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Lista eletrônica

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2ª lista de exercícios – Eletrônica Aplicada à Aeronaves 
Data limite para entrega: 15/04/2022 - valor 7 pontos 
Curso de Engenharia Aeronáutica – São Gabriel 
Turno noite 
Prof. Francisco Garcia 
 
 
Aluno __________________________________________________________________________ 
 
 Utilizar notação de engenharia com três algarismos (engineering 2 na HP) em todas as respostas. 
 Todos os componentes devem ser considerados ideais, a menos que seja informado o contrário. 
 
Instruções: Imprimir, responder, escanear e entregar no Canvas em formato .pdf. 
 
1) A chave do circuito abaixo comanda, através do transistor, o acionamento do motor M, 
modelado como um resistor de 6 . Determinar o máximo valor do resistor R1 para que o 
transistor esteja saturado quando a chave estiver na posição 1 
 
 Dados do BJT: 
 = hFE = 100 
VBE = 700mV 
VCE(sat) = 500mV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+12V 
+5V 
R1 
0 
M 
1 
2ª Lista de exercícios – Eletrônica Aplicada à Aeronaves – Eng. Aeronáutica – Noite – 15/04/2022 2/6 
2) Para o circuito abaixo, determinar o valor das correntes de polarização IB, IC e IE e a tensão VCE. 
Dica: Lembrar que, para análise em corrente contínua, os capacitores devem ser considerados 
circuito aberto. 
 Dados do BJT: 
 = hFE = 200 
VBE = 700mV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R2 
+12V 
C2 
RL 
10k 
+12V 
C1 
R1 
vO 
vI 
820k 2,2k 
2ª Lista de exercícios – Eletrônica Aplicada à Aeronaves – Eng. Aeronáutica – Noite – 15/04/2022 3/6 
3) Para o circuito abaixo, calcular o valor dos resistores R1 e R2 de tal maneira que o ponto de 
operação seja IC = 2mA e VCE = 10V. 
Dica: Lembrar que, para análise em corrente contínua, os capacitores devem ser considerados 
circuito aberto. 
 Dados do BJT: 
 = hFE = 200 
VBE = 700mV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R2 
R3 
1k 
+24V 
C3 
C2 
RL 
10k 
+24V 
C1 
R1 
vO 
vI 
2ª Lista de exercícios – Eletrônica Aplicada à Aeronaves – Eng. Aeronáutica – Noite – 15/04/2022 4/6 
4) Para o circuito abaixo, determinar o valor das correntes de polarização IB, IC e IE e a tensão VCE. 
Dica: Lembrar que, para análise em corrente contínua, os capacitores devem ser considerados 
circuito aberto. 
Dados do BJT: 
 = hFE = 200 
VBE = 700mV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Qual será a região de funcionametno do transistor do circuito acima se o resistor R1 for retirado 
do circuito? Justifique sua resposta. 
 
R3 
R4 
470 
+24V 
C3 
C2 
RL 
10k 
+24V 
C1 
R1 
vO 
VS = 10sen(t)mV R2 
15k 
RS 
1k 
3,9k 150k 
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6) Para o circuito abaixo, determinar o valor do ganho de tensão AV. 
Dica: Lembrar que, para análise em corrente alternada, os capacitores devem ser considerados 
um curto circuito, e que a fonte de alimentação deve ser considerada como um curto circuito 
para o terra. 
 
Dados do BJT: 
 = hfe = 200 
r = hie = 1,12k 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R2 
1M 
+24V 
C2 
+24V 
C1 
R1 
vO 
vI 
2,7k 
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7) Para o circuito abaixo, determinar a tensão de saída vO(t). 
Dica: Lembrar que, para análise em corrente alternada, os capacitores devem ser considerados 
um curto circuito, e que a fonte de alimentação deve ser considerada como um curto circuito 
para o terra. 
 
Dados do BJT: 
 = hfe = 200 
r = hie = 1,90k 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R3 
R4 
470 
+24V 
C3 
C2 
RL 
10k 
+24V 
C1 
R1 
vO 
VS = 10sen(t)mV R2 
15k 
RS 
1k 
3,9k 150k

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