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DP II - ATIVIDADE DE ESTUDO ELETRÔNICA ANALÓGICA

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ELCIO SILVA

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Questões resolvidas

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DP – ELETRÔNICA ANALÓGICA
ATIVIDADE II
Um amplificador operacional (Op-Amp) é um circuito integrado que amplifica a diferença entre duas tensões de entrada e produz uma única saída. Do ponto de vista do sinal, o Op-Amp tem dois terminais de entrada e um terminal de saída conforme mostrado na figura abaixo.
 Em uma análise sistemática de sinal, para detectar a entrada maior que um valor em particular devemos utilizar:
a. Grampeador.
b. amp-op não inversor.
c. Comparador. (REPOSTA C CORRETA)
d. Oscilador.
e. Limitador.
Op-amp originou-se como modelos para operações matemáticas básicas em computadores eletrônicos, como adição, subtração, integração, diferenciação, etc. Um verdadeiro amplificador operacional é, portanto, um elemento de circuito ideal.
 Analisando um circuito não-linear com Amp-op, podemos dizer que:
a. A malha de realimentação nunca é aberta.
b. O amp-op resiste ao sinal de entrada.
c. O formato da saída é o mesmo que o da entrada.
d. O amp-op pode saturar. (REPOSTA D CORRETA)
e. O amp-op nunca satura.
Vamos entender o funcionamento do JFET comparando-o com uma mangueira de jardim. A água flui suavemente através de uma mangueira de jardim se não houver obstrução, mas se apertarmos um pouco o tubo, o fluxo de água diminui. É exatamente assim que um JFET funciona. 
 
A transcondutância pode ser aumentada quando a corrente de dreno se aproxima:
a. 0 
b. IDSS (RESPOTA B CORRETA)
c. IS
d. Is(sat)
e. Id(sat)
Op-amp é um dispositivo de amplificação de tensão com entradas diferenciais e saídas normais com componentes externos de realimentação por meio de resistores e capacitores. São amplificadores de tensão eletrônicos de alto ganho com entradas diferenciais.
Em um circuito integrado 741C tem uma frequência de ganho unitário de:
a. 1 MHz. (REPOSTA A CORRETA)
b. 20 MHz.
c. 10 Hz.
d. 20 kHz.
e. 15 MHz.
Analise a figura a seguir:
Fonte: ELETRÔNICA-ANALÓGICA. Disponível em http://eletronica-analogica2015.blogspot.com/2017/02/jfet-junction-field-effect-transistor.html. Acesso em: 15 set. 2022.
Quando Vds = Vp, significa dizer que as camadas de depleção quase se tocam.
(   )  A tensão máxima Vds (máx) é a tensão de ruptura. 
(   ) Idss significa a corrente de dreno onde a fonte com a gate fica corte.
(   ) A parte quase vertical da curva de dreno abaixo do estrangulamento é chamada de região ôhmica. 
(   ) Para estabelecer a tensão no drain basta polarizar o gate. 
  
Assinale a alternativa correta:
a. F-F-F-F-F.
b. V-V-V-V-V.
c. F-V-V-V-F.
d. V-F-V-F-V.
e. V-V-F-V-V. (RESPOSTA E CORRETA)
JFET ou transistor de efeito de campo de junção é um dos tipos mais simples de transistor de efeito de campo. Ao contrário do transistor de junção bipolar, os JFETs são dispositivos controlados por tensão. No JFET, o fluxo de corrente é devido à maioria dos portadores de carga.
 Analisando um dispositivo JFET vemos que a corrente de saturação do dreno é menor que Idss então esse dispositivo age como um.
a. Bateria.
b. TJB.
c. Fonte de corrente.
d. Fonte de tensão.
e. Resistor. (RESPOSTA E CORRETA)
Um amp-op pode ter diferentes configurações, pode ser usado para construir circuitos para operações matemáticas, buffers, geradores de ondas e amplificadores.
 
Partindo do texto acima, responda sobre o amp-op.
Em um amp-op a frequência de corte é igual a frequência de ganho unitário é dividida:
a. Pela unidade.
b. Pelo ganho de tensão no modo comum.
c. Pelo ganho de tensão em malha fechada. (RESPOSTA C CORRETA)
d. Pela frequência de corte.
e. Pela capacitância interna.
Julius Edgar registrou a primeira patente para um transistor de efeito de campo em 1926 e, em seguida, Oskar Heil também fez o mesmo em 1934. O transistor de efeito de campo da porta de junção foi criado quando William Shockley, do Bell Labs, observou e elucidou o efeito do transistor em 1947. O que se pode observar nestes componentes é a impedância de entrada que é:
a. É impossível prever.
b. Quase infinita. (REPOSTA B CORRETA)
c. Depende da corrente de entrada.
d. Praticamente zero.
e. Aproxima-se de um.
Um amp-op pode operar em um sinal AC e DC, dando uma vasta possibilidade para suas aplicações. Alguns outros amplificadores diferenciais são amplificadores totalmente diferenciais, amplificadores de instrumentação e amplificadores de isolamento. 
 Em um amp-op existe um capacitor de compensação que evita:
a. A impedância na entrada.
b. Oscilações. (REPOSTA B CORRETA)
c. Corrente de offset de entrada.
d. Ganho de tensão.
e. Largura de banda sinal grande.
O transistor FET (transistor de efeito de campo) controla a forma e, portanto, a condutividade do portador de carga em um semicondutor através de um campo elétrico. Como eles passam por uma operação do tipo de portadora única, esses transistores FET também são chamados de transistores unipolares, dentro dessa categoria temos o JFET.
Uma característica que pode ser notada quando estudamos o JFET é que:
a.O dispositivo pode ser controlado por tensão. (RESPOSTA A CORRETA)
b. Tem uma impedância de saída alta.
c. O dispositivo pode ser controlado por corrente.
d. Tem uma impedância de entrada relativamente baixa.
e. Tem um ganho de tensão muito alto.
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