ROTEIRO OFICIAL 07 TJB

Documentos relacionados
ROTEIRO OFICIAL 08 TJB

Roteiro 07 Transistor Bipolar Operação como chave 2

ROTEIRO OFICIAL 07 TJB

ROTEIRO OFICIAL 01 Curva Característica do Diodo Semicondutor

ROTEIRO OFICIAL 11 Levantamento da Curva Característica do JFET

ROTEIRO OFICIAL 02 Circuitos com Diodo Semicondutor

ROTEIRO OFICIAL 10 Levantamento da Curva Característica do JFET

ROTEIRO 09 e 10 Circuito Amplificador de Pequenos Sinais

ROTEIRO OFICIAL 14 Amplificador Operacional no Modo Com Realimentação Negativa

ROTEIRO OFICIAL 04 Circuito Retificador de Onda Completa

ROTEIRO OFICIAL 5 Circuito Retificador de Onda Completa

ROTEIRO OFICIAL 03 Circuito Retificador de Meia Onda

ROTEIRO OFICIAL 12 Amplificador Operacional no Modo Sem Realimentação Comparador

Introdução Teórica aula 9: Transistores

ROTEIRO OFICIAL 03 Circuito Retificador de Meia Onda

EEL7011 Eletricidade Básica Aula 11. Introdução teórica Aula 11: Fotossensor

Transistor Bipolar de Junção - TBJ Cap. 4 Sedra/Smith Cap. 2 Boylestad Cap. 6 Malvino

Equipe: Figura 1. Alimentação simétrica usando duas fontes de alimentação

P U C E N G E N H A R I A LABORATÓRIO DE DCE 2 EXPERIÊNCIA 1: CURVAS CARACTERÍSTICAS DO TBJ E RETA DE CARGA. Identificação dos alunos:

EXPERIMENTO N O 03 TRANSISTOR BIPOLAR

CURVAS CARACTERÍSTICAS DO

CURVA CARACTERÍSTICA DIODO

MONTAGEM Consultar o datasheet do 324 para certificar-se da alimentação do AO

REGULADOR A DIODO ZENER

TRANSISTOR BIPOLAR DE JUNÇÃO (Unidade 5)

REVISÃO TRANSISTORES BIPOLARES. Prof. LOBATO

Eletrônica Analógica

Nota a respeito de FET, MosFET e PIC16F877A

Aula 23. Transistor de Junção Bipolar I

Objetivo 1. Estudar o uso de transistores como chaves eletrônicas.

Introdução teórica Aula 10: Amplificador Operacional

LABORATÓRIO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS Guia de Experimentos

ROTEIRO DA PRÁTICA I Resistência e Lei de Ohm

AMPLIFICADOR DE PEQUENOS

Experiência 10: REDES DE SEGUNDA ORDEM

Análise CA para o TBJ. Prof. Dr. Ulisses Chemin Netto ET74C Eletrônica 1

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SANTA CATARINA DEPARTAMENTO DE ELETRÔNICA Eletrônica Básica e Projetos Eletrônicos

6.1 Relatório 1 74 CAPÍTULO 6. PRÉ-RELATÓRIOS E RELATÓRIOS. Nome 1: Assinatura 1: Nome 2: Assinatura 2: Nome 3: Assinatura 3: Turma:

Transistores Bipolares de Junção (BJT) TE214 Fundamentos da Eletrônica Engenharia Elétrica

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETROTÉCNICA ELETRÔNICA 1 - ET74C Prof.ª Elisabete Nakoneczny Moraes

Universidade Tecnológica Federal do Paraná Departamento Acadêmico de Eletrotécnica Engenharias Eletrônica 1 ET74C Profª Elisabete N Moraes

TE 046 DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS

Relatório: Experimento 1

Transistor de Efeito de Campo de Junção - JFET. Prof. Dr. Ulisses Chemin Netto ET74C Eletrônica 1

Transistores Bipolares Parte I. Prof. Jonathan Pereira

Roteiro de Atividades Experimentais para o Laboratório de Eletricidade Aplicada

OBJETIVOS: Entender como funciona um transistor, através de seus dois parâmetros: o Alfa (α) e o Beta (β). INTRODUÇÃO TEÓRICA

Análise de TJB para pequenos sinais Prof. Getulio Teruo Tateoki

CAPÍTULO 5 TRANSISTORES BIPOLARES

REDES DE SEGUNDA ORDEM

Roteiro para experiências de laboratório. AULA 1: Tensão elétrica

Universidade Federal de Juiz de Fora - Laboratório de Eletrônica - CEL037

Tecnologia em Automação Industrial 2016 ELETRÔNICA II

Apostila de Laboratório. ZAB0474 Física Geral e Experimental IV

Eletrônica e Eletrotécnica Automotiva

#1 A matriz de contatos ou protoboard.

