Ejercicios Resueltos TEL-201 UTFSM © REINALDO VALLEJOS, 2010

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©
R
Ejercicios Resueltos
10
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
EI
Apéndice A
178
Capı́tulo 1
EJERCICIO 1.1 Analizar el circuito de la Figura A.1, para los valores de excitación que aparecen en la Tabla A.1 y determinar cada una
de las entradas que están en blanco en dicha Tabla.
'
,
9
9 '
'
10
,
9
N TE
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O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
9
9' 5 >NŸ@
,5
Figura A.1: Circuito Máx-Off de dos entradas
Caso
1
2
3
V1
[V]
3
-3
2
V2
[V]
3
-2
5
Estado
D1 D2
V0
[V]
IR
[mA]
EI
Tabla A.1: Análisis del circuito de la Figura A.1
R
RESPUESTA.
©
Caso 1. De acuerdo a la ecuación 1.4 y lo que establece en el punto
iii), ambos diodos quedan directos. En consecuencia: V0 =2,25[V].
Luego IR , está dado por:
IR =
(V2 − VD2 )[V]
= 1, 125[mA]
2[KΩ]
Caso 2. La ecuación 1.4 y el punto i), establece que ambos diodos
quedan abiertos. En consecuencia: V0 =0[V].
Luego IR , está dado por:
A. Ejercicios Resueltos
IR =
179
V0 [V]
= 0[mA]
2[KΩ]
Caso 3. La ecuación 1.4 y el punto ii), determinan que D2 está directo
y D1 queda abierto. En consecuencia: V0 =4,25[V]. Luego IR , está dado
por:
(V2 − VD2 )[V]
= 2, 125[mA]
2[KΩ]
10
IR =
N TE
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Los resultados obtenidos en los tres casos anteriores se resumen en la
Tabla A.2.
Caso
1
2
3
V1
[V]
3
-3
2
V2
[V]
3
-2
5
Estado
D1
D2
Directo Directo
Abierto Abierto
Abierto Directo
V0
[V]
2,25
0
4,25
IR
[mA]
1,125
0
2,125
Tabla A.2: Análisis del circuito de la Figura A.1
EI
EJERCICIO 1.2 Analizar el circuito de la Figura A.2 para los valores
de excitación que aparecen en la Tabla A.3. Determinar cada una de las
entradas de la Tabla A.3:
R
>9@
©
,5
5 >NŸ@
'
9
9 '
9
,
9
'
9' ,
Figura A.2: Circuito Mı́n-Off de dos entradas.
180
Caso
1
2
3
V1
[V]
3
-3
2
V2
[V]
3
-2
5
Estado
D1 D2
V0
[V]
IR
[mA]
Tabla A.3: Análisis del circuito de la Figura A.2
RESPUESTA.
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Caso 1. De acuerdo a la ecuación 1.5, ambos diodos quedan directos,
En consecuencia:
V0 = 3, 75[V]
Luego, IR :
IR =
(5 − V0 )[V]
= 0, 625[mA]
2[KΩ]
Caso 2. La ecuación 1.5, establece que D1 se encuentra directo y D2
abierto. En consecuencia:
EI
V0 = −2, 25[V]
R
Luego IR , está dado por:
(5 − V0 )[V]
= 3, 625[mA]
2[KΩ]
©
IR =
Caso 3. La ecuación 1.5, determina que D1 se encuentra directo y D2
abierto. En consecuencia:
V0 = 2, 75[V]
Luego IR , está dado por:
IR =
(5 − V0 )[V]
= 1, 125[mA]
2[KΩ]
181
A. Ejercicios Resueltos
En resumen, en cada uno de los casos anteriores el estado del circuito
Mı́n-Off es el siguiente:
Caso
V1
[V]
3
-3
2
1
2
3
V2
[V]
3
-2
5
Estado
D1
D2
Directo Directo
Directo Abierto
Directo Abierto
V0
[V]
3,75
-2,25
2,75
IR
[mA]
0,625
3,625
1,125
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EJERCICIO 1.3 Considerando que cualquier voltaje entre 0[V] y
0,2[V] es considerado un 0 lógico y que los voltajes entre 2,4[V] y 5[V]
son considerados 1 lógico; para el circuito de la Figura A.3, determine
los estados de los diodos D1 , D2 y D3 , para los casos enunciados en
la siguiente tabla. Además, determine I[mA], Vx [V] y V0 [V] para cada
caso.
R1
R2
[V]
[KΩ]
[KΩ]
1
5
4
1
2
5
4
0
3
5
4
1
4
0
4
1
5
0
4
0
6
0
Caso
V1
Estado
Estado
Estado
D1
D2
D3
I
Vx
V0
[mA]
[V]
[V]
ON
ON
1
4
R
EI
Tabla A.4: Tabla de resultados
>9@
©
,
5 >NŸ@
9
'
'
'
9N
9
5 >NŸ@
Figura A.3
182
RESPUESTA. Antes de resolver el circuito, es conveniente redibujarlo
de la siguiente forma:
>9@
,
5 >NŸ@
'
9
'
9
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5 >NŸ@
10
'
9[
Figura A.4: Circuito de la Figura A.3 reorganizado.
Tal como se ilustra en la Figura A.4, el circuito corresponde a una variante de circuito Mı́n-Off, lo cual facilita su análisis.
Caso 1. De acuerdo a la ecuación 1.5, D1 queda cortado, mientras que
D2 queda directo. En consecuencia:
R
Vx
EI
(5 − VD2 )[V]
= 0, 85[mA]
5[KΩ]
= 5[V] − (4[KΩ] ⋅ 0, 85[mA]) = 1, 6[V]
I =
©
V0 = Vx − VD2 [V] = 1, 6 − 0, 75 = 0, 85[V]
Caso 2. En este caso D1 queda inverso, mientras D2 y D3 quedan
directos. Por lo tanto:
(5 − VD2 − VD3 )[V]
= 0, 875[mA]
4[KΩ]
= 5[V] − (4[KΩ] ⋅ 0, 875[mA]) = 1, 5[V]
I =
Vx
V0 = Vx − VD2 − VD3 = 0[V]
A. Ejercicios Resueltos
183
Caso 3. En este caso D1 queda inverso, mientras que D2 y D3 quedan
directos. En consecuencia:
(5 − VD2 − VD3 )[V]
= 0, 7[mA]
5[KΩ]
= 5[V] − (4[KΩ] ⋅ 0, 7[mA]) = 2, 2[V]
I =
Vx
V0 = (Vx − VD2 − VD3 )[V] = 0, 7[V]
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10
Caso 4. D1 se encuentra directo y Vx es suficiente para polarizar
directo a D2 . Observación: En general, el análisis de la proporción de
corriente que circula por cada diodo no es relevante en el tipo de análisis
de circuitos integrados que se hace en este texto.
Vx = VD1 + V1 = 0, 75 + 0 = 0, 75[V]
V0 = (Vx − VD2 )[V] = 0, 75 − 0, 75 = 0[V]
(5 − Vx )[V]
= 1, 0625[mA]
I =
4[KΩ]
EI
Caso 5. En este caso D1 queda directo. Nuevamente Vx no es suficiente
para polarizar los demás diodos, los cuales quedan abiertos.
