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Lista de exercícios 2 Sinais e amplificadores

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CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELETRÔNICA 
DISCIPLINA: CIRCUITOS ELETRÔNICOS II 
Professor: José Felício da Silva 2015_2 
Lista de exercícios 2 – sinais e amplificadores 
 
1) Qualquer fonte de sinais fornece uma tensão de circuito aberto , e 
uma corrente de curto circuito . Para as fontes especificadas abaixo, 
calcule a resistência interna RS, a corrente de Norton e a tensão de 
Thevenin . 
a) , 
b) , 
2) Foram realizadas varias medições em rms de combinações de 
amplificadores e cargas. Para cada combinação determine os ganhos de 
voltagem, corrente e potencia, ( , , ) , respectivamente em razão e 
em dB. 
a) , 
b) e 
c) e 
 
3) Para um amplificador alimentado com fontes balanceadas, sabe-se que 
satura sinais dentro de 1,0Vde ambas as fontes. Para operação linear, 
seu ganho é 200 V/V. Qual é o valor em rms de uma saída senoidal não 
distorcida e a entrada necessária com +/- 5,0V de alimentação. 
a) Com +/- 5,0V de alimentação 
b) Com +/- 10V de alimentação 
c) Com +/- 15V de alimentação 
4) Um amplificador Buffer com ganho 1V/V tem uma resistência de entrada 
de 1MΩ e uma resistência de saída de 20Ω. Ele é conectado entre uma 
fonte de 1V, 200kΩ e uma carga de 100Ω. 
 
 
 
 
a) Qual a voltagem da carga? 
b) Quais são os ganhos de voltagem, corrente e potência em dB? 
 
5) Um amplificador de voltagem com uma resistência de entrada de 20kΩ e 
uma resistência de saída de 100Ω e ganho de 1000V/V é conectado 
entre uma fonte com resistência de 100kΩ e uma voltagem de circuito 
aberto de 10mV e uma carga de 100Ω. Para este caso: 
a) Qual a voltagem de saída? 
b) Qual o ganho de voltagem da fonte para carga? 
c) Qual o ganho de voltagem do amplificador entrada para carga? 
d) Se a voltagem de saída através da carga é 2 vezes que o 
necessário, e há um indicio de uma sobrecarga interna do 
amplificador, sugira a localização e o valor de um único resistor que 
produzirá a voltagem desejada. Escolher um arranjo que causará o 
mínimo de disfunção para a operação do circuito. (sugestão: use 
uma conexão paralela em vez de série). 
6) A figura 1 apresenta uma fonte de sinal conectada a entrada de um 
amplificador. Rs é a resistência da fonte e Ri e Ci são resistência e 
capacitância do amplificador respectivamente. Derive uma expressão 
para Vi(s)/Vs(s) e mostre que é uma rede CTS do tipo passa baixa. 
Calcule a frequência de 3dB para o caso Rs=10kΩ, Ri = 40kΩ e Ci= 5pF. 
7) Para o circuito da figura 2, determine a função de transferência 
T(s)=Vo(s)/Vi(s), coloque-a na forma padrão apresentada na tabela 1. 
a) Este é uma rede passa baixa ou passa alta? 
b) Qual é sua transmissão em altíssima frequência? (estime esta 
diretamente tal que s tende a zero em sua expressão de T(s)). 
c) Qual a frequência de corte em ? 
d) Para R1=10kΩ, R2=40kΩ e C=1μF, determine 
e) Qual o valor de ? 
 
 
 
 
 
8) Use a regra do divisor de voltagem para determinar a função de 
transferência T(s)=Vo(s)/Vi(s) do circuito da figura 3. Mostre que a função 
de transferência pode ser independente da frequência se a condição 
 é aplicada. Nestas condições o circuito é denominado de 
atenuador compensado e a frequência é empregada no projeto de ponta 
de osciloscópio. Determine a transmissão do atenuador em termos de 
 . 
 
Figura 1 Figura 2 
 
 
 
Tabela 1 
 
Figura 3

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