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Laboratório de Dispositivos e circuitos eletrônicos

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1 
 
Laboratório de Dispositivos e circuitos eletrônicos 
Sidney Lopes dos Santos Júnior RA: 185727111583 9° Sem. - Eng. Elétrica 
Tiago Aparecido dos Santos Ferreira RA: 185010011583 8° Sem. - Eng. Elétrica 
Rafael Vicentini RA: 185001511583 8° Sem. - Eng. Elétrica 
Rodrigo Rocha RA: 186495311583 9° Sem. - Eng. Elétrica 
Valdenir da Silva Júnior RA: 186481711583 9° Sem. - Eng. Elétrica 
Introdução 
Esse trabalho refere-se à atividade prática de laboratório desenvolvida para a disciplina 
de Dispositivos e circuitos eletrônicos. O problema proposto sugere uma comparação entre 
valores práticos e teóricos, para circuitos somadores com sinal DC. Para tal comparação uma 
breve abordagem teórica é feita para elucidar os cálculos a serem realizados. Finalmente, faz-
se a aplicação de tal circuito em sinais AC. 
Somador - Sinal CC 
Teoricamente, a tensão de saída (Vo) de um amplificador somador pode ser obtida pela 
seguinte equação: 
Vo = −Rf (
Vi1
R1
+ 
Vi2
R2
) (1) 
Utilizando-se a Eq. (1) e os valores sugeridos pelo roteiro de laboratório para esta 
atividade prática, obtivemos as seguintes tensões (Vo): 
Vo = −10K (
0,2
5,6K
+ 
0,3
5,6K
) → Vo = -0,89V (2) 
Vo = −10K (
0,5
5,6K
+ 
0,6
5,6K
) → Vo = -1,96V (3) 
Vo = −10K (
0,8
5,6K
+ 
0,8
5,6K
) → Vo = -2,86V (4) 
Vo = −10K (
0,1
5,6K
+ 
0,6
5,6K
) → Vo = -1,25V (5) 
 Conforme sugerido pelo roteiro de laboratório, um circuito somador conforme exibido 
pela Figura 1 foi montado para comparação da teoria com a prática. 
2 
 
Figura 1. Circuito base. 
 
Para efetuar a primeira analise utilizamos um potenciômetro de 1K conectado em Vi1 e 
Vi2. Utilizando-se as mesmas características de circuito foi feita uma comparação com os 
valores teóricos obtidos pelas Equações (2), (3), (4) e (5). A Tabela 1 apresenta tal 
comparação. 
Tabela 2. Medições experimentais. 
Vi1 Vi2 mV- Vo medido Vo teórico 
0,2 0,3 0,9 0,98 -0,89 
0,5 0,6 1,2 2,02 -1,96 
0,8 0,8 1,2 2,91 -2,86 
0,1 0,6 1,3 1,33 -1,25 
Fonte: Autor. 
Somador - Sinal CA 
Após os testes com o potenciômetro em DC, utilizamos um gerador de sinais para 
produzir uma onda senoidal de amplitude 0,5 Vpp. e frequência 10 kHz. Para o primeiro teste 
utilizamos apenas a entrada Vi1 (Vi2 desconectada). Dessa forma obtivemos a tensão em Vi1 e 
em Vo. O resultado obtido foi entrada 0,5 Vpp e saída de 3 Vpp. A Figura 2 exibe o resultado 
desse experimento. 
Figura 2. Osciloscópio - Sinal 1. 
 
3 
 
No segundo experimento, conectamos o gerador de sinal apenas na entrada Vi2 do 
osciloscópio. Assim, medimos a tensão Vi2 em relação à tensão Vo. Nesse caso com uma 
referência de 0,4 Vpp em onda quadrada, observa-se, de acordo com a Figura 3, uma saída de 
0,8 Vpp. Para Vi2 a escala utilizada foi de 0.2 V/div. O sinal na parte de baixo é Vo e está em 
escala 0,5 V/div. Houve uma inversão de fases. 
Figura 3. Osciloscópio - Sinal 2. 
 
No terceiro e último experimento, conectamos o gerador de sinais na entrada Vi1 e 
medimos a tensão Vo. Vi1 com sinal de 0.5 Vpp e Vi2 com onda quadrada de referência do 
osciloscópio. Nesse caso observamos uma saída de 4 V, considerando-se que o osciloscópio 
está em escala de 1 V/div. A Figura 4 demonstra a resposta obtida no osciloscópio. 
Figura 4. Osciloscópio - Sinal 3. 
 
Referências 
[1] Murilo Nicolau. Dispositivos e circuitos eletrônicos - Notas de Aula. Engenharia Elétrica - 
Faculdade Anhanguera de Campinas – Unidade Taquaral.

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