Pendiente gd id vd gd = · BIOMEMS se refiere a la aplicación de la tecnología de microsistemas a los campos de la biología y la medicina. En los BIOMEMS, la variedad de materiales implicados es mucho mayor que en el resto de las aplicaciones. El coste suele ser un factor importante para que no se suela usar la tecnología del Silicio sino la de los polímeros. El diseño de un BIOMEMS se realiza de forma modular, pero las distintas partes no se suelen integrar en un solo circuito integrado. !DEPENDE DEL PUNTO DE POLARIZACIÓN DEL DIODO!

Modelo de pequeña señal diodo MODELO PEQUEÑA SEÑAL BF Régimen casiestacionario Validez en torno a (i1,v1) MODELO PEQUEÑA SEÑAL AF Régimen alta frecuencia Validez en torno a (i1,v1) BIOMEMS se refiere a la aplicación de la tecnología de microsistemas a los campos de la biología y la medicina. En los BIOMEMS, la variedad de materiales implicados es mucho mayor que en el resto de las aplicaciones. El coste suele ser un factor importante para que no se suela usar la tecnología del Silicio sino la de los polímeros. El diseño de un BIOMEMS se realiza de forma modular, pero las distintas partes no se suelen integrar en un solo circuito integrado.

Modelo de pequeña señal BJT iC iB i2 i1 v2 v1 vCE MODELO DE GRAN SEÑAL Régimen casiestacionario Validez en todo el rango de (i,v) BIOMEMS se refiere a la aplicación de la tecnología de microsistemas a los campos de la biología y la medicina. En los BIOMEMS, la variedad de materiales implicados es mucho mayor que en el resto de las aplicaciones. El coste suele ser un factor importante para que no se suela usar la tecnología del Silicio sino la de los polímeros. El diseño de un BIOMEMS se realiza de forma modular, pero las distintas partes no se suelen integrar en un solo circuito integrado.

Modelo de pequeña señal BJT iC i1 i2 v2 v1 vCE BIOMEMS se refiere a la aplicación de la tecnología de microsistemas a los campos de la biología y la medicina. En los BIOMEMS, la variedad de materiales implicados es mucho mayor que en el resto de las aplicaciones. El coste suele ser un factor importante para que no se suela usar la tecnología del Silicio sino la de los polímeros. El diseño de un BIOMEMS se realiza de forma modular, pero las distintas partes no se suelen integrar en un solo circuito integrado. iB MODELO DE GRAN SEÑAL Régimen casiestacionario Validez en todo el rango de (i,v)

Modelo de pequeña señal BJT iC IC1 VCE1 vCE IB1 Para que usar toda la característica estática ? BIOMEMS se refiere a la aplicación de la tecnología de microsistemas a los campos de la biología y la medicina. En los BIOMEMS, la variedad de materiales implicados es mucho mayor que en el resto de las aplicaciones. El coste suele ser un factor importante para que no se suela usar la tecnología del Silicio sino la de los polímeros. El diseño de un BIOMEMS se realiza de forma modular, pero las distintas partes no se suelen integrar en un solo circuito integrado. iB MODELO PEQUEÑA SEÑAL BF Régimen casiestacionario Validez en torno a (IC1,VCE1,IB1)

Modelo de pequeña señal BJT iC !DEPENDE DEL PUNTO DE POLARIZACIÓN DEL TRANSISTOR! ic IC1 (IC1,VCE1,IB1) (IC2,VCE2,IB2) vce ib VCE1 vCE BIOMEMS se refiere a la aplicación de la tecnología de microsistemas a los campos de la biología y la medicina. En los BIOMEMS, la variedad de materiales implicados es mucho mayor que en el resto de las aplicaciones. El coste suele ser un factor importante para que no se suela usar la tecnología del Silicio sino la de los polímeros. El diseño de un BIOMEMS se realiza de forma modular, pero las distintas partes no se suelen integrar en un solo circuito integrado. IB1 MODELO PEQUEÑA SEÑAL BF Régimen casiestacionario Validez en torno a (IC1,VCE1,IB1) iB

Modelo de pequeña señal BJT BIOMEMS se refiere a la aplicación de la tecnología de microsistemas a los campos de la biología y la medicina. En los BIOMEMS, la variedad de materiales implicados es mucho mayor que en el resto de las aplicaciones. El coste suele ser un factor importante para que no se suela usar la tecnología del Silicio sino la de los polímeros. El diseño de un BIOMEMS se realiza de forma modular, pero las distintas partes no se suelen integrar en un solo circuito integrado.

