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Amplificadores e Retificadores

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Questões resolvidas

O amplificador classe B permite maior ganho do que um transistor poderia fornecer sozinho. Esse amplificador "pushpull" (seguidor de emissor push-pull) é usado onde a saída de alta potência e fidelidade são necessárias: estágios da saída do receptor, moduladores AM etc. Uma vantagem deste tipo de montagem é que nenhuma potência é dissipada nos transistores de saída quando não existe sinal sendo aplicado na entrada. Os amplificadores classe A requerem corrente considerável para polarização. Com base nesse contexto, analise as sentenças a seguir: I- Para a operação do amplificador classe B, dois transistores de comutação complementar são usados com o ponto Q de cada transistor localizado em seu ponto de saturação. II- Esses amplificadores, denominados classe B, permitem que a corrente do coletor flua apenas por 180º do ciclo CA em cada transistor. III- Em geral, os amplificadores classe B possuem alta impedância de entrada, baixa impedância de saída e alta eficiência. Assinale a alternativa CORRETA:
I- Para a operação do amplificador classe B, dois transistores de comutação complementar são usados com o ponto Q de cada transistor localizado em seu ponto de saturação.
II- Esses amplificadores, denominados classe B, permitem que a corrente do coletor flua apenas por 180º do ciclo CA em cada transistor.
III- Em geral, os amplificadores classe B possuem alta impedância de entrada, baixa impedância de saída e alta eficiência.
A As sentenças I e III estão corretas.
B As sentenças II e III estão corretas.
C Somente a sentença I está correta.
D Somente a sentença II está correta.

A conversão CA-CC é realizada por conversores chamados retificadores. Os retificadores não controlados são os que utilizam diodos como elementos de magnético do núcleo. Topologias em ponte completa absorvem uma corrente média nula da rede, não afetando, assim, tais elementos magnéticos. Com base nesse contexto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) Para aplicações que necessitem a retificação de um sinal senoidal com o aproveitamento de ambos os semiciclos, é necessário utilizar um circuito retificador chamado de Retificador de Onda Completa. ( ) O mais simples tipo de circuito retificador é o retificador de ponte completa. ( ) Os retificadores de onda completa aproveitam os dois semiciclos do sinal CA: o semiciclo positivo é passado diretamente para a carga, enquanto o semiciclo negativo é convertido para valores positivos. ( ) Um retificador de meia onda pode ser implementado a partir de dois diodos e um transformador com derivação (tap) central. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

A V - F - V - F.
B F - V - F - F.
C F - V - F - V.
D V - V - F - F.

[Laboratório Virtual - Amplificador Emissor Comum] É necessário realizar a prática para auxiliar na resolução do exercício. Ajuste o gerador de sinais para fornecer uma tensão de 0,5 Vpp (Volts pico-pico) e uma frequência de 60 Hz. Ajuste a fonte de tensão para fornecer 20 Volts. Realize a conexão do gerador de sinais e da fonte ao circuito. Realize a verificação da onda de entrada e a onda de saída (sobre o resistor de 1 Mohm). O valor de pico e RMS da tensão sobre o resistor de 1 Mohm é, respectivamente, dado por:

A 4,62 V e 1,64 V.
B 2,31 V e 3,28 V.
C 2,31 V e 1,64 V.
D 4,62 V e 3,28 V.

