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Fernando Ramirez
เข้าร่วมเมื่อ 26 ม.ค. 2013
31.3 Simulador LTSPICE IV - Respuesta en Frecuencia (Parte 3 de 3)
Simulador LTSPICE IV - Respuesta en Frecuencia (Parte 3 de 3)
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วีดีโอ
31.2 Simulador LTSPICE IV - Respuesta en Frecuencia (Parte 2 de 3)
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Simulador LTSPICE IV - Respuesta en Frecuencia (Parte 2 de 3)
31.1 Simulador LTSPICE IV - Respuesta en Frecuencia (Parte 1 de 3)
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Simulador LTSPICE IV - Respuesta en Frecuencia (Parte 1 de 3)
30.1 Análisis de un Base Común con el Método de las Constantes de Tiempo
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29.1 Estimación de la Frecuencia de Corte Baja de un Emisor Común
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28.3 Estimación de la Frecuencia de Corte Alta para un Emisor Común
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28.2 Método de las Constantes de Tiempo - Presentación del Método
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28.1 Método de las Constantes de Tiempo - Introducción
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27.4 Respuesta en Frecuencia de un Amplificador en Emisor Común - Análisis en Frecuencias Bajas
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27.3 Respuesta en Frecuencia de un Amplificador en Emisor Comun - Análisis en Frecuencias Altas
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27.2 Respuesta en Frecuencia de un Amplificador en Emisor Comun - Análisis en Frecuencias Medias
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27.1 Respuesta en Frecuencia de un Amplificador en Emisor Com. - Intro: Bandas de Frecuencias
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26.3 Modelo Hibrido PI en Altas Frecuencias
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26.2 Análisis en Frecuencia de un Filtro Pasivo Pasa Altas de 1er. Orden
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26.1 Análsisi en Frecuencia de un Filtro Pasa Bajasa Pasivo de 1er. Orden
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25.1 Aspectos importantes en el Diagrama de Bode (Respuesta en Frecuencia)
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25.2 Interpretación en el tiempo de polos en el plano complejo
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24.2 Respuesta en Frecuencia - Introducción (2 de 2)
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24.1 Respuesta en Frecuencia - Introducción (1 de 2)
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23.2 Amplificador MOSFET en Drenaje Comun
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23.1 Amplificador MOSFET en Fuente Común
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22.3 Amplificador FET - Modelo Híbriod PI
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22.2 Amplificador FET - Concepto de Pequeña Señal
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21.3 Circutos de Polarización ara Transistores FET
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21.2 Diseño de un Amplificador con Transistor JFET canal -n- (2)
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21.1 Ejemplo de Diseño de un Amplificador con Transistor JFET - canal -n-
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20.3 Ejemplo de Análisis de un Circuito con Transistor PMOS
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20.2 Ejemplo de Análisis de un Circuitos con Transistor NMOS
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20.1 Regiones de Operación y Modelos Matemáticos para Transistores FET
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20.1 Regiones de Operación y Modelos Matemáticos para Transistores FET
Good
Gracias
Que ta, estudio mecatronica y llevamos Electronica de Potencia y anoche vimos este Video en clase el maestro lo utiliza para explicar los FET y esta super entendible, Gracias a quien lo Hizo, saludos. 12/may/ 2018
Buen video, solo una observación en la parte donde mencionas la compuerta que es de "Metal" específica que es Aluminio, por que hay gran variedad de metales, también aclara que en la actualidad los MOSFET no tienen una compuerta metalica, si no que es un silicio policristalino ... Pero en general excelente video, buenas animaciones
Genial tu video hermano!!! Te felicito!!! Sigue asi!! Sirve para graficar y ayudar al entendimiento!
Hola, muy buen video. ¿Me podrías decir con que programa se realizaron las animaciones interactivas? Gracias.
Cómo calculo analíticamente la máxima variación simétrica
Necesito utilizar la cualidad del MOSFET de guardar su estado gracias a la acción de su condensador (capacitor en inglés) interno. Según he entendido gracias a tu buena explicacion en el video, este condensador se carga por los terminales G y B. Mi pregunta es si se puede cargar este condensador sin aplicar ninguna tensión en las patillas S y D. Y si en la mayoría de los casos en los que B está conectada internamente, si siempre está conectada a S.
Hola profesor, durante el procedimiento hay un error en el minuto 16:00 , cuando sustituye R debería quedar de la siguiente manera: ViMAX=IRMR+VZ=(76.67mA)(220ohms)+20v=36.87v , de lo contrario no saldría el resultado ¿es correcto?
Hola! Muy bueno, felicidades! Porqué en el cálculo para Ibq tomas a Vcc como 20V y en el cálculo de Ic tomas a Vcc como 12V??