Modelo de pequeña señal BJT Definición de los parámetros h BIOMEMS se refiere a la aplicación de la tecnología de microsistemas a los campos de la biología y la medicina. En los BIOMEMS, la variedad de materiales implicados es mucho mayor que en el resto de las aplicaciones. El coste suele ser un factor importante para que no se suela usar la tecnología del Silicio sino la de los polímeros. El diseño de un BIOMEMS se realiza de forma modular, pero las distintas partes no se suelen integrar en un solo circuito integrado. Calcularemos los parámetros h en activa

Modelo de pequeña señal BJT siendo BIOMEMS se refiere a la aplicación de la tecnología de microsistemas a los campos de la biología y la medicina. En los BIOMEMS, la variedad de materiales implicados es mucho mayor que en el resto de las aplicaciones. El coste suele ser un factor importante para que no se suela usar la tecnología del Silicio sino la de los polímeros. El diseño de un BIOMEMS se realiza de forma modular, pero las distintas partes no se suelen integrar en un solo circuito integrado. MODELO DE PEQUEÑA SEÑAL Y BF DE PARÁMETROS H

Modelo de pequeña señal BJT vce ib BJT B E C vbe BIOMEMS se refiere a la aplicación de la tecnología de microsistemas a los campos de la biología y la medicina. En los BIOMEMS, la variedad de materiales implicados es mucho mayor que en el resto de las aplicaciones. El coste suele ser un factor importante para que no se suela usar la tecnología del Silicio sino la de los polímeros. El diseño de un BIOMEMS se realiza de forma modular, pero las distintas partes no se suelen integrar en un solo circuito integrado. MODELO DE PEQUEÑA SEÑAL EN p Y BF

Modelo de pequeña señal BJT UNIÓN PN POLARIZADA EN DIRECTA (rbe  13 kW) vce ib BJT B E C vbe BIOMEMS se refiere a la aplicación de la tecnología de microsistemas a los campos de la biología y la medicina. En los BIOMEMS, la variedad de materiales implicados es mucho mayor que en el resto de las aplicaciones. El coste suele ser un factor importante para que no se suela usar la tecnología del Silicio sino la de los polímeros. El diseño de un BIOMEMS se realiza de forma modular, pero las distintas partes no se suelen integrar en un solo circuito integrado. MODELO DE PEQUEÑA SEÑAL EN p Y BF

Modelo de pequeña señal BJT UNIÓN PN POLARIZADA EN INVERSA (rce  1050 MW) vce ib BJT B E C vbe BIOMEMS se refiere a la aplicación de la tecnología de microsistemas a los campos de la biología y la medicina. En los BIOMEMS, la variedad de materiales implicados es mucho mayor que en el resto de las aplicaciones. El coste suele ser un factor importante para que no se suela usar la tecnología del Silicio sino la de los polímeros. El diseño de un BIOMEMS se realiza de forma modular, pero las distintas partes no se suelen integrar en un solo circuito integrado. MODELO DE PEQUEÑA SEÑAL EN p Y BF

Modelo de pequeña señal BJT EFECTO TRANSISTOR vce ib BJT B E C vbe BIOMEMS se refiere a la aplicación de la tecnología de microsistemas a los campos de la biología y la medicina. En los BIOMEMS, la variedad de materiales implicados es mucho mayor que en el resto de las aplicaciones. El coste suele ser un factor importante para que no se suela usar la tecnología del Silicio sino la de los polímeros. El diseño de un BIOMEMS se realiza de forma modular, pero las distintas partes no se suelen integrar en un solo circuito integrado. MODELO DE PEQUEÑA SEÑAL EN p Y BF

Modelo de pequeña señal BJT EFECTO EARLY (rce  100 kW) vce ib BJT B E C vbe BIOMEMS se refiere a la aplicación de la tecnología de microsistemas a los campos de la biología y la medicina. En los BIOMEMS, la variedad de materiales implicados es mucho mayor que en el resto de las aplicaciones. El coste suele ser un factor importante para que no se suela usar la tecnología del Silicio sino la de los polímeros. El diseño de un BIOMEMS se realiza de forma modular, pero las distintas partes no se suelen integrar en un solo circuito integrado. MODELO DE PEQUEÑA SEÑAL EN p Y BF

Modelo de pequeña señal BJT CAPACIDAD DE TRANSICIÓN BIOMEMS se refiere a la aplicación de la tecnología de microsistemas a los campos de la biología y la medicina. En los BIOMEMS, la variedad de materiales implicados es mucho mayor que en el resto de las aplicaciones. El coste suele ser un factor importante para que no se suela usar la tecnología del Silicio sino la de los polímeros. El diseño de un BIOMEMS se realiza de forma modular, pero las distintas partes no se suelen integrar en un solo circuito integrado. CAPACIDAD DE DIFUSIÓN MODELO DE PEQUEÑA SEÑAL EN p Y AF

Modelo de pequeña señal BJT RESISTENCIAS DE DISPERSIÓN DE BASE Y COLECTOR CAPACIDAD DE TRANSICIÓN BIOMEMS se refiere a la aplicación de la tecnología de microsistemas a los campos de la biología y la medicina. En los BIOMEMS, la variedad de materiales implicados es mucho mayor que en el resto de las aplicaciones. El coste suele ser un factor importante para que no se suela usar la tecnología del Silicio sino la de los polímeros. El diseño de un BIOMEMS se realiza de forma modular, pero las distintas partes no se suelen integrar en un solo circuito integrado. CAPACIDAD DE DIFUSIÓN MODELO DE PEQUEÑA SEÑAL EN p Y AF