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UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ CURSO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA LINEAR Turma nº 3004 Prática nº 08 Nome da experiência: CIRCUITO DE POLARIZAÇÃO POR DIVISOR DE TENSÃO. Professor: Rufino Alunos: Lucas de Souza Rodrigues Robson Ferreira Meneses Thiago Ribeiro Objetivos Capacitar o aluno a simular circuitos que utilizam transistor. Entender o funcionamento dos circuitos de polarização de transistores. Calcular as grandezas elétricas em circuitos de polarização de transistor. Experimentar o efeito de amplificação. Material experimental Protoboard. Multímetro analógico ou digital. Osciloscópio. Fonte de alimentação regulada para 12V. Resistores: 4,7kΩ, 1kΩ, 10kΩ e 2,2 kΩ. Capacitores: 1µF e 22µF. Transistor 2N2222. Fios. Parte prática: Para o circuito abaixo, calcule a corrente de base (Ib), corrente de coletor (Ic), tensão coletor-emissor (Vce), e tensão no resistor de coletor (VRc) em cada circuito (considere transistor com ß=300). Ib = 4,82µA Ic = 1,44mA Vce = 7,39V VRc = 6,79V Montar o circuito acima. Medir e anotar os valores das correntes e tensões calculadas no item 1 em cada circuito. Ib = 714µA - Ic = 680µA - Vce = 7,7V - VRc = 3,2V Comparar os valores calculados e medidos nos itens 1 e 2. Justificar as discrepâncias. As discrepâncias apresentadas nos fazem concluir que o valor do beta real não é 300. Conecte capacitores de acoplamento à base (entrada) e ao coletor (saída). Com o gerador de funções, aplique na entrada um sinal senoidal de 1kHz com 100m Vpp. Com o osciloscópio, meça o valor da tensão amplificada obtida na saída e calcule o ganho de tensão. Tensão pico a pico = 4V (Função apresentando distorção). Para que a função fosse gerada perfeitamente foi preciso aplicar 24mV na entrada. Entrada = 1,5V - Saída = 24mV Av = Vl : Vi ► Av = 1,5 : 0,024 ► Av = 62,5 Conclusões: Através dessa experiência concluímos que a polarização por divisão de tensão, é o tipo de circuito mais perfeito utilizado na maioria das aplicações onde queremos trabalhar com correntes distintas em um mesmo dispositivo.
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