Os amplificadores classe A foram a primeira classe realmente utilizável e muito empregada nos primórdios do áudio. Praticamente todos os estágios de saída dos amplificadores utilizados nas primeiras décadas do século XX eram classe A, inclusive os dos rádios. O máximo rendimento teórico (que não inclui as perdas dos dispositivos na conta) da classe A complementar é de somente 50%, ou seja, metade da energia será convertida em sinal elétrico utilizável, e a outra metade da energia será inevitavelmente convertida em calor. No entanto, como os dispositivos (transistores ou válvulas) também contribuem, as perdas totais serão ainda maiores, fazendo com que o rendimento total caia para valores típicos de 20%, pois 80% da energia convertida em calor. Com base nesse contexto, analise as sentenças a seguir: I- A principal vantagem da classe A é que o sinal de saída será sempre uma reprodução exata do sinal de entrada com reduzida distorção. II- O amplificador classe A sofre de baixa eficiência, pois, para a polarização do transistor no centro da linha de carga, deve haver sempre uma corrente quiescente CC adequada fluindo através do transistor de comutação, mesmo que não haja sinal de entrada para amplificar. III- Na operação do amplificador em classe A, o ponto Q de comutação está localizado próximo ao centro da linha de carga característica de saída do transistor e dentro da região linear. Isso permite que o transistor conduza para os 180º completos para que o sinal de saída varie ao longo do ciclo completo do sinal de entrada. Assinale a alternativa CORRETA:
I- A principal vantagem da classe A é que o sinal de saída será sempre uma reprodução exata do sinal de entrada com reduzida distorção.
II- O amplificador classe A sofre de baixa eficiência, pois, para a polarização do transistor no centro da linha de carga, deve haver sempre uma corrente quiescente CC adequada fluindo através do transistor de comutação, mesmo que não haja sinal de entrada para amplificar.
III- Na operação do amplificador em classe A, o ponto Q de comutação está localizado próximo ao centro da linha de carga característica de saída do transistor e dentro da região linear. Isso permite que o transistor conduza para os 180º completos para que o sinal de saída varie ao longo do ciclo completo do sinal de entrada.
A Somente a sentença II está correta.
B Somente a sentença I está correta.
C As sentenças II e III estão corretas.
D As sentenças I e II estão corretas.

III- A corrente do emissor é a soma das correntes de base e de coletor, de acordo com a Lei de Kirchhoff das correntes. Assinale a alternativa CORRETA:

A Somente a sentença I está correta.
B As sentenças I e II estão corretas.
C As sentenças I e III estão corretas.
D Somente a sentença III está correta.

Com base nesse contexto, analise as sentenças a seguir: I- Se considerarmos o diodo como um interruptor automático (fechado quando polarizado diretamente e aberto quando polarizado inversamente), esse comportamento faz sentido. II- A região de depleção é quase desprovida de transportadoras de carga disponíveis e atua como um isolador III- Se uma tensão de polarização reversa for aplicada através da junção N-P-N, esta região de depleção se expande, resistindo ainda mais a qualquer corrente através dela. Assinale a alternativa CORRETA:

A Somente a sentença I está correta.
B As sentenças I e II estão corretas.
C Somente a sentença II está correta.
D As sentenças I e III estão corretas.

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Questões resolvidas

O amplificador classe B permite maior ganho do que um transistor poderia fornecer sozinho. Esse amplificador "pushpull" (seguidor de emissor push-pull) é usado onde a saída de alta potência e fidelidade são necessárias: estágios da saída do receptor, moduladores AM etc. Uma vantagem deste tipo de montagem é que nenhuma potência é dissipada nos transistores de saída quando não existe sinal sendo aplicado na entrada. Os amplificadores classe A requerem corrente considerável para polarização. Com base nesse contexto, analise as sentenças a seguir: I- Para a operação do amplificador classe B, dois transistores de comutação complementar são usados com o ponto Q de cada transistor localizado em seu ponto de saturação. II- Esses amplificadores, denominados classe B, permitem que a corrente do coletor flua apenas por 180º do ciclo CA em cada transistor. III- Em geral, os amplificadores classe B possuem alta impedância de entrada, baixa impedância de saída e alta eficiência. Assinale a alternativa CORRETA:
I- Para a operação do amplificador classe B, dois transistores de comutação complementar são usados com o ponto Q de cada transistor localizado em seu ponto de saturação.
II- Esses amplificadores, denominados classe B, permitem que a corrente do coletor flua apenas por 180º do ciclo CA em cada transistor.
III- Em geral, os amplificadores classe B possuem alta impedância de entrada, baixa impedância de saída e alta eficiência.
A As sentenças I e III estão corretas.
B As sentenças II e III estão corretas.
C Somente a sentença I está correta.
D Somente a sentença II está correta.