©
R
Observación: V0 queda indefinido, ya que no está conectado eléctricamente a ningún circuito. En consecuencia:
(5 − Vx )[V]
= 1, 0625[mA]
4[KΩ]
= VD1 + V1 = 0, 75 + 0 = 0, 75[V]
I =
Vx
Caso 6. En este caso D1 queda directo; sin embargo Vx no es suficiente
para polarizar D2 y D3 , en consecuencia éstos quedan abiertos. Luego,
se obtiene:
184
(5 − VD1 )[V]
= 1, 0625[mA]
4[KΩ]
= VD1 + V1 = 0, 75 + 0 = 0, 75[V]
I =
Vx
V0 = 0[V]
La Tabla A.5 resume los análisis realizados arriba.
I
Vx
V0
[mA]
[V]
[V]
ON
0,85
1,6
0,85
Directo
0,875
1,5
0
0,7
2,2
0,7
1,0625
0,75
0
R1
R2
Estado
Estado
Estado
[KΩ]
[KΩ]
D1
D2
D3
1
5
4
1
Abierto
Directo
2
5
4
0
Abierto
Directo
3
5
4
1
Abierto
Directo
Directo
4
0
4
1
Directo
Directo
ON
5
0
4
0
Directo
Abierto
Abierto
1,0625
0,75
-
6
0
4
1
Directo
Abierto
Abierto
1,0625
0,75
0
10
V1
[V]
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Caso
Tabla A.5: Tabla de resultados
EJERCICIO 1.4 Considere el circuito de la Figura A.5a y la entrada
en función del tiempo que se muestra en el gráfico de la Figura A.5b:
EI
▪ Determinar el estado de los diodos D1, D2, D3, D4 en los instantes τ1 ,
τ2 , τ3 , τ4 .
©
R
▪ Graficar V0 (t).
>9@
5 >.Ÿ@
'
'
'
9
9
'
5 >.Ÿ@
Figura A.5
A. Ejercicios Resueltos
185
9LW>9@
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20
WVHJ
10
Figura A.6: Gráfico de V1 (t)
RESPUESTA. En la Figura A.7, el circuito está redibujado para dejar
en evidencia que se trata de una variante de un circuito Min-Off.
>9@
>NŸ@
9
9[
9
'
'
>NŸ@
R
EI
'
'
©
Figura A.7: Circuito de la Figura A.5 redibujado
Instante τ1 . De acuerdo a la ecuación 1.5 y lo que se establece inmediatamente después de esta, los diodos D1 y D2 están abiertos, mientras
que D3 y D4 están directos. En consecuencia:
5 − VD3 − VD4
= 0, 7[V]
(R1 + R2 )
= (5 − R1 IR1 ) = 2, 2[V]
IR1 = IR2 =
Vx
V0 (τ1 ) = (Vx − VD3 − VD4 ) = 0, 7[V]
186
Instante τ2 . En este caso los diodos D1 y D2 están directos. Además,
como Vx es menor que 0[V], D3 y D4 quedan abiertos. Por lo tanto:
IR2 = 0[V]
V0 (τ2 ) = 0[V]
(5 − VD3 − VD4 )
= 0, 7[mA]
(R1 + R2 )
= (5 − R1 IR1 ) = 2, 2[V]
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IR1 = IR2 =
10
Instante τ3 . En este caso, los diodos D1 y D2 quedan abiertos, mientras
que D3 y D4 están directos. En consecuencia:
Vx
V0 (τ3 ) = (Vx − VD3 − VD4 ) = 0, 7[V]
Instante τ4 . Debido a que V1 tiene el mismo voltaje de la tierra, D1 no
se polariza, en cambio D2 sı́ lo hace. Esto causa que D3 y D4 queden
en zona de corte. En consecuencia:
IR2 = 0[V]
V0 (τ2 ) = 0[V]
R
EI
En resumen:
Instante
©
τ1
τ2
τ3
τ4
V1 (t)
[V]
7
-2
5
0
D1
OFF
ON
OFF
OFF
Estado
D2
D3
OFF ON
ON OFF
OFF ON
ON OFF
D4
ON
OFF
ON
OFF
V0 (t)
[V]
0,7
0
0,7
0
Tabla A.6: Resumen de resultados del ejercicio 1.4
Considerando el hecho de que en el circuito Min-Off de la Figura A.7,
V0 (t) depende directamente de v1 (t) y usando los datos obtenidos en los
cálculos anteriores y la tabla A.6, se puede concluir que: si V1 (t) ≥ 5[V],
entonces V0 (t) = 0, 7[V]. Por otro lado, si V1 (t) < 5[V], entonces V0 (t) =
0[V]. Estos antecedentes permiten obtener el siguiente gráfico de V0 (t)
en función de V1 (t).
A. Ejercicios Resueltos
187
9LW>9@
WVHJ
WVHJ
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S,
20
10
9LW>9@
Figura A.8: Gráfico de V0 (t)
EJERCICIO 1.5 Dado el circuito de la Figura A.9:
'
,'
,5
,'
9'
'
9
9'
9
5
>NŸ@
Figura A.9
R
EI
9
©
Para los valores de las fuentes V1 y V2 especificados en la Tabla A.7,
determine los valores que están en blanco en dicha Tabla.
V1
[V]
10
−5
V2
[V]
5
−10
Estado
D1
Estado
D2
VD1
[V]
ID1
[mA]
VD2
[V]
ID2
[mA]
V0
[V]
Tabla A.7: Análisis de la Figura A.9
RESPUESTA. Al analizar el circuito, se observa que existe un circuito
del tipo Max-off, lo cual queda en evidencia al redibujarlo en la siguiente
forma:
188
10
Figura A.10: Circuito de la Figura A.9 redibujado
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Caso 1. V1 = 10[V], V2 = 5[V]. De acuerdo a la ecuación 1.4 y lo que
se establece inmediatamente después de esta, el diodo D1 queda directo,
mientras que D2 queda abierto. En consecuencia:
VD1 = 0, 75[V]
ID2 = 0[mA]
V0 = (V1 − VD1 )[V] = 9, 25[V]
VD2 = (V2 − V0 )[V] = −4, 25[V]
V0 [V]
= 9,25[mA]
ID1 =
R[KΩ]
©
R
EI
Caso 2. V1 = −5[V], V2 = −10[V]. Debido a que ambos voltajes son
menores al voltaje de la tierra 0[V], D1 y D2 quedan abiertos. En consecuencia:
ID1 = ID2 = 0[mA]
V0 = 0[V]
VD1 = (V1 − V0 ) = −5[V]
VD2 = (V2 − V0 ) = −10[V]
EnVresumen:
V2
Estado
1
[V] [V]
D1
10
5
ON
−5 −10
OFF
Estado
D2
OFF
OFF
VD1
[V]
0,7
−5
ID1
[mA]
9,25
0
VD2
[V]
−4, 25
−10
Tabla A.8: Resultados del ejercicio 1.5
ID2
[mA]
0
0
V0
[V]
9,25
0
A. Ejercicios Resueltos
189
EJERCICIO 1.6 Para el circuito de la Figura A.11, determine el valor
de las corrientes y voltajes en cada diodo, además del voltaje de la salida.