Laboratório 10 - Transistor BJT

Transistor de Junção Bipolar (TJB)

Tecnologia em Automação Industrial ELETRÔNICA II. Aula 03. Transistores JFET. Prof. Dra. Giovana Tripoloni Tangerino

Experiência 1: Resistores, códigos de cores e ohmímetro

ELETRÔNICA I. Apostila de Laboratório. Prof. Francisco Rubens M. Ribeiro

Noções básicas de circuitos elétricos: Lei de Ohm e Leis de Kirchhoff

Curso Técnico em Eletroeletrônica Eletrônica Analógica II

Aula Prática 01. O Amplificador Diferencial e Aplicações

TÍTULO: Teoremas de Thévenin e Norton - Comprovando os teoremas de Thévenin e Norton com instrumentos de medição

Capítulo 3 Transistor Bipolar de Junção - TBJ. Prof. Eng. Leandro Aureliano da Silva

GUIA DE LABORATÓRIO PARA AS AULAS PRÁTICAS DE ELETRÔNICA II

DIODO SEMICONDUTOR (Unidade 2)

PSI LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS

AULA LAB 07 DIODOS ZENER, LEDS E TRANSISTORES BIPOLARES

EN Dispositivos Eletrônicos

Experimento #2 AMPLIFICADOR OPERACIONAL

Transistores Bipolares de Junção (TBJ) Parte I

O TRANSISTOR COMO CHAVE ELETRÔNICA E FONTE DE CORRENTE

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Campus de Guaratinguetá Colégio Técnico Industrial de Guaratinguetá Professor Carlos Augusto Patrício Amorim

Roteiro-Relatório da Experiência N o 6 O TRANSISTOR BIPOLAR COMO CHAVE

Caracterização de uma Lâmpada

Curso Técnico em Eletroeletrônica Eletrônica Analógica II

DOCUMENTAÇÃO DA DISCIPLINA

Estruturas Analógicas

LABORATÓRIO DE DCE 2 EXPERIÊNCIA 2: CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO CC DO TRANSISTOR BIPOLAR. Identificação dos alunos:

1.1 Montar o circuito de acordo com o apresentado na figura 1. Cuidado ao montar, especialmente verificando a conexão de cada um dos "jumpers".

Aula 8. Transistor BJT. Prof. Alexandre Akira Kida, Msc., Eng. Eletrônica

MULTÍMETRO. 1- Aprender a utilizar o multímetro 2- Fazer algumas medições com o multímetro.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CENTRO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E INFORMÁTICA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

INSTRUMENTOS DE MEDIDAS ELÉTRICAS

Roteiro de Aulas Práticas: Lei de Ohm (medições de tensão, corrente e resistência); validação das Leis de Kirchhoff

Transcrição:

- UTFPR Departamento Acadêmico de Eletrotécnica DAELT Engenharia Elétrica e/ou Controle e Automação Disciplina: Laboratório de Eletrônica ET74C Prof.ª Elisabete Nakoneczny Moraes ROTEIRO OFICIAL 07 TJB operação discreta com LDR Visto Data da realização: / /2017 Data da entrega: / /2017 NOTA: ASSIDUIDADE 1,0 ESTÉTICA 1,0 CONTEÚDO 2,5 COLETA DADOS 3,0 CONCLUSÃO 1,5 EXERCÍCIOS 1,0 TOTAL Redação da introdução teórica realizada por: Equipe: CURITIBA 2017

