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PD-2 Par Darlington - Funcionamiento

Total questions: 20

Worksheet time: 10mins

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1.

El EMISOR-EQUIVALENTE es la terminal:

a)

1

b)

2

c)

3

2.

El EMISOR-EQUIVALENTE es la terminal:

a)

1

b)

2

c)

3

3.

El EMISOR-EQUIVALENTE es la terminal:

a)

1

b)

2

c)

3

4.

El EMISOR-EQUIVALENTE es la terminal:

a)

1

b)

2

c)

3

5.

La RELACION entre las CORRIENTES Ic1 e IC2 es:

a)

IC2 = βoeqIC1

b)

IC2 = β2IC1

c)

IC2 = β1IC1

d)

IC2 = IC1oeq

6.

¿Por qué la gm2 es mas grande que la gm1?

a)

Porque Q2 es de color rojo

b)

Porque Ic2 >> Ic1

c)

Porque Q1 es de color azul

d)

Porque Ic1 << Ic2

7.

¿Qué tipo de Par Darlington es?

a)

EC-EC

b)

CC-EC

c)

EC-BC

d)

EC-CC

8.

¿Qué tipo de Par Darlington es?

a)

EC-EC

b)

CC-EC

c)

EC-BC

d)

EC-CC

9.

¿Qué tipo de Par Darlington es?

a)

EC-EC

b)

CC-EC

c)

EC-BC

d)

EC-CC

10.

¿Qué tipo de Par Darlington es?

a)

EC-EC

b)

CC-EC

c)

EC-BC

d)

EC-CC

11.

Ecuación que define a este tipo de Par Darlington

a)

VCB2 = VCE1

b)

VBE = VBE1 + VBE2

c)

VCE = VCE2

d)

VCB = VCB1

12.

Ecuación que define a este tipo de Par Darlington

a)

β1 = IC1/IB1

b)

β2 = IC2/IB2

c)

βeq = β1β2 + β1 + β2

d)

βeq = β1β2 + β1

13.

Ecuación que define a este tipo de Par Darlington

a)

VBC2 = VEC1

b)

VEB = VEB1 + VEB2

c)

VEC = VEC2

d)

VBC = VBC1

14.

Ecuación que define a este tipo de Par Darlington

a)

VBC2 = VCE1

b)

VBE = VBE1

c)

VCE = VEC2

d)

VCB = VCB1 + VEB2

15.

Ecuación que define a este tipo de Par Darlington

a)

VCB2 = VEC1

b)

VEB = VEB1

c)

VEC = VCE2

d)

VBC = VBC1 + VBE2

16.

Ecuación que define a este tipo de Par Darlington

a)

β1 = IC1/IB1

b)

β2 = IC2/IB2

c)

βeq = β1β2 + β1 + β2

d)

βeq = β1β2 + β1

17.

Ecuación que define a este tipo de Par Darlington

a)

β1 = IC1/IB1

b)

β2 = IC2/IB2

c)

βeq = β1β2 + β1 + β2

d)

βeq = β1β2 + β1

18.

Ecuación que define a este tipo de Par Darlington

a)

β1 = IC1/IB1

b)

β2 = IC2/IB2

c)

βeq = β1β2 + β1 + β2

d)

βeq = β1β2 + β1

19.

Ecuaciones de POLARIZARIZACION:

a)

VBE = VBE1 y βeq = β1β2 + β1 + β2

b)

VBE = VBE1 + VBE2 y βeq = β1β2 + β1 + β2

c)

VBE = VBE1 + VBE2 y βeq = β1β2 + β1

d)

VBE = VBE1 + VBE2 y βeq = β1β2

20.

En el circuito de POLARIZACION se cumple:

a)

IC = βeqIB1

b)

IC = βeqIB2

c)

IC ≃ β2IB2

d)

IC ≃ β2IC1