9 >9@
5
9 >9@ '
,'
>NŸ@
,5
9
9'
10
9'
,'
'
N TE
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S,
20
9 >9@
Figura A.11
RESPUESTA. El circuito de la Figura A.11 es un Min-Off, por lo
tanto, de la ecuación 1.5 y su análisis, implican que, D2 queda directo
y D1 queda abierto. En consecuencia:
VD2 = 0, 75[V]
V0 = (VD2 + V3 ) = 5, 75[V]
VD1 = (V0 − V2 ) = −4, 25[V]
©
R
EI
ID1 = 0[mA]
(V1 − V0 )
= 9,25[mA]
ID2 =
R
EJERCICIO 1.7 Para el circuito de la Figura A.12:
a) Calcule los estados de los siguientes diodos y voltajes.
1
2
3
4
Diodo
5 6 7
8
9
10
V1
b) Calcule las corrientes en cada Resistencia.
V2
Voltaje
V3 V4
V0
190
>9@
5 >.Ÿ@
'
>9@
'
9
9
'
>9@
'
,5
5 .Ÿ
,5
'
9
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
10
>9@
'
>9@
>9@
'
'
9
'
9
,5
'
5 >.Ÿ@
5 >.Ÿ@
,5
5 .Ÿ
,5
>9@
Figura A.12
D2
OFF
V1
[V]
5,25
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
ON
ON
OFF
ON
ON
OFF
ON
ON
OFF
V2
[V]
3,25
V3
[V]
4,75
V4
[V]
4
V0
[V]
4
ID1
[mA]
5,25
ID3
[mA]
3,25
ID6
[mA]
0,25
ID7
[mA]
-1
ID9
[mA]
4
©
R
D1
EI
RESPUESTA.
Tabla A.9
EJERCICIO 1.8 El circuito de la Figura A.13a), es conocido como
rectificador de media onda. Determine (grafique) V0 (t) para el caso en
A. Ejercicios Resueltos
191
que Vi (t) es una señal senoidal de 220[V] RMS, tal como aparece en
Figura A.13b.
,5
5
9W
9LW
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
10
a) Circuito
9LW>9@
>9@
10
20
30
40
50
60
70
W>PV@
b) Gráfico Vi (t)
Figura A.13
©
R
EI
RESPUESTA. Dado que se tiene una señal de excitación alterna de
220[V] RMS, se deben analizar dos tipos de casos: cuando Vi (t) toma
un valor positivo y cuando toma un valor negativo.
Cuando Vi (t) toma un valor positivo (> 0, 75[V]), este voltaje logra
polarizar directamente el diodo, obteniendo V0 (t) = Vi (t) − 0, 75[V]. Sin
embargo, debido a que la caı́da de voltaje en el diodo es mucho menor
al voltaje de entrada, para simplificar el análisis se puede suponer que
el diodo es ideal. En consecuencia: si V0 (t) ≥ 0, entonces Vi (t) ≈ V0 (t).
Para el segundo caso, cuando Vi (t) toma un valor negativo, el diodo se
polariza de forma inversa, sin permitir el paso de la corriente (circuito
abierto), por lo cual V0 (t) = 0[V]. Los antecedentes previos permiten
obtener el gráfico de la Figura A.14.
192
9 L W > 9 @
>9 @
W>PV@
9 W >9 @
>9 @
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
10
W>PV@
Figura A.14: V0 (t) en función de Vi (t) para el circuito de la Figura A.13
EJERCICIO 1.9 Considere el circuito de la Figura A.15 para las siguientes señales de excitación: v1 (t) = sen(wt), v2 (t) = sen(wt+2π/3) y
v3 (t) = sen(wt + 4π/3). Considere que las tres señales de entrada tienen
la misma frecuencia f = 50[Hz] y VRMS = 220[V]. Grafique la salida V0
en función del tiempo y determine cuál es la función que implementa el
circuito.
D1
VD1
R
EI
D2
v0 (t)
©
VD2
D3
VD3
v1(t)
IR
v2 (t)
v3 (t)
5
>N
Figura A.15
RESPUESTA. Para una señal sinusoidal de la forma A sen(Wt), se
A. Ejercicios Resueltos
193
A
cumple que: VRMS = √ . En este caso VRMS = 220[V], por lo tanto la
2
amplitud de la señal de salida es 310[V]. Esta es la misma amplitud que
tienen las tres entradas del circuito. Los antecedentes previos implican
que V0 (t) está dado por:
YL W >9 @
Y W >9 @
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
Y W
Y W
10
Y W π
π
π
π
ϑ > UDG @
W>PV @
W>PV @
©
R
EI
Figura A.16: Señales de excitación y salida del circuito de la Figura A.15
De acuerdo a la Figura y su configuración, se puede ver que este circuito
es un Max-Off, por lo que la salida toma el valor de la mayor señal.
EJERCICIO 1.10 Considere el circuito de la Figura A.17 para los
siguientes valores de entrada: v1 (t) = sen(wt), v2 (t) = sen(wt + 2π/3)
y v3 (t) = sen(wt + 4π/3). Las tres señales de entrada tienen la misma
frecuencia f = 50[Hz] y VRMS = 220[V]. Grafique la salida V0 en función
del tiempo.
194
'
9'
'
Y W
9'
'
9'
YW
Y W
5
,5
Y W
>N
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
10
Figura A.17
RESPUESTA. Nuevamente, las entradas de los diodos son señales
sinusoidales de igual amplitud y frecuencia pero de diferente fase. De
acuerdo a la Figura, se puede ver que este circuito es un rectificador
Mı́n-Off, por lo que la salida toma el valor de la menor señal. Esto se
puede comprobar con los siguientes gráficos donde se muestra la relación
entre la entrada y la salida del circuito.
YL W >9 @
Y W Y W
R
EI
π
π
π
π
ϑ>UDG @
W>PV @
W>PV @
©
Y W
Y W >9 @
− Figura A.18
A. Ejercicios Resueltos
195
EJERCICIO 1.11 Considere el circuito de la Figura A.19 para los
siguientes valores de excitación: v1 (t) = sen(wt), v2 (t) = sen(wt + 2π/3)
y v3 (t) = sin(wt + 4π/3). Las tres señales de entrada tienen la misma
frecuencia f = 50[Hz] y VRMS = 220[V]. Obtenga el gráfico de la salida
V0 en función del tiempo.
9' '
'
9' '
9'
,5
YW
Y W
Y W
5
>N
Y W
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
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EJ M
O
S,
20
10
9' '
'
9' '
9 '
Figura A.19
RESPUESTA. Las entradas de los diodos son señales sinusoidales de
igual amplitud y frecuencia pero de distinta fase. Nótese que este circuito está formado como la unión de los circuitos de los dos ejercicios
anteriores. Especı́ficamente, los diodos D1 , D2 y D3 forman un circuito
Max-Off, mientras que D4 , D5 y D6 forman un circuito Min-Off. Esto
permite obtener el siguiente gráfico para V0 (t).
