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Relatório da Prática 8 CIRCUITO DE POLARIZAÇÃO FIXA DO TBJ

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UNIVERSIDADE​ ​ESTÁCIO​ ​DE​ ​SÁ 
ENGENHARIAS 
CURSOS​ ​SUPERIORES​ ​DE​ ​TECNOLOGIA 
ELETRÔNICA​ ​ANALÓGICA​ ​–​ ​CCE1278 
PROF.​ ​WASHINGTON​ ​BOMFIM 
 
Relatório da Prática Circuito de 
polarização​ ​fixa​ ​do​ ​TBJ. 
Realizada​ ​em​ ​18/10/2017 
Turma​ ​3002 
Everton​ ​Pereira​ ​do​ ​Espírito​ ​Santo 
Luiz​ ​Carlos​ ​Pereira​ ​do​ ​Nascimento 
Rogério​ ​de​ ​Jesus​ ​Pessoa​ ​de​ ​Souza 
 1
Resumo ​– O presente relatório visa uma abordagem sobre 
a prática experimental realizada em laboratório, 
promovendo a descrição dos procedimentos feitos e a análise 
dos resultados O objetivo deste estudo foi adquirir um 
conhecimento sobre circuitos de polarização, analisando 
parâmetros importantes como as grandezas elétricas e m 
circuitos de polarização de transistor, incluindo os registros 
obtidos​ ​no​ ​multímetro. 
 
Palavras-chave​ ​–​ ​​Polarização​ ​fixa,​ ​transistores,​ ​multímetro. 
I. INTRODUÇÃO 
O transistor é um componente de circuito elétrico, cujo 
nome vem do termo transfer resistor, ou seja, resistor de 
transferência, que se tornou popular nos anos de 1950, sendo 
ele o grande responsável pela revolução da eletrônica. Uma 
de suas principais funções é a de aumentar e chavear os 
sinais​ ​elétricos. 
O transistor surgiu no ano de 1948 meio que ao acaso. 
Nesse ano, três cientistas norte-americanos descobriram um 
cristal de semicondutores e através deste apresentaram dois 
tipos de junções. Nas pesquisas com esse material, os 
cientistas perceberam que ele tinha a capacidade de fazer 
amplificações parecidas com as obtidas com a válvula de 
triodo. Dessa forma, descobriram um novo componente: o 
transistor. Ele é basicamente um substituto das antiga s 
válvulas eletrônicas. Sua aplicação é vantajosa, pois o custo 
de fabricação é menor e ele gasta menos energia que as 
antigas​ ​válvulas. 
.Essa descoberta possibilitou um grande avanço na 
eletrônica, de forma que o dispositivo passou a ser 
largamente empregado nos circuitos eletrônico s. Em razão 
do avanço tecnológico que esse componente favoreceu, os 
cientistas que fizeram a descoberta receberam o prêmio 
Nobel​ ​da​ ​Física​ ​no​ ​ano​ ​de​ ​1956.​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​[1] 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura​ ​1.​ ​Transistores. 
 
O princípio de funcionamento do transístor bipolar é o 
seguinte: a Base B, com corrente reduzida IB 
(microampères ou milliampères), permite controlar a 
corrente IC (bastante mais elevada, miliamperes ou 
ampères) da carga ligada no coletor C ou permite controlar 
a potência fornecida à carga ligada ao coletor ; pelo emissor, 
faz-se o escoamento das correntes anteriores que somadas 
originam a corrente de emissor IE = IB + IC. Polariza-se 
directamente (+ liga a P e – liga a N) a junção Base-Emissor 
e inversamente (+ liga a N e – liga a P) a junção 
Coletor-Base, para que o transistor funcione na zona ativa, 
como amplificador de corrente. Isto é, no transístor NP N, 
com N – Coletor, P – Base e N – Emissor, aplica-se uma 
tensão positiva à Base (P), em relação ao Emissor (N) e 
aplica-se uma tensão positiva ao Coletor (N) em relação ao 
Emissor​ ​(N). 
Por isso, se diz que o circuito da Base é o circuito de 
comando do transístor e o circuito do coletor é o circuito de 
potência do transistor. Regulando a corrente da base IB, 
regula-se a corrente de coletor (e, portanto, d a carga) IC. 
Podemos comparar o funcionamento do transístor a uma 
torneira de água que, abrindo mais ou menos a sua válvula, 
deixa passar mais ou menos quantidade de água – no caso 
do​ ​transistor,​ ​será​ ​mais​ ​ou​ ​menos​ ​corrente​ ​elétrica. 
Funcionando como regulador de corrente ou como 
amplificador de corrente, ele apresenta um ganho d e 
corrente b que é calculado pela expressão b = IC / I B. O 
ganho​ ​não​ ​tem​ ​unidades​ ​e​ ​pode​ ​variar​ ​entre​ ​10​ ​e​ ​4​ ​50​ ​​ ​[2] 
 
 
Figura​ ​2.​ ​Funcionamento​ ​transistor. 
 
