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ELECTRONICA ANALOGICA

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Título del Test:
ELECTRONICA ANALOGICA

Descripción:
conceptos básicos parte 2

Fecha de Creación: 2026/09/04

Categoría: Otros

Número Preguntas: 37

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¿Qué dispositivo semiconductor consta de dos capas de material tipo N y una de tipo P, o dos de tipo P y una de tipo N?. Diodo. Bobina. Capacitor. Transistor.

Un TRANSISTOR PNP se construye como muestra la figura. ¿Cómo se llama la terminal IZQUIERDA y la DERECHA respectivamente?. Emisor y base. Base y colector. Emisor y colector. Ninguna de las respuestas es correcta.

La terminal central es: La Base. El emisor. El colector. Ninguna de las respuestas es correcta.

El símbolo mostrado, es el de un: Transistor NPN. Transistor PNP. Doble Transistor PNP. Doble Transistor NPN.

En este símbolo, ¿A qué parte del transistor pertenece la terminal con la pequeña flecha?. Colector. Base. Emisor. Ninguna de ellas.

¿A qué parte del transistor pertenece la terminal del lado derecho?. Colector. Base. Emisor. Ninguna de ellas.

Como muestra claramente la figura, el transistor mostrado es un NPN. ¿Cómo se llaman las terminales izquierda y derecha respectivamente: Emisor y base. Base y colector. Emisor y colector. Ninguna de las respuestas es correcta.

¿Y cómo se llama la terminal inferior?. Base. Colector. Emisor. Drenaje.

El símbolo mostrado, es el de un: Transistor NPN. Transistor PNP. Doble Transistor PNP. Doble Transistor NPN.

Ya sea que se trate de un transistor PNP o de un NPN, ¿En qué sentido circulará siempre la corriente eléctrica?. En el sentido de la pequeña flecha del emisor. En sentido opuesto a lo que indica la flecha del emisor. Hacia la izquierda. Hacia la derecha.

En cuanto al encapsulado de los transistores, el más empleado es: El de vidrio. El metálico. El de plástico. El de goma.

El tamaño físico de un transistor, generalmente depende de: La intensidad de corriente y el calor que debe poder manejar. La posibilidad de manejarlo más fácilmente. Del espacio que debe de llenar. Las preferencias del fabricante.

Dispositivo controlado por corriente, en el que están involucradas ambas clases de corrientes (de electrones y de huecos). Transistor CMOS. FET. BJT. MOSFET.

Una de las dos aplicaciones más importantes de los TRANSISTORES es: El control de la temperatura de los circuitos asociados a él. La amplificación de señales. La reducción de la frecuencia de las señales. La protección de los circuitos a su alrededor.

¿Qué significa POLARIZAR un transistor?. Aplicar el control apropiado a sus terminales. Asegurarse del control que se aplica al transistor. Aplicar los voltajes necesarios a sus uniones emisor – base y base - colector. Cuidar que el transistor sea conectado en forma apropiada.

¿Cómo debe ser polarizada la unión BASE – COLECTOR de un transistor?. Empleando tres pilas. Sólo con baterías de carbón. Directamente. Inversamente.

Al polarizarse inversamente el transistor, ¿Qué se genera a través de dicha unión?. Una pequeña corriente de fuga. Una gran corriente de fuga. Una pequeña corriente directa. Una gran corriente directa.

¿Cómo debe polarizarse la unión EMISOR – BASE de un transistor?. Empleando tres pilas. Sólo con baterías de carbón. Directamente. Inversamente.

Cuando la unión EMISOR-BASE se polariza directamente, circulara una: Una pequeña corriente de fuga. Una gran corriente de fuga. Una pequeña corriente directa. Una gran corriente directa.

En resumen, mientras que la UNIÓN EMISOR – BASE debe polarizarse DIRECTAMENTE, al mismo tiempo LA UNIÓN BASE – COLECTOR deberá estar: Conectada cerca de ella. Polarizada directamente también. Polarizada inversamente. Polarizada directa o inversamente.

En la fórmula anterior, la proporción entre las CORRIENTES DE EMISOR Y COLECTOR es aproximadamente igual a: IE = IC. IC = 0.15IE. IC = 0.99IE. IE = 0.75IC.

La DUALIDAD DE CORRIENTES mencionada, ha creado un nombre específico para estos transistores: Transistores duales Transistores bipolares. Transistores bipolares Transistores BJT. Transistores duales Transistores BJT. Las tres anteriores.

Dentro de estos transistores, circulan en realidad DOS CORRIENTES cuyas direcciones son opuestas entre sí. Estas corrientes son: De subida y de bajada. De izquierda a derecha. De electrones y de huecos. De electrones y de protones.

El PARÁMETRO α de cualquier transistor, nos indica cuánta corriente de salida tenemos respecto de la corriente de entrada, y es igual a: α = IC / IE. α = IC x IE. α = IC - IE. α = IC + IE.

El PARÁMETRO α de cualquier transistor, deberá estar entre: 65% y 79%. 80% y88%. 95 y 99%. 90% y 95%.

El valor β define la relación entre las CORRIENTES DE COLECTOR Y DE BASE de un transistor específico. Este valor resulta muy importante, y es igual a: β = IC + IB. β = IC / IB. β = IC x IB. β = IC - IB.

El valor β de un transistor, define en realidad la: Ganancia de voltaje del transistor. Impedancia del transistor. Operatividad del transistor. Ganancia de corriente del transistor.

De acuerdo con la forma en la que opera un transistor bipolar, es común decir que éste es un dispositivo: Conector. Dividido por los voltajes. Controlado por corrientes. Amplificado por polarizaciones.

El circuito de la figura muestra a un transistor conectado en configuración de: Emisor común. Base común. Colector común. Entrada común.

En este circuito, ¿cuál es la fuente de señal a amplificar?. La batería marcada como VEE. La batería marcada como VCC. El pequeño circulo de la izquierda, con la onda senoidal en su interior. El pequeño rectángulo L en el lado derecho.

¿Y cuál es el dispositivo en la salida del circuito, sobre el que se aplica la señal?. La batería marcada como VEE. La batería marcada como VCC. El pequeño circulo de la izquierda, con la onda senoidal en su interior. El pequeño rectángulo L en el lado derecho.

Este transistor está conectado en la configuración de: Emisor común. Base común. Colector común. Entrada común.

Este transistor está conectado en la configuración de: Emisor común. Base común. Colector común. Entrada común.

Cada una de las tres configuraciones tiene sus características, ventajas y aplicaciones. Por ejemplo, la configuración que proporciona los mejores valores de GANANCIA DE VOLTAJE Y DE POTENCIA, es: Base común. Emisor común. Salida común. Colector común.

¿Cuál es la configuración transistorizada que se usa para obtener ganancia de potencia?. Emisor Común. Base Emisor. Colector Común. Base Colector.

Por otro lado, si se necesita un circuito transistorizado con MUY ALTA IMPEDANCIA DE ENTRADA Y UNA MUY BAJA IMPEDANCIA DE SALIDA, deberá utilizarse un circuito en: Base común. Emisor común. Salida común. Colector común.

Igualmente, si necesitamos un circuito transistorizado con la mejor GANANCIA DE VOLTAJE, necesitamos usar la configuración en: Base común Emisor común. Emisor común Colector común. Salida común Entrada común. Colector común Base común.

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