YL W >9 @
Y W Y W
Y W
R
EI
π
π
π
π
ϑ>UDG @
W>PV @
W>PV @
©
Y W >9 @
Figura A.20
196
EJERCICIO 1.12 Para el circuito de la Figura A.21, grafique la
corriente IR en función de (wt), dado Vi (t) = V sen(wt).
9LW
9
'
9LW
,5
'
5
,I
ʌ
10
'
'
ZW
ʌ
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
9
Figura A.21: Puente rectificador
RESPUESTA. Para efectos de análisis, el circuito de la Figura A.21
se redibuja de la siguiente forma:
'
9LW
'
'
,5
5
©
R
EI
,I '
Figura A.22: Circuito redibujado
Según esta configuración se puede reconocer que los diodos D1 , D2 y la
resistencia forman un circuito Max-Off. Análogamente, la resistencia y
los diodos D3 y D4 forman un circuito Min-Off.
Se supondrá |V| ≥ 1, 5[V], ya que se necesita polarizar dos diodos para
A. Ejercicios Resueltos
197
que la corriente circule por el circuito. En la siguiente tabla, se analiza el
estado de cada diodo para cada perı́odo de tiempo ilustrado en el gráfico
anterior.
Tiempo
t
0−π
π − 2π
D1
Directo
Abierto
Estado
D2
D3
Abierto Abierto
Directo Directo
D4
Directo
Abierto
IR
[mA](máx)
(V − 1, 5)/R
(V − 1, 5)/R
10
Tabla A.10
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
De acuerdo al comportamiento de Vi y de la corriente If , el comportamiento de IR en función de (wt) es el siguiente:
,5
9
5
,','
ʌ
ʌ
ʌ
ʌ
ʌ
ʌ
ZW
ZW
©
R
EI
,','
ZW
Figura A.23
En la figura se puede ver que durante el semiciclo positivo de Vi conducen
los diodos D1 y D4 , los cuales determinan la corriente IR en ese semiperı́odo. Para el semiciclo negativo, la misma función la cumplen los
diodos D2 y D3 .
198
Capı́tulo 2
EJERCICIO 2.1 Considere el circuito de la Figura A.24. Determine
la zona en que se encuentra el transistor y también sus respectivas corrientes.
,&
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
5% >. @
10
>9@
,%
K)( ,(
Figura A.24: Circuito 1
RESPUESTA. En este transistor debido a la fuente de 10[V] en la
base, la juntura base-emisor está directa. En consecuencia:
R
EI
VB = 0, 75[V]
(10 − VB )
= 9, 25[mA]
IB =
RB
©
Suponiendo que el transistor está en ZAD:
IC = hFE ⋅ IB = 462, 5[mA]
VC = 10[V]
Esto implica que VBC < 0. Por lo tanto la hipótesis de que el transistor
está en ZAD es correcta. Por último:
IE = IB + IC = 471, 75[mA]
A. Ejercicios Resueltos
199
En Resumen:
Vin
[V]
10
Zona
transistor
ZAD
VB
[V]
0,75
IB
[mA]
9,25
IE
[mA]
471,75
IC
[mA]
462,5
Tabla A.11: Resumen de resultados ejercicio 2.1
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
>9@
10
EJERCICIO 2.2 Determine la zona de operación del transistor de la
Figura A.25, ası́ como sus voltajes y corrientes respectivas.
5& >. @
,5
,&
,%
K)( ,(
Figura A.25: Ejercicio 1
©
R
EI
RESPUESTA. En este caso la juntura base-emisor está ON. Para el
análisis, comenzamos evaluando IR . De lo anterior:
VB = 0, 75[V]
(10 − VB )[V]
= 9, 25[mA]
IR =
RC [kΩ]
Por ley de Kirschoff: IE = IR . Suponiendo ZAD:
IC = hFE ⋅ IB
IE = IB + IC = (hFE + 1)IB
200
De esto:
IB = 0, 092[mA]
IC = 9, 16[mA]
IE = 9, 25[mA]
A su vez, viendo el circuito se puede notar que:
10
VB = VC = 0, 75[V]
Zona
ZAD
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
Esto implica que VBC = 0[V]. Por lo tanto la hipótesis de que el transistor
está en ZAD es correcta. En resumen:
VB
[V]
0,75
VE
[V]
0
VC
[V]
0,75
IB
[mA]
0,092
IE
[mA]
9,25
IC
[mA]
9,16
EJERCICIO 2.3 Calcule las corrientes en cada uno de los transistores
T1 y T2 del circuito de la Figura A.26 y también los voltajes VC1 y VC2
>9@
K)( K)( ,&
5 >. @
5 >. @
©
R
EI
5 >. @
>9@
,%
,&
,%
9&
9&
7
5 >. @
,(
Figura A.26: Circuito 3
7
,(
A. Ejercicios Resueltos
201
RESPUESTA. En el primer transistor, se cumple que la juntura baseemisor está ON. En consecuencia:
VB = 0, 75[V]
(10 − VB )[V]
= 9, 25[mA]
IR =
R1 [kΩ]
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
10
En el peor caso, toda la corriente circula por el colector de T1 , mientras
la base de T2 queda sin corriente. Suponiendo además T1 en ZAD, se
obtendrı́a:
IC1 = hFE1 ⋅ IB1 = 462, 5[mA]
VC1 = (10 − R2 IC1 ) = −452, 5[V]
Esto implica que VBC1 > 0[V]. Por lo tanto, la hipótesis de que el transistor T1 está en ZAD es incorrecta, ya que la juntura base colector de
T1 estarı́a ON. Por lo tanto, T1 está en ZS y no en ZAD. Por lo tanto:
VC1 = 0, 2[V]
©
R
EI
Como VC1 es la entrada a T2 , éste no alcanza a polarizar su juntura BE
de T2 , en consecuencia T2 está en ZC y sus corrientes y voltajes son:
IB2 = IE2 = IC2 = 0[mA]
VC2 = 0[V]
Debido a que T1 está en ZS y que T2 está en ZC:
(10 − VC1 )
= 9, 8[mA]
R2 [KΩ]
= IB1 + IC1 = 19, 05[mA]
IC =
IE1
202
Transistor
Zona
T1
T2
ZS
ZC
En Resumen:
VC
[V]
0,2
0
IB
[mA]
9,25
0
IE
[mA]
19,05
0
IC
[mA]
9,8
0
EJERCICIO 2.4 Determine la zona en la que se encuentra el transistor
de la Figura A.27 y también sus respectivas corrientes y voltajes.
