INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA
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- Cássio Salvador Benevides Varejão
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1 INSTITUTO POLITÉNIO DE SETÚBAL ESOLA SUPEIO DE TENOLOGIA OLETÂNEA DE EXEÍIOS DE ELETÓNIA II (Para apoio às Aulas Práticas Exercícios retirados do livro Microelectronics ircuits Sedra/Smith) Setembro 2002 Electrónica II ursos de Eng.ª Electrónica e omputadores e de Electrotécnica Pág. 1
2 AMPLIFIADOES 1. Uma fonte de sinal sinusoidal tem uma tensão em circuito aberto de 10mV e uma corrente de curtocircuito de 10µA. Qual é a resistência da fonte? 2. Escreva as expressões dos sinais sinusoidais com as seguintes características: a) amplitude de 10V de pico e frequência de 10kHz b) 120Vrms e frequência de 60Hz c) 0,2V pp e frequência de 1000rad/s d) 100mV de pico e período de 1ms 3. Dois amplificadores de tensão têm ganhos de 46dB e 43dB, respectivamente. Qual a relação entre os respectivos ganhos de tensão lineares? Os mesmos amplificadores apresentam, respectivamente ganhos de potência de 80dB e de 83dB. Qual a relação entre os respectivos ganhos de potência lineares? ompare os resultados obtidos. 4. Um amplificador de áudio necessita de um sinal sinusoidal na entrada de 1V rms, para entregar na saída uma onda sinusoidal de 0,5V pico. A resistência de entrada do amplificador é de 120kΩ. omo carga é usado um altifalante com resistência de 8Ω. alcule o ganho de tensão, o ganho de corrente, o ganho de potência, em unidades lineares e logarítmicas. 5. Um amplificador tem um ganho de corrente de 60dB e um ganho de potência de 50dB. alcule o ganho de tensão. Electrónica II ursos de Eng.ª Electrónica e omputadores e de Electrotécnica Pág. 2
3 6. Um amplificador operando com uma fonte de alimentação simétrica de ±15V entrega na saída uma onda sinusoidal de 20V pp, para uma resistência de carga de 2kΩ. O amplificador drena uma corrente média de 2mA da fonte simétrica e uma corrente desprezável da fonte de sinal. alcule a potência dissipada pelo circuito do amplificador. 7. Um amplificador operando com uma fonte de alimentação simétrica de ±15V tem uma característica de transferência linear com a excepção da saturação de ±13V na saída. Se o ganho do amplificador é de 100V/V, encontre o valor rms do maior sinal sinusoidal que pode ser aplicado na entrada sem que ocorra saturação da saída. 8. Um amplificador foi projectado usando um transístor MOS tendo a seguinte característica de transferência: v O = I 10 5( v 2) 2. Esta característica de transferência requer v O positivo e 2 v I v O 2. Nos limites dessa região o amplificador satura. a) Esboce e marque claramente a característica de transferência. Que níveis de saturação L e L correspondem aos valores de v I? b) Polarize o amplificador para obter uma tensão de saída de 5V. Qual é o valor necessário para a tensão cc de entrada V I? c) alcule o valor do ganho de tensão em sinais fracos no ponto de polarização. d) Se um sinal sinusoidal for sobreposto à tensão de polarização cc V I, isto é, v I =V I V i cos(wt) calcule a tensão na saída v O. 9. Um projectista tem à disposição um amplificador de tensão com uma resistência de entrada de 10kΩ, uma resistência de saída de 1kΩ e um ganho de tensão em circuito aberto de 10V/V. A fonte de sinal tem uma resistência de 10kΩ e proporciona um sinal de 10mV rms, mas é necessário fornecer um sinal de pelo menos 2V rms, para uma carga de 1kΩ. Quantos estágios o amplificador deverá ter nesse caso? Qual o valor da tensão de saída obtida nesse caso? Electrónica II ursos de Eng.ª Electrónica e omputadores e de Electrotécnica Pág. 3
4 10. Projecte um amplificador para proporcionar um sinal com potência de 0,5W para uma resistência de carga de 100Ω. A fonte de sinal é proporcional a uma tensão de 30mVrms e tem uma resistência de 0,5MΩ. O amplificador disponível é do tipo de três estágios: a) uma alta resistência de entrada com i =1MΩ, A vo =10 e O =10KΩ. b) Um alto ganho com i =10kΩ A vo =100 e O =1kΩ c) Uma baixa resistência de saída com i =10kΩ A vo =1 e O =20Ω Projecte um amplificador de acordo com essas características usando uma combinação desses estágios. O seu projecto deve utilizar o menor número de estágios possíveis. alcule a tensão na carga e a potência desenvolvida na saída. 11. Um amplificador de transconductância tendo i =2kΩ, Gm=40mA/V e O =20kΩ é alimentado por uma fonte de tensão com uma resistência de 2kΩ e uma resistência de carga de 1kΩ. alcule o ganho de tensão. 12. A Fig. 1.1 mostra um amplificador de transconductância cuja saída está realimentando a entrada. alcule a resistência de entrada in resultante da entrada do quadrípolo. (sugestão: vi gm vi aplique uma tensão de teste v x entre os dois terminais de entrada e encontre a corrente i x drenada pela fonte; então in v x /i x ). in Figura Um amplificador com uma resistência de entrada de 10KΩ, quando accionado por uma fonte de corrente de 1µA com uma resistência de 100KΩ, tem uma corrente de curtocircuito de 10mA e uma tensão de saída em circuito aberto de 10V. Quando accionado uma carga de 4KΩ, calcule o ganho de tensão, o ganho de corrente e o ganho de potência expressos em unidades lineares em db. Electrónica II ursos de Eng.ª Electrónica e omputadores e de Electrotécnica Pág. 4
5 14. Os amplificadores de tensão de ganho unitário na Fig. 1.2 têm resistência de entrada infinita e resistência de saída nula. Portanto, funcionam como buffers ideais. onfirme se o ganho total /V i cairá de 3dB a baixo do valor em cc e na frequência onde o ganho de cada circuito é de 0,75dB a baixo. alcule o valor dessa frequência Figura Use a regra do divisor de tensão para encontrar a função de transferência de (s)/v i (s) do circuito da Fig Mostre que a função de transferência pode ser feita V independentemente da frequência se a condição 1 1 = for aplicada. Figura A Fig. 1.4 mostra um amplificador sintonizado, ou passabanda. Derive a sua função de transferência T(s)= (s)/v i (s) e calcule T(jω) e T(jω). Qual o valor do ganho em ω=0 e ω=? Em que frequência o ganho é máximo? Qual o valor máximo do ganho? alcule as duas frequências onde o ganho cai 3dB a baixo do valor máximo. alcule a largura de banda. V i g m V i L Figura 1.4 Electrónica II ursos de Eng.ª Electrónica e omputadores e de Electrotécnica Pág. 5
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