ELECTRÓNICA Y CIRCUITOS. 25-Mayo-2012 PROBLEMA 1 (3,5 ...
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<strong>ELECTRÓNICA</strong> Y <strong>CIRCUITOS</strong>. <strong>25</strong>-<strong>Mayo</strong>-<strong>2012</strong><br />
P1 (3,5 ptos) P2 (4 ptos) P3 (2,5 ptos) TOTAL<br />
Apellidos y Nombre:<br />
<strong>PROBLEMA</strong> 1 (3,5 puntos)<br />
En el circuito que representa la figura se ha medido con un voltímetro la<br />
tensión v(t), obteniéndose un valor eficaz de 4V. Así mismo, se ha medido con<br />
un amperímetro la corriente i L (t), obteniéndose un valor eficaz de 1A.<br />
DATOS<br />
<br />
i(<br />
t)<br />
2 sen2<br />
10<br />
<br />
Z 2 j<br />
g<br />
6<br />
C 2,5 F<br />
5<br />
<br />
t A<br />
2 <br />
a) Obtened el valor de la inductancia L.
) Determinad el valor de R.<br />
c) Obtened la expresión de e g (t) (en forma seno) y calculad la potencia puesta<br />
en juego por este generador.
<strong>PROBLEMA</strong> 2 (4 puntos)<br />
Dado el circuito de la figura:<br />
DATOS<br />
6<br />
i ( t)<br />
2 sen(10<br />
t)<br />
A<br />
R R<br />
1<br />
2<br />
1<br />
1<br />
RL<br />
<br />
2<br />
2 <br />
L 1H<br />
, C 2F<br />
a) Obtened el equivalente de Thevenin a la izquierda de los puntos A-B.
) Calculad la potencia disipada por las resistencias R 1 y R L .
<strong>PROBLEMA</strong> 3 (2,5 puntos)<br />
Sea el circuito de la figura:<br />
DATOS<br />
V CC = 12 V<br />
V BB = 2,7 V<br />
R C = 3 KΩ<br />
R B = 200 KΩ<br />
β = 100<br />
V = 0,7 V<br />
a) Calculad el punto de trabajo del transistor justificando el estado en que se<br />
encuentra.
) Calculad la resistencia de colector mínima para que el transistor pase a<br />
saturación.<br />
c) Si R c =1KΩ, ¿qué valores de R B pasan el transistor a saturación?