Excelente explicacion.. si no es la mejor que he visto hasta la fecha. Muchas gracias!!
confundes amplitud con tensión pico a pico
Excelente video. Aclaraste bastante dudas que tenia. Saludos
Buen video, me sirvió mucho! Me gustaría saber que simulaciones son esas y si puedo acceder a ellas, muchas gracias!
muchas gracias
Grande! Gracias por el video
Gracias, excelente explicación
muy bueno tu video ...un unico detalle ...siento que te demoras demasiado hablando...
Excelente explicación ¿Que programa ocupas para la simulación?
En la ecuación cuadrática no me coinsidieron los valores... No sé qué paso?
de donde sale r sub 0 (cero)?
Tus videos ayudan mucho, muchas gracias amigo
Gracias Fernando, muy bien explicado.
Gracias, muy buena explicación.
Gracias, muy buen ejemplo
Gracias, excelente explicación.
Agradezco la explicación
Gracias por la explicación
Son muy buenos tus videos, estoy interesado en hacer un circuito pero tango una duda, podrías asesorarme un poco por favor mi correo es paco.balam.akab@gmail.com
Muchas gracias, muy bien explicado.
Una fuente de 10 V en paralelo con una resistencia de 10 ohms
#UAM :) exelente video!!
excelente. saludos desde Venezuela.
muchas gracies, el mejor.
Mil gracias.
Excelente explicación Fernando.!! Muy muy didactica. Gracias.
Gracias compañero Fernando Ramirez, primeramente y con todo el respeto que mereces, de verdad por compartir tus conocimientos agradecido por tu ! GRAN-GRAN ESFUERZO¡ de tus vídeos apenas los descubrí y me parecieron muy didacticos-muy entendible- lenguaje muy sencillo, y te digo lo siguiente YO soy mecánico automotriz y seria de mas decirte como esta creiendo este rubro, y en Mexico NO existía información como la tuya " somos muy egoístas como sociedad verdad " pero gracias a personas como TU esta cambiando gracias. FELICIDADES¡
Excelente y didáctica explicación !
Excelente vídeo Fernando.!!
No se fien de este video, de principio a fin esta todo mal calculado, el Valor medio tiene que dar siempre 0 en una onda seno simetrica
mas me confundo
Excelente explicación. Solo algún detalle... 1. Con el primer valor de ICQ, se debería realizar al menos, un par de iteraciones con los valores de hFE f(Ic) que nos ofrece el fabricante en su hoja de datos (curva hFE f(Ic; temp)) Recordemos hFE varía según la Ic y la temperatura. 2. La simulación esta súper...pero tiene valores de Vcc y RB que no se corresponden con ejemplo desarrollado.
Buen video.
de todos los videos que vi sobre el tema el mejor explicado. muchas gracias por compartir tu tiempo y conocimiento
por que... muchos dicen que el capacitor de acoplo a la entrada sirve para que no pase continua de la entrada al transistor, por que el capacitor en alterna es un corto.... podrias aclararme eso. muchas gracias
El valor de la reactancia de un capacitor "Xc" es: 1/(2*PI*f*C). 1. Si f=0Hz (DC, Continua) entonces Xc -> infinito (Circuito abierto). 2. Si f->infinito (frecuencia muy alta), entonces Xc->0 (Corto circuito).
buenas tengo una consulta con respecto a los capacitores de acoplo, si ya tenes en el punto B del divisor resistivo 1.8 V, por que hacen falta el condensador a la entrada? sin el capacitor de acoplo no deberia de motarse igual en el nodo B? a los 1.8 V del divisor resistivo? grax
Hola. Como la componente de DC del generador de señal es de 0 V (porque no tiene offset dicha señal) y el divisor resistivo genera 1.8 V, si conectas ambos con un alambre "creas" un CORTO CIRCUITO entre los 0 V del generador y los 1.8 V del divisor y se arruina la polarización del transistor El capacitor de acoplo "PERMITE" que ambos voltajes diferentes de DC (0 V del generador y 1.8 V del divisor), puedan "CONVIVIR" ambos sin ningún problema, es decir, cada voltaje de DC no afectará el valor del otro.
Hola Fernando gracias por la respuesta, ahora quisiera saber con que nombre de serie es este transistor que has utilizado, porque veo que pones Q F-306 y lo busco en internet y no lo encuentro.
Hola. Disculpa Eduardo. Ese transistor con esa matrícula no existe. Es un transistor inventado con parámetros muy similares a los transistores de propósito general como el BC547, 2N2222, etc. El transistor inventado solo tiene propósitos didácticos.
Hola Fernando cual el modelo de amplificador BJT utilizas para buscarlo en el datasheet
Hola. Modelo Híbrido PI de pequeña señal
0... por que el campo electrico tiene polaridad diferente al de las impurezas ionizadas?
disculpa pero... en el dibujo de la union pn me parece que te confundiste con las cargas ionizadas, en el material tipo p los atomos quedan ionizados negativamente y en el material tipo n la barrera de potencial queda ionizada positivamente
Gracias. Tienes razón. Dibujé mal las cargas. Es como tu dices.
Gracias por tu aporte, como comentan, es invaluable y hasta ahora el mejor explicado, saludos.