>9@
K)( N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
10
5 >. @
,&
5 >. @
>9@
,5
,5
5 >. @
,(
Figura A.27: Circuito 3
R
EI
9&
,%
©
RESPUESTA. Debido a la fuente de 10 V en el transistor se cumple
que la juntura base emisor está ON. En consecuencia:
VB = 0, 75[V]
(10 − VB )[V]
= 9, 25[mA]
IR1 =
R1 [kΩ]
En la misma rama de colector, calculamos IB e IR2 :
(10 − IR1 R1 )[V]
= 0, 75[mA]
R2 [KΩ]
= IR1 + IR2 = 8, 5[mA]
IR2 =
IB
A. Ejercicios Resueltos
203
Suponiendo que el transistor se encuentra en ZAD:
IC = hFE IB = 425[mA]
VC = 5 − IC R3 = −420[V]
10
Esto implica que VBC > 0[V]. Por lo tanto la hipótesis de que el transistor
está en ZAD es incorrecta, ya que la juntura base colector estarı́a ON.
Por lo tanto, el transistor está en ZS. Por lo tanto:
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
VC = 0, 2[V]
Consecuentemente:
IR2 =
(5 − 0, 2)[V]
= 4, 8[mA]
R3 [KΩ]
En resumen:
Zona
VB
[V]
0,75
IB
[mA]
8,5
IE
[mA]
13,3
IC
[mA]
4,8
©
R
EI
ZS
VC
[V]
0,2
EJERCICIO 2.5 Considere el circuito de la Figura A.28. Para el valor
de la fuente V1 especificado en la Tabla 2.2, determine cada una de las
entradas en blanco de dicha tabla.
V1
[V]
0
5
Zona
VB
[V]
IB
[mA]
IE
[mA]
IC
[mA]
Tabla A.12: Análisis Figura A.28
204
>9@
KIH ,&
5 >. @
9&
9
5 >. @
,%
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
10
,(
Figura A.28: Circuito
RESPUESTA.
Caso 1. V1 = 0[V]. En este caso, la juntura base-emisor está cortada, lo
mismo ocurre en la juntura base-colector. En consecuencia el transistor
está en zona de corte. Por lo tanto:
IB = IC = IB = 0[mA]
EI
VB = V1 − R1 IB = 0[V]
©
R
Caso 2. V1 = 5[V]. En este caso la juntura base-emisor está ON. En
consecuencia:
VB = 0, 75[V]
(V1 − VB )[V]
= 0, 085[mA]
IB =
R1 [KΩ]
Suponiendo que el transistor está en ZAD:
IC = hFE IB = 4, 25[mA]
VC = 5 − R2 IC = 0, 75[V]
A. Ejercicios Resueltos
205
Esto implica que VBC = 0[V]. Por lo tanto la hipótesis de que el transistor
está en ZAD es correcta. Por último:
IE = IB + IC = 4, 335[mA]
En resumen:
ZC
ZAD
VB
[V]
0
0,75
IB
[mA]
0
0,085
IE
[mA]
0
4,335
IC
[mA]
0
4,25
10
Zona
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
V1
[V]
0
5
Tabla A.13: Análisis Figura A.28
EJERCICIO 2.6 Determine la zona en la que se encuentra el transistor
de la Figura A.29 y también sus respectivas corrientes.
>9@
,5
5 >. @
5 >. @
,&
,5
,%
©
R
EI
5 >. @
K)( ,(
Figura A.29
RESPUESTA. Debido a que la fuente en la base es la misma que en
colector, se supondrá que el transistor está en ZS. De esto obtenemos
206
que:
VC = 0, 2[V]
Las resistencias R1 y R2 , están en paralelo, lo que implica que la resistencia equivalente en colector y la corriente en el colector son:
=
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
IC =
1
1
+
=⇒ RC = 0, 5[KΩ]
R1 [KΩ] R2 [KΩ]
(10 − VC )[V]
= 19, 6[mA]
RC [KΩ]
10
1
RC [KΩ]
Considere ahora la rama base emisor. Suponiendo que los transistores
están en ZS, se cumplirı́a que:
VB = 0, 75[V]
(10 − VB )[V]
= 9, 25[mA]
IB =
R1 [KΩ]
©
R
EI
Por lo tanto y para que se cumpla la suposición de que el transistor
está en ZS:
IC < hFE IB
19, 6 < 9, 25 ⋅ 50
Como la desigualdad se cumple, entonces la suposición fue correcta. En
resumen:
Zona
ZS
VC
[V]
0,2
IB
[mA]
9,25
IE
[mA]
28,85
IC
[mA]
19,6
A. Ejercicios Resueltos
207
EJERCICIO 2.7 Para el circuito de la Figura A.30, complete los
valores de la Tabla. Suponga hFE = 100.
5[V ]
RC = 1[kΩ]
I RC
9
V0
T1
T2
IE
9
RB 2 = 10[kΩ]
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
RB1 = 10[kΩ]
,&7
10
,&7
Figura A.30: Circuito
V2
[V]
0
0
5
5
0
A.I
Z.O.
T1
Z.O.
T2
ICT1
[mA]
ICT2
[mA]
IRC
[mA]
V0
[V]
R
1
2
3
4
5
6
V1
[V]
0
5
5
A.I
A.I
A.I
EI
Caso
©
RESPUESTA.
Caso 1: Dado que V1 = V2 = 0[V] ambos transistores se encuentras
en zona de corte, por lo que la corriente de los colectores de ambos
transistores es 0[mA]. Esto implica que:
IRC = ICT1 + ICT2 = 0[mA]
V0 = 5 − VRC = 5[V]
Caso 2: En este caso T2 está en zona de corte al igual que en el caso
208
anterior. Sin embargo T1 se encuentra en zona de saturación. Por lo
tanto:
ICT2 = 0[mA]
(5 − VCE1 )[V]
= 4, 8[mA]
1[KΩ]
= 5 − VRC = 5 − 4, 8 = 0, 2[V]
ICT1 = IRC =
V0
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
10
Caso 3: Ahora ambos transistores se encuentran en zona de saturación.
Para simplificar el análisis se supone que la corriente IRC se distribuye
en igual proporción en ambos transistores (el valor exacto depende de
los parámetros de cada transistor). Luego:
(5 − VCE1 )[V]
= 4, 8[mA]
1[KΩ]
= ICT2 = 2, 4[mA]
IRC =
ICT1
V0 = 5 − VRC = 5 − 4, 8 = 0, 2[V]
R
EI
Caso 4: Para T1 se tiene alta impedancia por lo que éste se encuentra
en zona de corte, mientras T2 se encuentra en zona de saturación. En
consecuencia, toda la corriente que pasa por RC circula por el colector
de T2 . Luego:
©
ICT1 = 0[mA]
(5 − VCE1 )[V]
= 4, 8[mA]
1[KΩ]
= 5 − VRC = 5 − 4, 8 = 0, 2[V]
ICT2 = IRC =
V0
Caso 5: T1 se comporta de igual modo que en el caso anterior. Por otro
lado, debido a V2 , T2 se encuentra en zona de corte. Por lo tanto:
IRC = ICT1 + ICT2 = 0[mA]
V0 = 5 − VRC = 5[V]
A. Ejercicios Resueltos
209
Caso 6: En este caso ambos transistores se encuentran en zona de
corte, por lo que la corriente en los colectores es nula, mientras la salida
está dada por:
V0 = 5 − VRC = 5[V]
Con lo cual se completa la tabla con sus respectivos valores:
V1
[V]
0
5
5
A.I
A.I
A.I
Z.O.
