Antes de convertir debemos saber que:
1 Watt = 0.001 KiloWatts
Para 5189 Watts tenemos que multiplicar por 5189 a los dos miembros:
(1 Watts)(5189) = (0.001 kW)(5189)
Nos resultará:
5189 Watts = 5.189 kW
Para convertirlo a unidades de energía eléctrica en kW.h tenemos que considerar un tiempo en horas, lo haremos según la tabla adjunta:
| Potencia eléctrica | Tiempo | Consumo de energía eléctrica |
| 5.189 kW | 1 hora | 5.189 kW.h |
| 5.189 kW | 2 horas | 10.378 kW.h |
| 5.189 kW | 3 horas | 15.567 kW.h |
| 5.189 kW | 4 horas | 20.756 kW.h |
| 5.189 kW | 5 horas | 25.945 kW.h |
| 5.189 kW | 6 horas | 31.134 kW.h |
| 5.189 kW | 7 horas | 36.323 kW.h |
| 5.189 kW | 8 horas | 41.512 kW.h |
| 5.189 kW | 9 horas | 46.701 kW.h |
| 5.189 kW | 10 horas | 51.89 kW.h |
| 5.189 kW | 11 horas | 57.079 kW.h |
| 5.189 kW | 12 horas | 62.268 kW.h |
| 5.189 kW | 13 horas | 67.457 kW.h |
| 5.189 kW | 14 horas | 72.646 kW.h |
| 5.189 kW | 15 horas | 77.835 kW.h |
| 5.189 kW | 16 horas | 83.024 kW.h |
| 5.189 kW | 17 horas | 88.213 kW.h |
| 5.189 kW | 18 horas | 93.402 kW.h |
| 5.189 kW | 19 horas | 98.591 kW.h |
| 5.189 kW | 20 horas | 103.78 kW.h |
| 5.189 kW | 21 horas | 108.969 kW.h |
| 5.189 kW | 22 horas | 114.158 kW.h |
| 5.189 kW | 23 horas | 119.347 kW.h |
| 5.189 kW | 24 horas | 124.536 kW.h |
| 5.189 kW | 2 días | 249.072 kW.h |
| 5.189 kW | 3 días | 373.608 kW.h |
| 5.189 kW | 4 días | 498.144 kW.h |
| 5.189 kW | 5 días | 622.68 kW.h |
| 5.189 kW | 6 días | 747.216 kW.h |
| 5.189 kW | 7 días | 871.752 kW.h |
| 5.189 kW | 2 semanas | 1743.504 kW.h |
| 5.189 kW | 3 semanas | 2615.256 kW.h |
| 5.189 kW | 4 semanas | 3487.008 kW.h |
| 5.189 kW | 1 mes(30 días) | 3736.08 kW.h |
Un circuito de colector común, también conocido como emisor seguidor o seguidor de emisor, es una configuración de circuito amplificador que se utiliza en electrónica para amplificar señales eléctricas. Esta configuración es comúnmente empleada con transistores bipolares de unión (BJT) y tiene propiedades que lo hacen útil en diversas aplicaciones.
El circuito de colector común se caracteriza por tener el emisor del transistor conectado a una fuente de señal de entrada, el colector conectado a una fuente de voltaje positiva y la base polarizada a través de una resistencia que se conecta a una fuente de voltaje negativa. A continuación, se proporciona una descripción detallada de sus componentes y funcionamiento:
Transistor Bipolar de Unión (BJT): El transistor en esta configuración es generalmente de tipo NPN, aunque también puede ser PNP. El transistor consta de tres regiones: emisor, base y colector. En el caso del NPN, la corriente fluye desde el emisor hacia el colector cuando se aplica un voltaje adecuado a través de la base.
Emisor (E): El emisor del transistor se conecta a la fuente de señal de entrada. Aquí es donde se introduce la señal que se desea amplificar.
Base (B): La base del transistor se polariza mediante una resistencia que se conecta a una fuente de voltaje negativa. Esta resistencia limita la corriente de base y controla la ganancia del transistor. La base no es el terminal de entrada en este circuito.
Colector (C): El colector del transistor se conecta a una fuente de voltaje positiva. El colector también está conectado a la carga (por ejemplo, una resistencia de carga) que se desea controlar o amplificar.
Resistencia de Base (RB): Es una resistencia que se coloca entre la base y el voltaje negativo de polarización. Limita la corriente de base y asegura que el transistor funcione en su región activa.
Resistencia de Carga (RC): Es la resistencia conectada al colector, junto con la fuente de voltaje positiva. La señal amplificada se recoge en esta resistencia.
Voltajes de Polarización: La base se polariza negativamente con respecto al emisor, lo que establece un punto de operación adecuado para el transistor. El colector se polariza positivamente para permitir el paso de corriente desde el emisor al colector.
Funcionamiento: Cuando una señal se aplica al emisor, esta señal modifica la corriente de base, que a su vez controla la corriente entre el emisor y el colector. Debido a la configuración de colector común, la corriente en el colector sigue de cerca la corriente de emisor, pero amplificada. Esto resulta en una señal de salida que es una versión amplificada de la señal de entrada. La ganancia de corriente en esta configuración es mayor que 1, lo que permite la amplificación de la señal.
El circuito de colector común es especialmente útil cuando se requiere una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida. Esto se debe a que la señal de entrada se aplica al emisor, que presenta una alta impedancia, mientras que la señal amplificada se toma en el colector, que presenta una baja impedancia. Esto es beneficioso para evitar la carga de circuitos posteriores y mantener una buena fidelidad de la señal amplificada.
En resumen, un circuito de colector común es una configuración amplificadora que utiliza un transistor bipolar de unión para amplificar señales eléctricas. Su diseño proporciona una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida, lo que lo hace útil en diversas aplicaciones de amplificación de señales.
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