A conversão CA-CC é realizada por conversores chamados retificadores. Os retificadores não controlados são os que utilizam diodos como elementos de magnético do núcleo. Topologias em ponte completa absorvem uma corrente média nula da rede, não afetando, assim, tais elementos magnéticos. Com base nesse contexto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) Para aplicações que necessitem a retificação de um sinal senoidal com o aproveitamento de ambos os semiciclos, é necessário utilizar um circuito retificador chamado de Retificador de Onda Completa. ( ) O mais simples tipo de circuito retificador é o retificador de ponte completa. ( ) Os retificadores de onda completa aproveitam os dois semiciclos do sinal CA: o semiciclo positivo é passado diretamente para a carga, enquanto o semiciclo negativo é convertido para valores positivos. ( ) Um retificador de meia onda pode ser implementado a partir de dois diodos e um transformador com derivação (tap) central. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

A V - F - V - F.
B F - V - F - F.
C F - V - F - V.
D V - V - F - F.

[Laboratório Virtual - Amplificador Emissor Comum] É necessário realizar a prática para auxiliar na resolução do exercício. Ajuste o gerador de sinais para fornecer uma tensão de 0,5 Vpp (Volts pico-pico) e uma frequência de 60 Hz. Ajuste a fonte de tensão para fornecer 20 Volts. Realize a conexão do gerador de sinais e da fonte ao circuito. Realize a verificação da onda de entrada e a onda de saída (sobre o resistor de 1 Mohm). O valor de pico e RMS da tensão sobre o resistor de 1 Mohm é, respectivamente, dado por:

A 4,62 V e 1,64 V.
B 2,31 V e 3,28 V.
C 2,31 V e 1,64 V.
D 4,62 V e 3,28 V.

Os amplificadores classe A foram a primeira classe realmente utilizável e muito empregada nos primórdios do áudio. Praticamente todos os estágios de saída dos amplificadores utilizados nas primeiras décadas do século XX eram classe A, inclusive os dos rádios. O máximo rendimento teórico (que não inclui as perdas dos dispositivos na conta) da classe A complementar é de somente 50%, ou seja, metade da energia será convertida em sinal elétrico utilizável, e a outra metade da energia será inevitavelmente convertida em calor. No entanto, como os dispositivos (transistores ou válvulas) também contribuem, as perdas totais serão ainda maiores, fazendo com que o rendimento total caia para valores típicos de 20%, pois 80% da energia convertida em calor. Com base nesse contexto, analise as sentenças a seguir: I- A principal vantagem da classe A é que o sinal de saída será sempre uma reprodução exata do sinal de entrada com reduzida distorção. II- O amplificador classe A sofre de baixa eficiência, pois, para a polarização do transistor no centro da linha de carga, deve haver sempre uma corrente quiescente CC adequada fluindo através do transistor de comutação, mesmo que não haja sinal de entrada para amplificar. III- Na operação do amplificador em classe A, o ponto Q de comutação está localizado próximo ao centro da linha de carga característica de saída do transistor e dentro da região linear. Isso permite que o transistor conduza para os 180º completos para que o sinal de saída varie ao longo do ciclo completo do sinal de entrada. Assinale a alternativa CORRETA:
I- A principal vantagem da classe A é que o sinal de saída será sempre uma reprodução exata do sinal de entrada com reduzida distorção.
II- O amplificador classe A sofre de baixa eficiência, pois, para a polarização do transistor no centro da linha de carga, deve haver sempre uma corrente quiescente CC adequada fluindo através do transistor de comutação, mesmo que não haja sinal de entrada para amplificar.
III- Na operação do amplificador em classe A, o ponto Q de comutação está localizado próximo ao centro da linha de carga característica de saída do transistor e dentro da região linear. Isso permite que o transistor conduza para os 180º completos para que o sinal de saída varie ao longo do ciclo completo do sinal de entrada.
A Somente a sentença II está correta.
B Somente a sentença I está correta.
C As sentenças II e III estão corretas.
D As sentenças I e II estão corretas.

III- A corrente do emissor é a soma das correntes de base e de coletor, de acordo com a Lei de Kirchhoff das correntes. Assinale a alternativa CORRETA:

A Somente a sentença I está correta.
B As sentenças I e II estão corretas.
C As sentenças I e III estão corretas.
D Somente a sentença III está correta.