T1
Z.C
Z.S
Z.S
Z.C
Z.C
Z.C
Z.O.
T2
Z.C
Z.C
Z.S
Z.S
Z.C
Z.C
ICT1
[mA]
0
4,8
2,4
0
0
0
ICT2
[mA]
0
0
2,4
4,8
0
0
IRC
[mA]
0
4,8
4,8
4,8
0
0
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
1
2
3
4
5
6
V2
[V]
0
0
5
5
0
A.I
V0
[V]
5
0,2
0,2
0,2
5
5
10
Caso
>9 @
©
R
EI
EJERCICIO 2.8 Si en el punto I del circuito de la Figura A.31 se
aplican 0,2[V], determine la zona de operación de los transistores T1 y
T2 . Justifique su respuesta.
5 = >NΩ@
,5
9
7
,
7
Figura A.31: Circuito
210
RESPUESTA.
1. T1 : Es un transistor PNP. En este caso, la juntura C-B T1 está inversa. Además la juntura B-E de T1 siempre se encuentra directa.
Esto implica que T1 está en zona activa directa.
2. T2 : Dado I = 0, 2[V], se puede ver claramente que la juntura B-E
de T2 no alcanza a quedar directa. Además B-C de T2 también se
encuentra en corte. Esto implica que T2 está en zona de corte.
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
10
EJERCICIO 2.9 Para el siguiente circuito, determine la zona de operación del transistor, las corrientes y el voltaje V0 .
>9 @
5& = >Ω@
5 = >Ω@
,
9;
,
,&
,%
9
7
,(
5 = >Ω@
©
R
EI
5( = >Ω@
Figura A.32
RESPUESTA. Para efectuar el análisis de una manera más sencilla,
se evaluará el voltaje y resistencia Thevenin de la entrada:
RTH =
VTH =
R1 ⋅ R2
R1 + R2
R2
⋅5
R1 + R2
211
A. Ejercicios Resueltos
>9 @
>9 @
5&
5&
,&
,%
5
97+
5 7+
,%
,(
,
,(
5(
5
5(
>9 @
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
Figura A.33
10
,
,&
Ahora se supone que el transistor está en ZAD, en cuyo caso:
VTH − IB RTH − IE RE − 0, 75[V] = 0 [V]
Despejamos IB :
VTH − IE RE − 0, 75[V]
RTH
= hFE IB
IB =
IC
EI
IE = IB + IC = IB (1 + hFE )
©
R
Luego,
(
IB
1 + hFE
1+
RTH
)
=
IB =
VTH − 0, 75[V]
RTH
VTH − 0, 75[V]
RTH + 1 + hFE
Como HFE ≫ 1: IC ≈ IE .
Observación. El tipo de configuración del circuito de la Figura A.32, es
llamada polarización por división de tensión, cuyo propósito es facili-
212
tar la polarización necesaria para que la juntura base-emisor quede en
Z.A.D. Reemplazando los valores:
R1 = R2 = 400[Ω]
hFE = 100
RC = RE = 500[Ω]
RTH = 0, 2[KΩ]
10
VTH = 2, 5[V]
2, 5 − 0, 75
= 0, 0175[mA]
IB =
0, 2 + 1 + 100
IC = 1, 72[mA]
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
IE = 1, 74[mA]
V0 = 5 − 1, 72 ⋅ 1, 5 = 4, 14[V]
EJERCICIO 2.10 Encontrar zona de operación de los transistores T1
y T2 , junto con sus respectivos voltajes, corrientes y V0 para los valores
de entrada tabulados. Determinar la función lógica implementada.
0
0
0
5
5
0
5
5
>9 @
R
EI
A
B
©
>NΩ@
9$
9
> N Ω @
7
9%
Figura A.34
> N Ω @
7
A. Ejercicios Resueltos
213
RESPUESTA. Dado que ambos transistores son simétricos, se
analizará el siguiente circuito:
>9 @
> NΩ@
,%
7
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
9$
9
10
,&
> N Ω @
,(
Figura A.35
EI
Caso 1: Para A = 0[V] , la juntura JB−E de T1 está cortada, al igual que
la juntura JB−C , por lo tanto, el transistor se encuentra en Z.C., lo que
implica que: IB = IC = IE = 0[mA]. Por tanto V0 = 5[V], además de que
T1 se comporta como un circuito abierto.
©
R
Para A = 5[V], la juntura JB−E de T1 está directa, por lo que VBE =
0, 75[V]. Por lo tanto:
(5 − 0, 75)[V]
= 0, 425[mA]
10[KΩ]
(5 − VC )[V]
=
4, 7[KΩ]
= IC + IB
IB =
IC
IE
Suponiendo ZAD, se cumple que:
IC = hFE IB = 50 ⋅ 0, 425[mA] = 21, 25[mA]
214
Finalmente:
VC = 5[V] − 4, 7[KΩ] ⋅ 21, 25[mA] = −94, 875[V]
Lo que implica que T1 está en ZS, por lo cual:
VC = 0, 2[V]
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
(5 − 0, 2)[V]
= 1, 021[mA]
4, 7[KΩ]
= 1, 446[mA]
IC =
IE
10
Y se cumple que:
V0 = 0, 2[V]
Caso 2: El análisis precedente permite concluir que mientras alguna de
las dos entradas esté en 5[V], la salida será V0 = 0, 2[V]. Por otro lado,
si ambas son 0[V], la salida queda en V0 = 5[V].
©
R
EI
A
0
0
5
5
B
0
5
0
5
S
5
0
0
0
Lo que corresponde a la función lógica NOR.
EJERCICIO 2.11 En el circuito de la Figura A.36, determinar el
estado de los diodos D1 , D2 , D3 , D4 y D5 ; la zona de operación de T1 ;
y V0 para:
A
B
0
0
0
5
5
0
5
5
A. Ejercicios Resueltos
215
9 FF
> N Ω @
'
> NΩ@
9
'
'
$1'
%
'
9
,%
,&
7
,(
> NΩ@
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
'
9
25
10
$
Figura A.36: Circuito
RESPUESTA. En primer lugar, se observa que las entradas A y B
determinan V1 y V2 . Para determinar estos voltajes se utiliza el hecho
que D1 y D4 forman un Mı́n-Off y D2 y D3 un Max-Off, por lo tanto:
A
0
0
5
5
B
0
5
0
5
V1
0
4,25
4,25
4,25
V2
0,75
0,75
0,75
5
EI
Este análisis permite simplificar el circuito de la Figura A.36, de la siguiente forma:
©
R
9
> NΩ @
9
,%
,&
7
,(
Figura A.37: Circuito
9
216
Caso 1: Para que JB−E quede polarizada, V1 debe ser mayor que 1,5[V].
