Ta= 50°C
Tj= 150°C
Pmax= 5W
Rjc= 10°C/W
Rcd= 1.5°C/W
2) Calcular la maxima potencia que pueda disipar el transistor TIP41, si utilizamos un disipador con una Rtda=50°C/W
Ta= 50°C
Rda= 50°C/W
Rjc= 4.5°C/W
Rcd= 1.3°C/W
3) Determinar el disipador adecuado para que el transistor TIP107 pueda disipar 10W sin sufrir desbocamiento térmico.
Pmax= 10W
Tj= 150°C
Ta= 30°C
Rjc= 1.56°C/W
Rcd= 1.4°C/W
4) Calcular la maxima potencia que pueda disipar el transistor BD136, si utilizamos un disipador con una Rtda= 30°C/W.
Ta= 30°C
Tj= 150°C
Rjc= 10°C/W
Rcd= 1.4°C/W
Rda= 30°C/W
5) Un amplificador de potencia tiene como transistor de salida un 2N3055. Calcular la resistencia términca del disipador, sabiendo que dicho transistor tiene que disipar 25W y que por problemas de diseño no puede superar el mismo 80mm de longitud por necesidades de montaje.
Ta= 30°C
Pmax= 25W
Rcd= 0.4°C/W
Rjc= 1.52°C/W
6) Calcular la maxima potencia que puede disipar un transistor 2N1711 a una temperatura ambiente de 40°C suponiendo que el montaje del mismo se realizo:
a) Sin disipador
b) Con disipador que tiene Rtda=1,5°C/W
Tj= 175°C
Ta= 30°
B: Ta= 30°C
Rjc= 50°C/W
Rcd=1°C/W
Rda=1.5°C/W
7) Un amplificador clase A cuyo circuito se indica a continuacion:
Vo= 1.856V
En el siguiente circuito mostraremos la impedancia de salida:
En la siguiente figura les mostraremos la impedancia de entrada:
Medición de la ganancia de tensión del amplificador:
Medición de la potencia de salida del amplificador:
P= 5.211 mW
Ensayo de la respuesta en frecuencia (ancho de banda) del amplificador:
Determinación de la distorsión por diversos métodos:
Partiendo de las mediciones y cálculos de los parámetros determinados en el circuito elabore una tabla de todas las características técnicas de la etapa.
Un amplificador clase A con acoplamiento por transformador, suministra a una carga RL 16ohm una potencia PL=2W
Redacte las conclusiones fnales del TP haciendo una sintesis sobre los resultados obtenidos en el mismo.
En este TP pudimos observar todo el tema de disipación, aprendimos a utilizar la tabla para hacer el calculo de los disipadores, también vimos las diferencias entre poner un disipador y no ponerlo.Aprendimos a medir la distorsión armónica, (un factor importante en la calidad del amplificador) a utilizar la tabla de cálculo de los disipadores. Vimos como es la configuración de amplificador de clase A.
Se pudieron observar los diversos comportamientos que tiene un amplificador con respecto a la disipación.
Realizamos las mediciones de las impedancias entrada/salida, respuesta en frecuencia, distorsión armónica.

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