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Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde (CTS)
Departamento de Computação - DEC
Disciplina: ARA7547 – Laboratório de Circuitos Elétricos
Turma: 06655
Professor: Fabrício Ourique, (fabricio.ourique@ufsc.br)
Experiência: Transistor de Junção Bipolar
Preparo: Tudo que estiver sublinhado deve ser calculado
previamente.
1 Identificação do tipo de transistor e dos pinos (base, cole-
tor, emissor
1. Colocar o multímetro na escala para medir a barreira potencial de diodos. Nessa situação,
nos terminais do multímetro tem-se uma tensão DC suficiente para a polarização direta de
um diodo.
2. Considerar o transistor como uma aproximação do modelo mostrado na figura abaixo:
Figura 1: Modelo aproximado do transistor
3. Medir os valores da tensão de polarização direta e reversa dos diodos das junções base-
emissor, base-coletor da Fig.1. Bem como, a tensão de polarização de coletor-emissor.
4. Para identificar qual é o pino coletor ou emissor, compare-se os valores das tensões medidas.
O valor da tensão de polarização base-coletor deve ser ligeiramente menor que base-emissor.
1
2 Verificação do Ganho DC do Transistor
1. Montar o circuito abaixo:
Figura 2: Ganho DC do Transistor
2. Medir das tensões VBE e VCE.
3. Calcular IB, IC , e βDC .
4. Para o circuito na Fig.2, desenhar, em escala, a reta de carga do circuito (x : VCE, y : IC).
5. Na reta de carga, indicar o ponto de operação do transistor.
6. O transistor opera em qual modo? (Corte, Ativo ou Saturado)
3 Influência da temperatura nos parâmetros dos transistores
1. Montar o circuito abaixo, o valor de VCE deve ficar próximo de 6V .
2
Figura 3: Influência da Temperatura
2. Medir os valor VCE, VBE e VR1 a temperatura ambiente.
3. Aqueça o transistor. Chame o professor para aquecer o transistor.
4. Medir, novamente, os valor VCE, VBE e VR1, com o transistor aquecido.
5. Calcular o ganho de corrente DC, para a temperatura ambiente e para a o transistor aquecido.
6. Calcular a variação de temperatura aproximada a qual o transistor foi exposto.
7. Comentar sobre as variações dos parâmetros.
4 Transistor Funcionando como Chave
1. Montar o circuito abaixo:
(a) VCC = 12V ;
(b) R1 = 47kΩ;
(c) R2 = 470Ω;
(d) LED1: Vermelho de 5mm;
3
Figura 4: Funcionando como Chave
2. Fechar a chave e mediar as tensões e correntes: VCE, IC .
3. Abrir a chave e mediar as tensões e correntes: VCE, IC .
4. O transistor opera em qual modo? (Corte, Ativo ou Saturado)
5. Altere o R1 para 220kΩ, repita os itens 2, 3 e 4.
5 Transistor como Fonte de Corrente
1. Montar o circuito abaixo:
4
Figura 5: Fonte de corrente
2. Mediar as tensões e correntes: VCE, IC .
3. Calcule a potência dissipada pelo transistor no circuito 5 e compare com a potência dissipada
pelo transistor no circuito 4.
4. Comente sobre os valores de potência.
5

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