Cumpliéndose sólo cuando V2 = 5[V]. Suponiendo ZAD:
5 [V] − 1, 5[V]
= 0, 7[mA]
5[kΩ]
= hFE ⋅ IB = 70[mA]
IB =
IC
V0 = 4, 25 [V] − 70 [mA] ⋅ 4, 5 [kΩ] = −275[V]
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
10
Lo cual es absurdo. Por lo tanto, el transistor se encuentra saturado
determinando que: V0 = 0, 2[V].
Caso 2: Para el caso en que V2 < 1, 5[V], JB−C queda OFF, por lo que
el transistor está cortado, lo cual implica que:
V0 = V1 = 4, 25[V]
{
Nótese que éste es el valor de V0 para los casos:
A = 5 [V] y B = 0[V]
A = 0 [V] y B = 5[V]
R
EI
Caso 3: Con V1 = 0[V] y V2 = 0, 75[V], el transistor está cortado,
dejando:
V0 = V1 = 0[V]
©
Entonces V0 está determinado según la siguiente tabla:
A
0
0
5
5
B
0
5
0
5
V0
5
4,25
4,25
0,2
Nótese que el circuito de la Figura A.36 implementa la función lógica
XOR (OR exclusivo).
A. Ejercicios Resueltos
217
EJERCICIO 2.12 Para el circuito de la Figura A.38, determinar
la zona de operación de T1 y T2 , junto con sus corrientes y voltajes
respectivos para A = 5[V] y A = 0[V].
>9 @
9;
$
7
9
,&
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
> N Ω @
'
10
> N Ω @
9<
7
>Ω @
,5
Figura A.38: Circuito
R
EI
RESPUESTA.
©
Caso 1: Para A = 5[V]: se logra polarizar IB−E de T1 , y JB−E de T2 .
Suponiendo que T1 esta en ZS:
IC1
IB 1
IE1
5[V] − 0, 2[V]
= 2, 4[mA]
2[KΩ]
5[V] − 0, 75[V] − 0, 75[V]
= 0, 875[mA]
=
4[KΩ]
= IB1 + IC1 = 0, 875[mA] + 2, 4[mA] = 3, 275[mA]
=
Luego, dado Vx = 0, 2[V], D1 queda OFF, por lo que no circula corriente
218
por él, dejando IC2 = 0[mA]. Esto implica que T2 está en ZS, lo que a
su vez significa que: V0 = 0, 2[V].
VY
IR
IB2
= 0, 75[V]
VY
= 0, 93[mA]
=
0, 8[KΩ]
= IE1 − IR = 2, 345[mA]
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
IE2 = IC2 + IB2 = 2, 345[mA]
10
IC2 = 0[mA]
©
R
EI
Caso 2: Para A = 0[V]: T1 y T2 están en Z.C., mientras que D1 está directo. Bajo esta condición, se cumple que: V0 = 0[V], Vx = 0, 75[V],
IC2 = 2, 125[mA].
A. Ejercicios Resueltos
219
Capı́tulo 3
EJERCICIO 3.1 Obtenga la función de transferencia del circuito de
la Figura A.39.
9&& >9@
5
5&
9%(
9L
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
9
10
9
,'
9
Figura A.39: Circuito NAND
RESPUESTA. De acuerdo el método de análisis visto en el capı́tulo 1
y 2, para el circuito se puede establecer que:
R
EI
i) Si es que algunas de las entradas V1 , V2 o ambas, tienen un voltaje
menor o igual a 1,3[V], el transistor queda en ZC, en cuyo caso se
cumple que:
(A.1)
©
V0 = VCC = 5[V]
ii) Luego, si la menor de las entradas, o ambas, aumenta hasta que
Vi asuma un valor para dejar ON la juntura B-E, el transistor se
encuentra en ZAD., por lo que:
Vi ZC−ZAD = 2, 2[V]
(A.2)
Si se encuentra en ZAD, las ecuaciones que rigen el comportamiento circuital son las siguientes:
220
IB = ID
IC = hFE IB
V0 = VCC − IC RC
Lo que permite concluir que:
(A.3)
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
10
V0 = VCC − hFE IDiodo RC
De acuerdo a la ecuación A.3, cuando el transistor se encuentra en
ZAD, la variación de V0 no depende directamente de Vi , sino de
ID , y éste se ve afectado por el valor que asuma Vi , por lo que en
el gráfico la pendiente en la ZAD es −(hFE RC /RB ).
iii) Si la menor de las entradas, o ambas, siguen aumentando, se llega
al punto donde el transistor se satura; es decir: V0 ≈ 0, 2[V], por
lo tanto: si Vi > Vi ZAD−ZS , entonces V0 = 0, 2[V].
Con esto, se obtiene la función de transferencia del circuito A.39.
(FXDFLyQ
©
R
VCC
EI
V0 (t )
(FXDFLyQ
(FXDFLyQ
0 ,2
ZAD
ZC
Vi−Z.C.−Z.A.D
(FXDFLyQ
Vi−Z.A.D−Z.S.
(FXDFLyQ
ZS
Vi (t )
Figura A.40: Gráfico función de transferencia del circuito de la Figura A.39
A. Ejercicios Resueltos
221
EJERCICIO 3.2 Obtenga la función de transferencia del circuito de
la Figura A.41, para lo cual cortocircuite ambas entradas y varı́e la señal
de excitación entre 0[V] y 5[V].
VCC = 5[V ]
RC
R1
10
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
V1
V0
IC
RB I B
V2
Figura A.41: Circuito NAND
RESPUESTA. Al cortocircuitar las entradas, el circuito quedarı́a de
la siguiente forma:
VCC = 5[V ]
RC
Vi
RB I B
IC
V0
©
V
R
EI
R1
Figura A.42: Circuito NAND con entradas cortocircuitadaa
Siguiendo el mismo método de análisis que en el ejercicio anterior, se
puede establecer que:
i) Si V es un valor muy pequeño, Vi también lo será, por lo que la
juntura B-E estará en estado OFF, en consecuencia el transistor
222
se encuentra en ZC, se cumple que:
V0 = VCC = 5[V]
(A.4)
10
ii) Luego si V aumenta lo suficiente, para que Vi asuma un valor para
poder dejar ON la juntura B-E del transistor, el transistor entra
en ZAD. El umbral entre ZC y ZAD debido a los tres diodos en
serie es:
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
Vi ZC−ZAD = 2, 95[V]
(A.5)
En ZAD las ecuaciones que rigen son las siguientes:
(Vi − 2, 25)
RB
= hFE IB
IB =
IC
V0 = VCC − IC RC
Con lo que se puede concluir:
(
)
(A.6)
R
EI
V0 = VCC − (Vi − 2, 25)
hFE RC
RB
©
Por lo que la pendiente que posee el gráfico cuando al transistor
se encuentra en ZAD es igual a −hFE RC /RB .
iii) Si V continua aumentando, llega a un punto en que el transistor
entra en ZS. El lı́mite entre ZAD y ZS ocurre cuando Vi asume un
valor tal que V0 sea aproximadamente 0,2[V]. Es decir:
0, 2 = VCC − (Vi ZAD−ZS − 2, 25)
Vi ZAD−ZS = (VCC − 0, 2)
hFE RC
RB
hFE RC
+ 2, 25[V]
RB
(A.7)
A. Ejercicios Resueltos
223
Si Vi > Vi ZAD−ZS , el transistor se encuentra saturado, en cuyo caso se
puede suponer V0 ≈ 0, 2[V]. Con esto se obtiene la siguiente función de
transferencia:
V0 (t )
(FXDFLyQ
VCC
(FXDFLyQ
RC
RB
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
10
pendiente = − h FE
(FXDFLyQ
0 ,2
Z .S .
