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CURSO: ENGENHARIA ELÉTRICA DISCIPLINA: ELETRÔNICA ANALÓGICA 1 PROFESSOR: JOSÉ ANTONIO LAMBERT 2ª LISTA DE EXERCÍCIOS – Capítulo 4: Polarização CC dos Transistores Bipolares a partir do item 4.4 – Circuito de Polarização Estável do Emissor Capítulo 5: Análise CA do transistor TBJ Capítulo 6: Transistores de Efeito de Campo OBSERVAÇÕES: 1) Os valores comerciais dos resistores com os seus múltiplos e submúltiplos são: 10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82 100 E as respectivas potências: 1/8 1/4 1/2 1 2 3 5 10 15 e 20 watts 2) Os valores comerciais dos capacitores de poliéster na faixa de 1 nF até 2,2 uF são os mesmos valores dos resistores. 3) Os valores comerciais dos capacitores eletrolíticos são : 1 uF, 2,2 uF, 3,3 uF, 4,7 uF, 10 uF, 22 uF, 47 uF, 100 uF, 220 uF. 470 uF, 1000 uF, 2200 uF, 4700 uF, ... 4) As tensões nominais dos capacitores eletrolíticos são: 10 V, 16V, 25 V, 35 V, 40 V, 50 V, 63 V, 70 V, 100 V, 200 V, 350 V. 1ª) Para o circuito de polarização estável do emissor da Figura 1, determine: a) IBQ b) ICQ c) VCEQ d) VC e) VB f) VE Figura 1 2ª) Dada a informação fornecida na Figura 2, determine: a) IC b) VE c) VB d) R1 Figura 2 3ª) Para o circuito da Figura 3, determine: a) IC b) VC c) VE d) VCE Figura 3 4ª) Projete o circuito inversor da Figura 4 para operar com uma corrente de saturação de 8 mA, utilizando um transistor com um beta igual a 100. Considere o nível de IB igual a 120% do valor de IBmáx. Utilize os resistores com valores comerciais. Figura 4 5ª) Determine VC e IB para o circuito da Figura 5. Figura 5 6ª) Determine IE e VC para o circuito da Figura 6. Figura 6 7ª) Dada a configuração base-comum da Figura 7, esboce o circuito equivalente CA utilizando a notação para o modelo do transistor que aparece na Figura 8. Figura 7 Figura 8 8ª) Utilizando o modelo do transistor da Figura 9, determine os seguintes valores para uma amplificador emissor-comum, se β = 80, IE (CC) = 2 mA e rO = 40 kΩ. a) Zi b) Ib c) Ai = Io/Ii = IL/Ib se RL = 1,2 kΩ Figura 9 9ª) Para o circuito da Figura 10: a) Determine Zi e Zo b) Ache Av e Ai Figura 10 10ª) Dado o circuito da Figura 11 pede-se: a) Redesenhe o circuito para a resposta CA com o modelo “re” inserindo os terminais apropriados e, incluindo rO. b) Redesenhe o circuito para a resposta CA com o modelo híbrido equivalente. Figura 11 11ª) Para a configuração de polarização fixa da Figura 12, determine: a) Zi b) Zo c) ganho de tensão sem o resistor RL – Av NL – null load d) ganho de tensão com o resistor de carga RL – Av L - load Figura 12 12ª) Dado o circuito da Figura 13, pede-se: a) Redesenhe o circuito para a resposta CA com o modelo “re” inserindo os terminais apropriados. b) Calcule a corrente IE c) Determine o valor de re d) Calcule Zi e) Calcule Zo f) Calcule Av g) Determine o sinal de saída vo h) Determine o novo sinal de saída vo se o gerador de sinal possuir uma resistência interna Rs = 500 Ω i) Determine o sinal de saída do item “g” se for introduzido um capacitor de desvio. j) Desenhe o sinal de entrada vi e vo do item “g” num mesmo gráfico. Figura 13 13ª) Determine as seguintes correntes e tensões do circuito da Figura 14. a) VGSQ b) IDQ c) VDSQ d) VS e) VG f) VD Figura 14 14ª) Determine os seguintes pontos de corrente e tensão, para o circuiFto da Figura 15. a) IDQ e VGSQ b) VD c) VS d) VDS e) VDG Figura 15 15ª) Determinar o ganho de tensão Av para o circuito da Figura 14, para o mesmo ponto de operação VGSQ. a) Sem o capacitor de desvio CS b) Com um capacitor de desvio de 10 µF 16ª) Desenhar as curvas características dos transistores de efeito de campo, canal N: a) ID versus VDS para IDSS = 10 mA e VGSoff = -5 V b) ID versus VGS para IDSS = 10 mA e VGSoff = -5 V 17ª) Redesenhar as curvas características dos transistores de efeito de campo, canal P: a) ID versus VDS para IDSS = 10 mA e VGSoff = +5 V b) ID versus VGS para IDSS = 10 mA e VGSoff = +5 V