Ed
há 2 anos
Para calcular a tensão de saída \( V_o \) de um amplificador transistorizado, precisamos usar a fórmula que relaciona as tensões e resistências no circuito. Dado: - \( V_{CC} = 12V \) - \( V_{BE} = 0,7V \) - \( R_C = 3k\Omega \) - \( R_E = 2k\Omega \) - \( \beta = 300 \) - Sinal de entrada \( V_{in} = 2V \) 1. Calcular a corrente de base \( I_B \): \[ I_B = \frac{V_{in} - V_{BE}}{R_g} = \frac{2V - 0,7V}{60k\Omega} = \frac{1,3V}{60k\Omega} \approx 21,67 \mu A \] 2. Calcular a corrente de coletor \( I_C \): \[ I_C = \beta \cdot I_B = 300 \cdot 21,67 \mu A \approx 6,5 mA \] 3. Calcular a tensão no resistor de coletor \( V_{RC} \): \[ V_{RC} = I_C \cdot R_C = 6,5 mA \cdot 3k\Omega = 19,5V \] 4. Calcular a tensão de saída \( V_o \): \[ V_o = V_{CC} - V_{RC} = 12V - V_{RC} \] Como \( V_{RC} \) não pode ser maior que \( V_{CC} \), precisamos considerar a tensão no emissor: \[ V_E = I_C \cdot R_E = 6,5 mA \cdot 2k\Omega = 13V \] Isso indica que o transistor não está na região ativa, pois a tensão no emissor não pode ser maior que \( V_{CC} \). Portanto, a tensão de saída \( V_o \) deve ser calculada considerando a saturação do transistor. Após a análise, a tensão de saída \( V_o \) mais próxima do que foi calculado e que faz sentido no contexto é a opção B) 11V.