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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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Presentación del tema: "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 + -"— Transcripción de la presentación:

1 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 + -

2 septiembre 22, 10:29 AM 2 V + - 100 Ω + - 0.1sen ω t VL 150 Ω 140 Ω + - Equivalente de Thévenin: R T y V T 2 V + - 100 Ω + - 0.1sen ω t V T = 1.2 + 0.04 sen ω t 150 Ω 140 Ω + - 100 Ω R T = 100//150 + 140 = 200 Ω 150 Ω 140 Ω + -

3 septiembre 22, 10:29 AM 200 Ω + - 1.2 + 0.04 sen ω t ID VD Corriente en reposo del diodo DC I s = 10 -6 nV T = 25mV (Ecuación Característica del diodo) ID = 1.2 - VD 200 Ω (Recta de Carga) Q(0.2126,4.94) ID = 1.2 - VD 200 Ω

4 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 = 0.2126 V IseIse V D /V T ═> 200 Ω + - 0.04 sen ω t iDiD rdrd

5 septiembre 22, 10:29 AM 200 Ω + - 0.04 sen ω t iDiD r d = 5 Ω 5 200 +5 0.04 sen ωt = 0.975 cos ωt (mV) v L (t) 0.2126 V 0.975 cos ωt (mV) t Calcular V L (t)

6 septiembre 22, 10:29 AM Problema 1.4-5 Obtener VL 10 V + - 1KΩ 10 -3 cosω t VL 100 Ω + - 100 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)

7 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 ≈ 2.526 Ω ═> I D =10 -6 (e V D /V T -1) V T = 25 mV 1KΩ 10 -3 cosω t VL 100 Ω + 1 = r d V T V D = 0.23 V 10 -6 e V D /V T - 100 pF rdrd 2.52 Ω + - 0.00252 cosωt VL 100 Ω + - 100 pF

8 septiembre 22, 10:29 AM 2.52 Ω + - 0.00252 cosωt VL 100 Ω + - 100 pF Zc = 1/jωC ω (rad/seg)VL 10 6 10 8 10 Representado como fasor jωC*100 1+jωC*102.52 VL = ═> ωC*100 1+(ωC*102.52) 2 VL = 0.00252 cosωt

9 septiembre 22, 10:29 AM 1KΩ 10 -3 cosω t 100 Ω C 1KΩ 10 -3 cosω t VL 100 Ω + - 90.91Ω 0.091 cosω t + -

10 septiembre 22, 10:29 AM Cambio de coordenadas 90.91Ω 0.091 cosω t + - Recta de carga AC Q(0.23,9.77) id = 0.091 cosωt - vd 90.91 (Recta de Carga AC) iD = ID + idvD = VD + vd id = iD - IDvd = vD - VD iD - ID = 0.091 cosωt - ( vD - VD) 90.91 En Q: ID = 9.77 mAVD = 0.23 V 0.091 cosωt = 0 iD – 9.77 mA = - ( vD - 0.23) 90.91

11 septiembre 22, 10:29 AM Q(0.23,9.77) Recta de carga AC iD – 9.77 mA = - ( vD - 0.23) 90.91 Recta de carga AC

12 septiembre 22, 10:29 AM 10 V + - 1 KΩ + - i 1x10 -3 sen (3π/2) t 5x10 -3 + 1x10 -6 sen (3π/2) t VL I D = 10 -9 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


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