Com base nesse contexto, analise as sentenças a seguir: I- Se considerarmos o diodo como um interruptor automático (fechado quando polarizado diretamente e aberto quando polarizado inversamente), esse comportamento faz sentido. II- A região de depleção é quase desprovida de transportadoras de carga disponíveis e atua como um isolador III- Se uma tensão de polarização reversa for aplicada através da junção N-P-N, esta região de depleção se expande, resistindo ainda mais a qualquer corrente através dela. Assinale a alternativa CORRETA:

A Somente a sentença I está correta.
B As sentenças I e II estão corretas.
C Somente a sentença II está correta.
D As sentenças I e III estão corretas.

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Peso da Avaliação3,00 
 
Qtd. de Questões10 
Acertos/Erros9/1 
Nota9,00 
1O amplificador classe B permite maior ganho do que um transistor poderia 
fornecer sozinho. Esse amplificador "pushpull" (seguidor de emissor push-pull) é 
usado onde a saída de alta potência e fidelidade são necessárias: estágios da saída 
do receptor, moduladores AM etc. Uma vantagem deste tipo de montagem é que 
nenhuma potência é dissipada nos transistores de saída quando não existe sinal 
sendo aplicado na entrada. Os amplificadores classe A requerem corrente 
considerável para polarização. Com base nesse contexto, analise as sentenças a 
seguir: I- Para a operação do amplificador classe B, dois transistores de comutação 
complementar são usados com o ponto Q de cada transistor localizado em seu 
ponto de saturação. II- Esses amplificadores, denominados classe B, permitem que 
a corrente do coletor flua apenas por 180º do ciclo CA em cada transistor. III- Em 
geral, os amplificadores classe B possuem alta impedância de entrada, baixa 
impedância de saída e alta eficiência. Assinale a alternativa CORRETA: 
A 
As sentenças I e III estão corretas. 
B 
As sentenças II e III estão corretas. 
C 
Somente a sentença I está correta. 
D 
Somente a sentença II está correta. 
2Em um projeto de retificadores de onda completa precisamos especificar as 
características dos diodos e do transformador. Quando o diodo retificador não 
estiver conduzindo, o dobro da tensão de pico da fonte está sobre o diodo. Isso é 
verdade para o circuito de onda completa e meia onda, com exceção da ponte de 
onda completa. Com base no exposto, assinale a alternativa CORRETA: 
A 
Ao projetar um circuito de alimentação, deve-se certificar que os diodos têm uma 
classificação de tensão suficiente para suportar esta máxima tensão reversa de 
pico aplicada. 
B 
Ao projetar um circuito de alimentação, deve-se certificar que os tiristores têm 
uma classificação de tensão suficiente para suportar esta máxima tensão reversa 
de pico aplicada. 
C 
Ao projetar um circuito de alimentação, deve-se certificar que os transistores têm 
uma classificação de tensão suficiente para suportar esta máxima tensão reversa 
de pico aplicada. 
D 
Ao projetar um circuito de alimentação, deve-se certificar que os capacitores têm 
uma classificação de tensão suficiente para suportar esta máxima tensão reversa 
de pico aplicada. 
3A conversão CA-CC é realizada por conversores chamados retificadores. Os 
retificadores não controlados são os que utilizam diodos como elementos de 
retificação, enquanto os controlados utilizam tiristores ou transistores. 
Usualmente topologias em meia onda não são aplicadas. A principal razão é que, 
nesta conexão, a corrente média da entrada apresenta um nível diferente de zero. 
Tal nível contínuo pode levar elementos magnéticos presentes no sistema 
(indutores e transformadores) à saturação, o que é prejudicial, ou ainda a uma 
subutilização do material ferromagnético do núcleo. Topologias em ponte 
completa absorvem uma corrente média nula da rede, não afetando, assim, tais 
elementos magnéticos. Com base nesse contexto, classifique V para as sentenças 
verdadeiras e F para as falsas: ( ) Para aplicações que necessitem a retificação de 
