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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

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