Dispositivos e Circuitos Eletrônicos AULA 06



Documentos relacionados
TRABALHO SOBRE DIODOS. AUTORES Al 2046 Fernandes Al 2430 Lourenço. Prof. Cap Carrilho

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS

Reguladores de Tensão

Aula 02 Circuitos retificadores com e sem filtro capacitivo; Regulador Zener;

A CURVA DO DIODO INTRODUÇÃO TEÓRICA

Aula 7 Filtros para Retificadores. Prof. AC.Seabra-PSI/EPUSP

Eletrônica Aula 04 - transistor CIN-UPPE

Diodo de Junção - 4 Cap. 3 Sedra/Smith Cap. 2 Boylestad Cap. 5 Malvino

Reguladores de tensão integrados

Data: Experiência 01: LEI DE OHM

Circuitos com Diodo. Prof. Jonathan Pereira

Curso Técnico em Eletroeletrônica Eletrônica Analógica II

Filtros Capacitivos para Retificadores

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA JFET-TRANSISTOR DE EFEITO DE CAMPO DE JUNÇÃO

ROTEIRO DE AULA PRÁTICA Nº 03

Choppers Conversores CC/CC. Professor: Cleidson da Silva Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA EEL7011 ELETRICIDADE BÁSICA

Circuito Elétrico - I

Eletrônica Aula 03 Diodo Zener CIn-UFPE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CENTRO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E INFORMÁTICA UNIDADE ACADEMICA DE ENGENHARIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Concurso Público para Cargos Técnico-Administrativos em Educação UNIFEI 13/06/2010

UMC CURSO BÁSICO DE ENGENHARIA EXERCÍCIOS DE ELETRICIDADE BÁSICA. a 25º C e o coeficiente de temperatura α = 0,004Ω

DIODO ZENER Conceitos de Regulação de Tensão, Análise da Curva do Diodo Zener

Componentes eletrônicos

Amplificador a transistor

Dispositivos e Circuitos Eletrônicos AULA 05

Eletrônica Diodo 02 CIN-UPPE

Eletrônica Básica Transistor de Junção Bipolar

Pontifícia Universidade Católica do RS Faculdade de Engenharia

Curva característica de transferência (VsxVe) em malha aberta, para um ganho de malha aberta de

defi departamento de física

EXPERIÊNCIA 9 DIODOS SEMICONDUTORES E CURVAS CARACTERÍSTICAS

Amplificador de instrumentação

Aula 01 TEOREMAS DA ANÁLISE DE CIRCUITOS. Aula 1_Teoremas da Análise de Circuitos.doc. Página 1 de 8

Quinto roteiro de exercícios no Scilab Cálculo Numérico

CENTRO TECNOLÓGICO ESTADUAL PAROBÉ CURSO DE ELETRÔNICA

LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE BÁSICA

Circuitos com diodos e Diodos Zener

Circuito integrado Temporizador 555. Circuito Integrado Temporizador (Timer) 555

Diodo e Ponte Retificadora

Introdução à Eletrônica PSI2223

Regulador Analógico de Posição Tipo VT-MACAS

Introdução ao Projeto de Aeronaves. Aula 29 Diagrama v-n de Manobra e de Rajada

Equivalentes de Thévenin e Norton

Programação Básica em Arduino Aula 7

Veja na figura abaixo o retificador de meia onda sem filtro e o respectivo sinal de saída.

Reguladores de Velocidade

Aula 5 O Modelo para Pequenos Sinais O Diodo real na região de ruptura reversa. Prof. AC.Seabra-PSI/EPUSP

Capítulo VI. Teoremas de Circuitos Elétricos

a) 200Ω b) 95,24Ω c) 525Ω d) 43,48Ω e) 325Ω

Experiência 01: ACIONAMENTO DE MOTORES COM O INVERSOR DE FREQUÊNCIA. Objetivo Geral: - Acionar um motor elétrico através de um inversor de frequência.

LABORATÓRIO ATIVIDADES 2013/1

SISTEMA DE TREINAMENTO EM SERVO MECANISMO MODELO: ED-4400B

CIRCUITO INTEGRADO 555

Aparelhos de Laboratório de Electrónica

INF Técnicas Digitais para Computação. Conceitos Básicos de Circuitos Elétricos. Aula 2

SISTEMAS REALIMENTADOS

Instalações Elétricas de BT I. Odailson Cavalcante de Oliveira

DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS Leds e Fotodiodos

Circuito de Controle do Virador de Locomotivas

Homepage:

2 Limites e Derivadas. Copyright Cengage Learning. Todos os direitos reservados.

Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina Departamento Acadêmico de Eletrônica Retificadores. Prof. Clóvis Antônio Petry.

Diodo Zener. Polarizado diretamente o diodo zener começa a conduzir por volta de 0.7 V, exatamente igual ao diodo de silício comum.