um sinal senoidal com o aproveitamento de ambos os semiciclos, é necessário 
utilizar um circuito retificador chamado de Retificador de Onda Completa. ( ) O 
mais simples tipo de circuito retificador é o retificador de ponte completa. ( ) Os 
retificadores de onda completa aproveitam os dois semiciclos do sinal CA: o 
semiciclo positivo é passado diretamente para a carga, enquanto o semiciclo 
negativo é convertido para valores positivos. ( ) Um retificador de meia onda pode 
ser implementado a partir de dois diodos e um transformador com derivação (tap) 
central. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
A 
V - F - V - F. 
B 
F - V - F - F. 
C 
F - V - F - V. 
D 
V - V - F - F. 
4Um regulador de tensão é um dispositivo formado por semicondutores, tais como 
diodos e circuitos integrados, que tem por finalidade a manutenção da tensão de 
saída de um circuito elétrico. Com base no exposto, assinale a alternativa 
CORRETA: 
A 
Reguladores de corrente são circuitos utilizados para eliminar ou diminuir a 
ondulação ou outras variações de tensão em fontes de tensão. 
B 
Reguladores de tensão são circuitos utilizados para eliminar ou diminuir a 
ondulação ou outras variações de tensão em fontes de corrente. 
C 
Reguladores de tensão são circuitos utilizados para aumentar a ondulação ou 
outras variações de tensão em fontes de tensão. 
D 
Reguladores de tensão são circuitos utilizados para eliminar ou diminuir a 
ondulação ou outras variações de tensão em fontes de tensão 
5 
[Laboratório Virtual - Amplificador Emissor Comum] É necessário realizar a 
prática para auxiliar na resolução do exercício. Ajuste o gerador de sinais para 
fornecer uma tensão de 0,5 Vpp (Volts pico-pico) e uma frequência de 60 Hz. 
Ajuste a fonte de tensão para fornecer 20 Volts. Realize a conexão do gerador de 
sinais e da fonte ao circuito. Realize a verificação da onda de entrada e a onda de 
saída (sobre o resistor de 1 Mohm). 
O valor de pico e RMS da tensão sobre o resistor de 1 Mohm é, respectivamente, 
dado por: 
A 
4,62 V e 1,64 V. 
B 
2,31 V e 3,28 V. 
C 
2,31 V e 1,64 V. 
D 
4,62 V e 3,28 V. 
6Os amplificadores classe A foram a primeira classe realmente utilizável e muito 
empregada nos primórdios do áudio. Praticamente todos os estágios de saída dos 
amplificadores utilizados nas primeiras décadas do século XX eram classe A, 
inclusive os dos rádios. O máximo rendimento teórico (que não inclui as perdas 
dos dispositivos na conta) da classe A complementar é de somente 50%, ou seja, 
metade da energia será convertida em sinal elétrico utilizável, e a outra metade da 
energia será inevitavelmente convertida em calor. No entanto, como os 
dispositivos (transistores ou válvulas) também contribuem, as perdas totais serão 
ainda maiores, fazendo com que o rendimento total caia para valores típicos de 
20%, pois 80% da energia convertida em calor. Com base nesse contexto, analise 
as sentenças a seguir: I- A principal vantagem da classe A é que o sinal de saída 
será sempre uma reprodução exata do sinal de entrada com reduzida distorção. II- 
O amplificador classe A sofre de baixa eficiência, pois, para a polarização do 
transistor no centro da linha de carga, deve haver sempre uma corrente quiescente 
CC adequada fluindo através do transistor de comutação, mesmo que não haja sinal 
de entrada para amplificar. III- Na operação do amplificador em classe A, o ponto Q 
de comutação está localizado próximo ao centro da linha de carga característica de 
saída do transistor e dentro da região linear. Isso permite que o transistor conduza 
para os 180º completos para que o sinal de saída varie ao longo do ciclo completo 
do sinal de entrada. Assinale a alternativa CORRETA: 
A 
Somente a sentença II está correta. 
B 
Somente a sentença I está correta. 
C 
As sentenças II e III estão corretas. 
D 
As sentenças I e II estão corretas. 
7Podemos usar um transistor como chave liga-desliga. Pode parecer inútil usar um 
transistor nesta capacidade de controlar a lâmpada. Um interruptor teria essa 
