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(2,0)-5) Tomando com referência o circuito apresentado na figura 5, determine: (1,5)-A) Qual o valor de Rb que fará o transistor ter um ponto quies...

(2,0)-5) Tomando com referência o circuito apresentado na figura 5, determine: (1,5)-A) Qual o valor de Rb que fará o transistor ter um ponto quiescente centralizado na reta de carga. Rb=______; (1,1)-B) O que ocorrerá com o ponto quiescente se você empregar um RB = 240Ω.________ Figura 5. Circuito com transistor.

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prova 1_231106_081756
3 pág.

Matemática II Universidade Tecnológica Federal do ParanáUniversidade Tecnológica Federal do Paraná

💡 1 Resposta

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Para determinar o valor de Rb que fará o transistor ter um ponto quiescente centralizado na reta de carga, é necessário utilizar a equação do ponto quiescente: Vce = Vcc - Ic * Rc Onde: - Vce é a tensão coletor-emissor; - Vcc é a tensão de alimentação; - Ic é a corrente do coletor; - Rc é a resistência do coletor. Para que o ponto quiescente esteja centralizado na reta de carga, é necessário que a corrente do coletor seja igual a metade da corrente de saturação do transistor. Assim, temos: Ic = 0,5 * Isat O valor de Isat pode ser obtido no datasheet do transistor utilizado. Substituindo na equação do ponto quiescente, temos: Vce = Vcc - 0,5 * Isat * Rc Sabendo o valor de Vcc, Isat e Rc, podemos calcular o valor de Vce. Em seguida, podemos utilizar a lei de Ohm para determinar o valor de Rb: Rb = (Vcc - Vbe) / Ib Onde: - Vbe é a tensão base-emissor; - Ib é a corrente da base. Para determinar o que ocorrerá com o ponto quiescente se for empregado um Rb = 240Ω, é necessário calcular a nova corrente da base e, em seguida, utilizar a equação do ponto quiescente para determinar o novo valor de Vce. Se o novo valor de Vce estiver fora da região ativa do transistor, o ponto quiescente não estará mais centralizado na reta de carga.

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