ROTEIRO 07 Transistor Bipolar Operação como chave1 (roteiro originalmente desenvolvido pelos profs. Jair e Eduardo) Objetivos: Verificar e interpretar o funcionamento do transistor bipolar NPN, nas regiões de corte e saturação por meio do sensor de luminosidade LDR. Pré-requisitos: Capítulos 03 e 04 do livro Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos Boylestad; Capítulo 04 do livro Microeletrônica Sedra (4ª Ed.). 01 fonte CC variável; 01 protoboard 02 multímetros 01 LDR (peça código para ter acesso ao datasheet se possível) 02 transistor BC 547 ou BC 548 ou BC337 ou similar (o 2º TJB é sobressalente!!). Tenha o datasheet do TJB a ser usado na prática!! 01 diodo LED convencional; 01 resistor 1k de 1/4W ou 2k2 // 01 resistor 10k de 1/4W 01 resistor de 470 de 1/4W 02 resistor de 100 de 1/4W 01 Potenciômetro linear de 100k preferencialmente com terminal tipo pino para encaixe em protoboard ORIENTAÇÕES SOBRE POTENCIÔMETRO O potenciômetro é um componente apropriado para variações constantes da resistência elétrica do circuito. c) Figura 1- a) e b) Simbologia do potenciômetro. c) Aspecto construtivo R13=R31 resistência fixa igual ao valor do potenciômetro, por exemplo: 100k R12 resistência variável crescente, por exemplo: 0 a 100k, ou seja, variando a haste do potenciômetro no sentido horário a resistência aumenta. R32 resistência variável DEcrescente, por exemplo: 100k a 0, ou seja, variando a haste do potenciômetro no sentido horário a resistência diminui. ENM 2/7 Rot07_TJBChaveLDR_S25

Dependendo do tipo do potenciômetro, faz-se necessário soldar fios flexíveis, nos terminais de conexão do potenciômetro, conforme ilustra a Figura 2a) abaixo. Este procedimento, além de facilitar a conexão mecânica no protoboard assegura a sua conexão elétrica. A ilustração da Figura 2b) é indicado para fixação em protoboard e dispensa a soldagem de jumpers. a) b) Figura 2- Potenciômetro a) com terminal tipo olhal. É necessário soldar jumpers. b) terminal tipo pino. Apropriado para encaixe em protoboard. A Figura 3, apresenta o símbolo do TRIMPOT, cuja finalidade também é a variação de resistência, porém o uso e construção mecânica é indicada para aplicações em que há o AJUSTE da resistência e este valor seja mantido sem a frequente variação da resistência durante a operação do circuito. Observar que o símbolo contém um segmento de reta no terminal variável ao invés da seta. Figura 3- Ilustração comparativa entre os componentes e o símbolo do TRIMPOT e do POTENCIÔMETRO. Créditos: http://daycom.com.br/geral/eletronica-basica-paramecatronica-parte-1/ Preparação: a) b) 1. Faça o esboço do TJB NPN por analogia por diodos: 2. Com o auxílio do multímetro, identifique o tipo e os terminais do transistor. BC MULTÍMETRO DIGITAL ESBOÇO DO ENCAPSULAMENTO TJB (indique os terminais de E, B e C) terminal + Terminal - Leitura (mv) 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2 ENM 3/7 Rot07_TJBChaveLDR_S25

3. Meça os resistores e anote os valores: R1k= R10k= R470= 4. Usando a função teste semicondutor do VOM digital, identifique os terminais do led: Cor: Vj_led= 5. Fotoresistor ou LDR (Light Dependent Resistor ou em português Resistor Dependente de Luz), cujo aspecto, símbolo e curva característica está indicada na Figura 4. É um componente eletrônico que consiste numa substância sensível à luz (sulfeto de cádmio) que permite que sua resistência aumente ou diminua conforme a quantidade de luz que nela incide. Assim, quanto mais escuro estiver o ambiente onde se localiza o LDR, maior será a sua resistência elétrica. A sua especificação é dada por uma faixa de resistência a um iluminamento de 10Lux. Observe o datasheet no link: Datasheet fotoresistor. Meça com o MD, de modo empírico a resistência aproximada do LDR nas condições escuro e claro e em duas outras condições intermediárias: OBS: CUIDADO AO MANUSEAR O LDR, os terminais são frágeis. Figura 4- Curva de resposta do LDR, seu símbolo e aspecto do componente. R LDR escuro= R LDR menos escuro2= R LDR menos escuro1= R LDR claro= Desenvolvimento: 6. Monte o circuito da Figura 5. 7. A chave indicada no circuito é um jumper que terá sua posição modificada manualmente pela equipe. 8. Verifique e descreva o funcionamento do led circuito para a chave na posição 1 e 2. 2 1 10k 1k I C 12V Figura 5 Circuito com transistor e diodo LED em série. 9. Com o jumper na posição1 meça: V BE = V CE = V CB = I B B C TJB E V R10k V R1k = V LED = ENM 4/7 Rot07_TJBChaveLDR_S25