Carga elétrica, condutores e isolantes, unidades de medida, v, i, potência e energia

Motores. Motores Como funcionam. Motores Como funcionam. Motores Como funcionam. Motores Tipos 03/23/2016

Aula. Regulação de tensão: diodo Zener e CI s. Prof. Alexandre Akira Kida, Msc., Eng. Eletrônica de Potência

4.1. Variáveis meteorológicas para previsão de carga

ELECTRÓNICA I. APARELHOS DE MEDIDA Guia de Montagem do Trabalho Prático

Centro Universitário de Itajubá Eletrônica Básica

CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO ENGENHARIA ELÉTRICA CADERNO DE QUESTÕES

Disciplina: Máquinas e Automação Elétrica. Prof.: Hélio Henrique DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA COORDENAÇÃO DO CURSO DE ELETROTÉCNICA

ESTUDO DE UM CIRCUITO RC COMO FILTRO

6 Estudo de Caso - Sistema Radial de 3 Barras

Guias de Telecomunicações

1) Para os circuitos mostrados na figura abaixo (diodo ideal), encontre os valores de tensões e correntes indicados.

ELETRÔNICA Aluno turma ELETRÔNICA ANALÓGICA AULA 03

Capítulo II. Elementos de Circuitos

REGULADORES DE TENSÃO

Sensores de Temperatura

INTRODUÇÃO 3.1. O DIODO IDEAL DIODOS

Símbolo: O terminal que se encontra mais próximo do anel é o cátodo (K).

Assinale a alternativa que apresenta corretamente essa função. A) Y = A B + B C B) Y = A B + B C C) Y = A B + B C D) Y = A B + B C E) Y = A B + B C

12V C B +5V. n+ p+ p+ n. SA V sa

c) Se o valor da amplitude de v I for reduzido em 10%, quais são os novos valores máximo e médio de i B?

MEDIDOR E MONITOR DE VAZÃO CALORIMÉTRICO

Aplicações dos diodos Parte 4. Vitória-ES

Sobre Sisteme de Iluminação de Emergência

DIMENSIONAMENTO DE BATERIAS Autor: Paulo Eduardo Mota Pellegrino

1 Transformadores de Corrente

Dados técnicos. Polaridade de saída Intervalo seguro de comutação s a ,62 mm Factor de redução r Cu 0,2

3ª AULA OBJETIVOS: TIPOS DE FONTES DE ALIMENTAÇÃO MEDIR TENSÕES EM FONTES DE ALIMENTAÇÃO COM O MULTÍMETRO CONETAR A FONTE À PLACA-MÃE E PERIFÉRICOS

Experimento #3 OSCILADORES SENOIDAIS. Guia de Experimentos. Osciladores senoidais com amplificadores operacionais LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA

Metrologia Professor: Leonardo Leódido

Eletrônica II. Germano Maioli Penello. II _

Microeletrônica. Germano Maioli Penello.

Introdução ao Projeto de Aeronaves. Aula 17 Diagrama v-n de Manobra, Vôo em Curva e Envelope de Vôo

SOBRECARGA PARA APLICAÇÃO EM CIRCUITOS DE PROTEÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS. Aula 3 Prof. Dr. Emerson S. Serafim 1

Transcrição:

Universidade de Brasília Faculdade de Tecnologia Departamento de Engenharia Elétrica Dispositivos e Circuitos Eletrônicos AULA 06 Prof. Marcelino Andrade

Dispositivos e Circuitos Eletrônicos

Reversamente Polarizado A parte muito inclinada da curva i-v que o diodo exibe na região de ruptura e a queda de tensão quase constante que ela indica sugerem que os diodos operando na região de ruptura podem ser usados no projeto de reguladores de tensão Sedra/Smith

Reversamente Polarizado >>Corrente de Joelho: >>Corrente de Teste: >>Tensão Zener: Exemplo: Um diodo zener de 6.8, indicará a tensão V Z = 6.8 V (ponto Q) para uma corrente de teste I ZT específica (Ex.:I ZT =10 ma) Relação V e I na região de ruptura: Onde, r z é a resistência incremental ou dinâmica (r z pequena!!!)

Reversamente Polarizado Diodo Zener >>Modelo de Circuito: Seja V Z0 o ponto no qual a reta com inclinação 1/r z intercepta o eixo das tensões, logo: Para: e

Reversamente Polarizado Diodo Zener O diodo zener de 6,8 V no circuito da figura abaixo é especificado para ter V z = 6,8 V com I z = 5 ma, r z = 20 Ω e I ZK = 0,2 ma. A fonte de alimentação V + é de 10 V nominal, mas pode variar em ±1V. Determine: (a) O valor Vo sem carga e com valor de V + nominal; (b) A variação em Vo resultante da variação de ±1V em V + ; (c) A variação em Vo resultante da conexão de uma carga R L = 2KΩ; (d) A variação em Vo quando RL=0,5 KΩ; (e) Qual o valor mínimo de RL com o qual o diodo continua operando na região de ruptura?