II. MATERIAIS​ ​E​ ​MÉTODOS 
A. Unidades 
1​ ​–​ ​Transistor 
1​ ​–​ ​​ ​Resistor​ ​de​ ​4,7kΩ 
1​ ​–​ ​​ ​Resistor​ ​de​ ​2,2MΩ 
1​ ​–​ ​Fonte​ ​Minipa​ ​MPL 
1​ ​–​ ​Multímetro​ ​Digital​ ​Minipa 
1​ ​–​ ​Protoboard​ ​de​ ​1680​ ​Pontos 
 
 
Figura​ ​3.​ ​Materias​ ​utilizados. 
 
 
B. Métodos 
Serão montados os circuitos conforme material didático 
sugerido pelo professor, e observados os resultados obtidos 
de acordo com os componentes do circuito e suas 
disposições​ ​no​ ​protoboard. 
C. Fórmulas​ ​utilizadas 
. 
III. RESULTADOS​ ​E​ ​DISCUSSÕES 
A. Questões: 
 
1) Para o circuito abaixo, calcule a corrente d e base 
(Ib), corrente de coletor (Ic), tensão 
coletor-emissor (Vce), e tensão sobre resistor de 
coletor ( em cada circuito (considere transistor 
com​ ​β=​ ​300) 
 
Figura​ ​4.​ ​Circuito​ ​sugerido. 
 
Usando​ ​a​ ​equação​ ​(1) 
 
Ib= =​ ​​5,136 A12−0,72,2 x106 μ 
 
Usando​ ​a​ ​equação​ ​(2) 
 
Ic=5,136 .300=​​ ​1,541mAAμ 
 
Usando​ ​a​ ​equação​ ​(3) 
 
Vce=​ ​12​ ​-​ ​1,541x10-³​ ​.​ ​​ ​4,7x10³​ ​=​ ​​ ​​4,76V 
 
Usando​ ​a​ ​equação​ ​(4) 
 
V​RC​=​ ​1,541x10-³​ ​.​ ​​ ​4,7x10³​ ​=​ ​​7,24V 
2) Montar o circuito , medir e anotar os valores das 
correntes e tensões calculadas no item 1 em cada 
circuito. 
 
Figura​ ​5.​ ​Circuito​ ​sugerido​ ​montado​ ​pronto​ ​para​ ​medições. 
 
 
3) Comparar os valores calculados e medidos nos 
itens​ ​1​ ​e​ ​2.​ ​Justificar​ ​as​ ​discrepâncias 
 
Valores​ ​Calculados 
 
Ib= =​ ​​5,136 A12−0,72,2 x106 μ 
Ic=5,136 .300=​​ ​1,541mAAμ 
Vce=​ ​12​ ​-​ ​1,541x10-³​ ​.​ ​​ ​4,7x10³​ ​=​ ​​ ​​4,76V 
V​RC​=​ ​1,541x10-³​ ​.​ ​​ ​4,7x10³​ ​=​ ​​7,24V 
 
Valores​ ​medidos 
 
Ib=​ ​4,35 Aμ 
Ic=​ ​0,94​ ​mA 
Vce=​ ​7,6​ ​V 
V​RC​=4,38V 
 
 
Após análise do grupo, podemos concluir que houve fatores 
que influenciaram nos resultados obtidos com os cálculos 
teóricos e os valores medidos, tais como valores do 
transistor e possíveis imprecisões da fonte ou dos aparelhos 
de​ ​medição. 
 
 
 
 
 
 
IV. CONCLUSÕES 
Após análise de toda teoria e resultados obtidos na 
experiência prática nos foi proporcionado a elaboração 
de uma síntese-conclusiva e obtenção de conhecimento 
de vias gerais acerca d o assunto abordado , circuito de 
polarização​ ​fixa​ ​do​ ​TBJ​ ​. 
Podemos observar que houve uma variação entre o 
valor medido e o valor teórico, variação essa provocada 
pela utilização do valor teórico de =300, tal valor β 
ficou em divergência com o valor do transistor fornecido 
para realização da prática, que após o cálculo de realβ 
encontramos o valor de 216, foi também observado que 
dados práticos, em geral podem ser influenciados por vários 
fatores, tornando duvidosas suas saídas, assim, artifícios 
estatísticos sempre se fazem necessários para compensar 
e​ ​​ ​analisar​ ​eventuais​ ​falhas. 
. 
V. REFERÊNCIAS ​ ​BIBLIOGRÁFICAS 
 
Periódicos: 
[1] “Transistor"; Disponível em < 
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/transistor.htm>. Acesso 
em​ ​23​ ​de​ ​novembro​ ​de​ ​2016.. 
[2] O que são transistores. "Transistores"; Disponível em < 
http://www.josematias.pt/eletr/o-que-sao-transistores/>.Acesso em 23 
de​ ​novembro​ ​de​ ​2016. 
[3] E.

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