mesma função em vez de um transistor. Claro que podemos usar os transistores 
para fins mais específicos, o exemplo da chave é apenas didático. Com base nesse 
contexto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) A 
saturação é o "modo ligado" de um transistor. ( ) Um transistor no modo de 
saturação age como um curto-circuito entre o coletor e a base. ( ) Como a junção da 
base com o emissor se parece com um diodo, na realidade, a VBE do transistor 
deve ser maior do que uma tensão limiar para entrar na saturação. ( ) Existem 
muitas abreviaturas para esta queda de tensão como Vth, e Vd, e o valor real varia 
entre transistores (e ainda mais pela temperatura). Assinale a alternativaque 
apresenta a sequência CORRETA: 
A 
F - V - F - V. 
B 
V - F - F - F. 
C 
F - F - V - F. 
D 
V - F - V - V. 
8Um transistor pode ser criado pela união de três materiais semicondutores 
obtidos pela adição de impurezas, alternando entre os do tipo P (que apresentam a 
polaridade positiva) e do tipo N (que apresentam a polaridade negativa). Dessa 
forma, são originados os dois tipos principais de transistores usados na eletrônica, 
que são o transistor PNP e o transistor NPN. Com base nesse contexto, analise as 
sentenças a seguir: I- A pequena corrente controladora é, geralmente, referida 
como a corrente do emissor, porque é a única corrente que passa pelo fio base do 
transistor. II- A maior corrente controlada é referida como a corrente de base, 
porque é a única corrente que passa pelo terminal do coletor. III- A corrente do 
emissor é a soma das correntes de base e de coletor, de acordo com a Lei de 
Kirchhoff das correntes. Assinale a alternativa CORRETA: 
A 
Somente a sentença I está correta. 
B 
As sentenças I e II estão corretas. 
C 
As sentenças I e III estão corretas. 
D 
Somente a sentença III está correta. 
9O diodo é formado por uma junção P-N, na qual existem portadores negativos e 
positivos, íons fixos de dopantes ou contaminantes, átomos constituintes do 
material ou do substrato utilizado. Durante a formação da junção P-N, há a 
formação também de uma barreira de potencial, e de uma região de depleção. 
Considere um instante em que seja formada a junção, neste instante surgem duas 
correntes: a corrente de difusão, gerada pela tendência dos portadores de cada 
material se distribuindo, e a corrente de deriva, devido ao campo elétrico. 
Inicialmente, surge uma corrente de difusão maior que a corrente de deriva 
através da junção. Essa corrente diminui com o tempo, até que se iguala à corrente 
de deriva, anulando-se. Durante esse processo, a barreira de potencial e a região de 
depleção vão se formando, até que seja atingido o equilíbrio. Com base nesse 
contexto, analise as sentenças a seguir: I- Se considerarmos o diodo como um 
interruptor automático (fechado quando polarizado diretamente e aberto quando 
polarizado inversamente), esse comportamento faz sentido. II- A região de 
depleção é quase desprovida de transportadoras de carga disponíveis e atua como 
um isolador III- Se uma tensão de polarização reversa for aplicada através da 
junção N-P-N, esta região de depleção se expande, resistindo ainda mais a qualquer 
corrente através dela. Assinale a alternativa CORRETA: 
A 
Somente a sentença I está correta. 
B 
As sentenças I e II estão corretas. 
C 
Somente a sentença II está correta. 
D 
As sentenças I e III estão corretas. 
10 
[Laboratório Virtual - Iluminação de Emergência com Transistor] É necessário 
realizar a prática para auxiliar na resolução do exercício. Ligue a fonte de 
alimentação e ajuste o valor do canal 1 para 9 V. Conecte a fonte de alimentação ao 
protoboard. Conecte o multímetro ao transistor e realize a medição da corrente do 
coletor. 
Para uma resistência do potenciômetro de 75 kΩ, a corrente do coletor com a luz 
ambiente apagada e com a luz ambiente acesa são, respectivamente: 
A 
0 A e 31,52 mA. 
B 
31,52 A e 0 A. 
C 
0 A e 31,52 A. 
D 
31,52 mA e 0 A.

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