Z . A.D.
Z.C.
Vi−Z.C.−Z.A.D Vi−Z. A.D−Z.S.
(FXDFLyQ
(FXDFLyQ
Vi (t )
Figura A.43: Función de transferencia Ejercicio 3.2
EJERCICIO 3.3 Demuestre que el operador NOR es un operador
completo.
6 Ɩ
$
6 Ɩ
$
6 $Â%
©
$
R
EI
RESPUESTA. Se sabe que un operador completo debe poder sintetizar las tres operaciones lógicas del algebra de Boole. Por lo tanto:
&
$
6 $Â%
%
$
%
'
&
6 $%
%
Figura A.44
$
%
6 $%
224
Dadas las implementaciones anteriores basadas sólo el compuertas NOR
queda demostrado que dicha compuerta es un operador completo. Se
adjuntan las tablas de verdad para mayor entendimiento.
Inversor:
A
0
1
S=A NOR A
1
0
NOT A
1
0
A
B
0
0
1
1
0
1
0
1
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
10
And:
C=
A NOR A
1
1
0
0
B
0
1
0
1
C=A NOR B
1
0
0
0
S=
C NOR D
0
0
0
1
S=C NOR C
0
1
1
1
A AND B
0
0
0
1
A OR B
0
1
1
1
©
R
A
0
0
1
1
EI
Or:
D=
B NOR B
1
0
1
0
EJERCICIO 3.4 Deduzca un método para implementar cualquier función lógica utilizando solamente compuertas NOR. Ayuda: proceda en
forma análoga a la forma en que se usa solamente NAND’s para implementar cualquier función lógica. En este caso se debe intercambiar el rol
de los operadores AND y OR y también se debe intercambiar el rol de
los valores 0 y 1.
RESPUESTA. Al igual que para la implementación con NAND’s se
sintetiza cada operador lógico por medio de la compuerta(en este caso
NOR). Este método es igual de ineficiente que el descrito en el capı́tulo
A. Ejercicios Resueltos
225
para las compuertas NAND ya que también requiere muchas compuertas
para implementar la función lógica.
En este caso un método más eficaz consiste en escribir la función lógica
como un producto de sumas.
Los pasos a seguir son los siguientes(considerando que la función
está minimizada):
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
10
1. La función debe estar minimizada y escrita como producto de
sumas.
2. Para cada variable de entrada generar su complemento (al igual
que en el método en base a compuertas NAND, es conveniente
hacerlo en base a NOT’s).
3. Existen dos niveles de compuertas NOR.
4. Por cada término de la función se asigna un NOR en el nivel 1.
5. Para cada variable que forma parte de un término se conecta la
señal al NOR correspondiente(o su complemento).
R
EI
6. La salida de cada uno de los NOR’s del nivel 1 se conecta a una
de las entradas del NOR del nivel 2.
©
7. La salida del NOR del nivel 2 entrega la función lógica que se desea
implementar.
A modo de ejemplo para aplicar el método se tiene la siguiente función:
f(A, B, C, D) = (A + B) ⋅ (B + C)
El diagrama en base a compuertas NOR de acuerdo al método es el
siguiente:
226
$
$
%
%
&
&
6
10
Figura A.45
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
Para comprobar que el método es correcto se muestran las tablas de
verdad de la función implementada con los operadores Booleanos y luego
en base a compuertas NOR:
B
0
0
1
1
0
0
1
1
C
0
1
0
1
0
1
0
1
(A + B)
1
1
0
0
1
1
1
1
(B + C)
1
0
1
1
1
0
1
1
S = (A + B)(B + C)
1
0
0
0
1
0
1
1
A
B
C
A NOR B
B NOR C
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
©
R
EI
A
0
0
0
0
1
1
1
1
S=
(A NOR B) NOR (B NOR C)
1
0
0
0
1
0
1
1
Las salidas son las mismas, por lo tanto el método es correcto.
A. Ejercicios Resueltos
227
EJERCICIO 3.5 Diseñe un circuito AND.
RESPUESTA. De antemano tenemos los circuitos de las compuertas
NAND, NOR y NOT. Del trabajo con lógica se obtiene lo siguiente:
AND = NOT (NAND)
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
10
Por lo tanto simplemente basta con agregar un negador a la salida de
un NAND, el circuito queda como sigue:
9&& >9@
5&
5
,
$
,%
9;
9
5&
9
6
5%
5%
,%
9
%
R
EI
Figura A.46: Circuito que implementa la función lógica AND
©
EJERCICIO 3.6 Diseñe un circuito OR.
RESPUESTA. Considerando que ya se dispone de los circuitos que implementan las funciones NAND, NOR y NOT, un OR se puede obtener
mediante la siguiente función:
OR = NOT (NOR)
Por lo tanto simplemente basta con agregar un negador a la salida de
un NOR, con lo cual el circuito queda como sigue:
228
9&& >9@
5&
5&
9
,%
$
5%
9;
9
6
5%
9
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
5
10
%
Figura A.47: Circuito que implementa un OR
EJERCICIO 3.7 Determinar el valor de la salida cuando se realiza
un Wired-AND entre las salidas de n compuertas NOT.
RESPUESTA. El circuito para este ejercicio es el mismo que el que se
vio en el Capı́tulo 3 para un Wired-AND, con la única diferencia que se
enfrenta a una salida con n entradas en vez de dos.
©
R
EI
Caso 1. Todas las entradas en 0[V]. Para este caso, todos los
transistores quedan en ZC. Bajo esta condición todas las corrientes
de colector serán 0[mA], originando una salida S = 5[V].
Caso 2. Todas las entradas en 5[V].
Para este caso, todos los transistores estarán en ZS, esto implica
que la salida será 0,2[V].
Caso 3. X entradas en 5[V] y (n − X) entradas en 0[V], con 1 ≤
X ≤ n.
La cantidad de entradas no variará el resultado, solo producirá variaciones en las corrientes en los colectores de los diferentes transistores. Bajo estas condiciones, la salida S será de 0,2[V],
la cual está determinada por los transistores en ZS. El resto de
A. Ejercicios Resueltos
229
los transistores se encuentran en ZC, por lo cual no influyen en el
valor de V0 .
Los análisis de los resultados previos se resumen en la siguiente función:
S=
n
∏
Ai
©
R
EI
N TE
AL LD 20
O 1
VA UT
LL FS
EJ M
O
S,
20
10
i=1
Descargar