Reversamente Polarizado Diodo Zener O diodo zener de 6,8 V no circuito da figura abaixo é especificado para ter V z = 6,8 V com I z = 5 ma, r z = 20 Ω e I ZK = 0,2 ma. A fonte de alimentação V + é de 10 V nominal, mas pode variar em ±1V. Determine: (a) O valor Vo sem carga e com valor de V + nominal; Solução (a):

Reversamente Polarizado Diodo Zener O diodo zener de 6,8 V no circuito da figura abaixo é especificado para ter V z = 6,8 V com I z = 5 ma, r z = 20 Ω e I ZK = 0,2 ma. A fonte de alimentação V + é de 10 V nominal, mas pode variar em ±1V. Determine: (b) A variação em Vo resultante da variação de ±1V em V + ; Solução (b):

Reversamente Polarizado Diodo Zener O diodo zener de 6,8 V no circuito da figura abaixo é especificado para ter V z = 6,8 V com I z = 5 ma, r z = 20 Ω e I ZK = 0,2 ma. A fonte de alimentação V + é de 10 V nominal, mas pode variar em ±1V. Determine: (c) A variação em Vo resultante da conexão de uma carga RL= 2KΩ; Solução aproximada (c):

Reversamente Polarizado Diodo Zener O diodo zener de 6,8 V no circuito da figura abaixo é especificado para ter V z = 6,8 V com I z = 5 ma, r z = 20 Ω e I ZK = 0,2 ma. A fonte de alimentação V + é de 10 V nominal, mas pode variar em ±1V. Determine: (d) A variação em Vo quando RL=0,5 KΩ; Solução (d):

Reversamente Polarizado Diodo Zener O diodo zener de 6,8 V no circuito da figura abaixo é especificado para ter V z = 6,8 V com I z = 5 ma, r z = 20 Ω e I ZK = 0,2 ma. A fonte de alimentação V + é de 10 V nominal, mas pode variar em ±1V. Determine: (e) Qual o valor mínimo de R L com o qual o diodo continua operando na região de ruptura? Solução (e):

Regulador Zener Paralelo O circuito apresentado abaixo é conhecido com regulador shunt, e a função do regulador é fornecer uma tensão de saída Vo que seja a mais constante possível, apesar da ondulação em Vs e das variações na corrente I L da carga.

Regulador Zener Paralelo O circuito apresentado abaixo é conhecido com regulador shunt, e a função do regulador é fornecer uma tensão de saída Vo que seja a mais constante possível, apesar da ondulação em Vs e das variações na corrente I L da carga.

Regulador Zener Paralelo Qual o melhor R???? Usualmente, r z <<R, e a regulação de carga é determinada quase totalmente pelo valor rz e reduz a regulação de linha; Um alto valor de R é desejado, contudo R muito alto pode impor uma corrente no diodo muito baixa e um aumento de r z. Melhor condição: para garantir o menor valor de corrente zener, Vs mínimo e I L máximo, logo:

Regulador Zener Paralelo Solução:

Regulador Zener Paralelo???

Regulador Zener Paralelo

Regulador Zener Paralelo Exercício: Desenvolva dois projetos com regulador shunt utilizando o diodo 1N5235 (V z = 6,8 V e R z = 5 Ω; I zk = 0,25 ma e rz = 750 ohms, próximo ao joelho). Nos dois projetos, a fonte possui nominalmente 9 V e variação de ±1 V. No 1º projeto, assuma que a variabilidade da fonte de corrente não é critica, e o diodo opera com 20 ma. No 2º projeto, assuma que a corrente da fonte é limitada, e a operação do diodo é forçada a atuar com 0,25 ma. Não há carga nos projetos e encontre o valor de R e da regulação de linha. Solução:???

Regulador Zener Paralelo Exercício: Desenvolva dois projetos com regulador shunt utilizando o diodo 1N5235 (V z = 6,8 V e R z = 5 Ω; I zk = 0,25 ma e rz = 750 ohms, próximo ao joelho). Nos dois projetos, a fonte possui nominalmente 9 V e variação de ±1 V. No 1º projeto, assuma que a variabilidade da fonte de corrente não é critica, e o diodo opera com 20 ma. No 2º projeto, assuma que a corrente da fonte é limitada, e a operação do diodo é forçada a atuar com 0,25 ma. Não há carga nos projetos e encontre o valor de R e da regulação de linha. Solução:

Regulador Zener Paralelo Exercício: Desenvolva dois projetos com regulador shunt utilizando o diodo 1N5235 (V z = 6,8 V e R z = 5 Ω; I zk = 0,25 ma e rz = 750 ohms, próximo ao joelho). Nos dois projetos, a fonte possui nominalmente 9 V e variação de ±1 V. No 1º projeto, assuma que a variabilidade da fonte de corrente não é critica, e o diodo opera com 20 ma. No 2º projeto, assuma que a corrente da fonte é limitada, e a operação do diodo é forçada a atuar com 0,25 ma. Não há carga nos projetos e encontre o valor de R e da regulação de linha. Solução:

Dispositivos e Circuitos Eletrônicos