10. Calcule: I B = I c = I E = V R1k + V CE + V LED = + + = V R10k + V BE = + = 11. Descrição do funcionamento posição 1: 12. Posição 2: observar a polaridade das pontas de prova do multímetro ao medir VCB. V BE = V CE = V CB = V R10k V R1k = V LED = 13. Calcule: I B = I c = I E = V R1k + V CE + V LED = + + = V R10k + V BE = + = 14. Descrição do funcionamento posição 2: Questão 2 para o relatório: explique detalhadamente o modo de operação do transistor para a condição do circuito da Figura 5, fazendo a análise do valor de V BE e a relação com o valor de V CE para cada uma das posições da chave. Inclua nessa análise como que o led opera para cada uma das posições da chave. 15. Monte o circuito da Figura 6. Verifique e descreva o funcionamento do circuito para o interruptor nas posições 1 e 2. 2 1 I C Figura 6 Circuito com transistor e diodo led em paralelo. 10k B C 1k TJB 12V I B E ENM 5/7 Rot07_TJBChaveLDR_S25

Atenção na polaridade das pontas de prova do multímetro ao medir VCB. 16. Posição 1 Meça: V BE = V CE = V CB = V R10k V R1k = 17. Calcule: I B = I c = I E = 18. Posição 2 (polaridade de V CB ), meça: V BE = V CE = V CB = V R10k V R1k = 19. Calcule: I B = I c = I E = Questão 3 para o relatório: explique detalhadamente o modo de operação do transistor para esta condição, fazendo a análise do valor de V BE e a relação com o valor de V CE para cada uma das posições da chave. Inclua nessa análise como que o led opera para cada uma das posições da chave e o que diferencia sua operação em relação ao circuito da figura 3. 20. Monte o circuito da Figura 7. O Rldr são 2x100ῼ//. 21. Verifique o seu funcionamento alterando a luminosidade sobre o LDR e simultaneamente ajuste o potenciômetro P1para que o LED apague. 22. O Resultado esperado é que o LED acenda e apague quando houver variação de luz sobre o LDR. 23. Meça as grandezas indicadas abaixo: Atenção na polaridade das pontas de prova do multímetro ao medir VCB. LED aceso LED apagado V BE = V BE = 1k V CE = V CB = V CE = V CB = 1 Rled 470 V R470 = V LED = V R1k = V R470 = V LED = V R1k = I 1 2 P1 IB 12V V pot1-2 = V pot1-2 = TJB1 V LDR = V LDR = VR ldr = VR ldr = Figura 7 Circuito com transistor operado por LDR. I 2 LDR Rldr 50 I LDR ENM 6/7 Rot07_TJBChaveLDR_S25

24. Calcule: I c = VR470/R470 = I 1 = VR1k/1k = = I 2 = IR LDR = VRldr/50 = = I B = I 1 I 2 = - = I E = I C + I B = Após as medições, retire o potenciômetro do circuito --sem movimentar a sua haste de ajuste e meça a resistência entre os terminais 1-2 do potenciômetro. Rpot 1-2= Questão 4 para o relatório Descreva o funcionamento, enfatizando a luminosidade com a condição de funcionamento do LED, V CE e V BE, estabelecendo um comparativo entre o funcionamento do item 20 e do item 24. Questionário: 1. Esboce a curva característica aproximada do LDR, R=f(luminosidade) com base nos dados medidos no item 5. 2. Calcule a o valor aproximado da resistência do LDR para a o circuito da figura 5 na condição do led aceso. 3. Houve alteração no sinal da tensão medida nos terminais C e B do TJB. Em caso positivo justifique o fato baseando-se na condição de como as junções BE e BC devem estar polarizadas para o funcionamento do TJB como chave eletrônica e como amplificador. 4. Exercício 6 do Boylestad indicado ao lado. 5. Exercício 12 do Boylestad abaixo. ENM 7/7 Rot07_TJBChaveLDR_S25