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Amplificadores de múltiplos estágios são projetados para alcançar características de ganho e impedância que não seriam possíveis com um único estágio de transistor. Em configurações com acoplamento direto, a saída de um estágio serve diretamente como entrada para o estágio seguinte, eliminando a necessidade de capacitores de acoplamento e melhorando a resposta em baixas frequências. A análise de corrente contínua (CC) de tais circuitos é fundamental e deve ser feita em etapas, pois a polarização do segundo transistor é diretamente dependente das condições de operação quiescente do primeiro, exigindo uma análise cuidadosa das tensões e correntes em cada nó do circuito.Fonte: adaptado de: BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.Considere o circuito amplificador de múltiplos estágios da figura.

Com relação à sua análise de polarização CC (ponto quiescente), analise as afirmativas a seguir, assumindo VBE = 0,7 V para um transistor em condução:I. A corrente de coletor do primeiro transistor (IC1) é determinada pela corrente que flui através do resistor RB1, uma vez que a corrente de base de Q2 (IB2) é nula.

II. A topologia do circuito conecta o coletor de Q1 (VC1) tanto à base de Q2 (VB2) quanto ao emissor de Q2 (VE2), o que força a tensão base-emissor de Q2 (VBE2) a ser 0 V.

III. Como a tensão VBE2 é de 0 V, valor inferior ao limiar de condução de um transistor de silício, o transistor Q2 permanece na região de corte, resultando em correntes IC2 e IE2 aproximadamente nulas.

IV. O transistor Q1 opera com uma corrente de emissor (IE1) de aproximadamente 6,1 mA, calculada a partir da análise de seu circuito de polarização por divisor de tensão, independentemente do estado de Q2.É correto o que se afirma em:A) I, II e III, apenas.

B) II e IV, apenas.

C) I, apenas.

D) III e IV, apenas.

E) I, II, III e IV.


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Anauri Sg

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