Aula 24: O Amplificador Emissor Comum (EC) (p )

Documentos relacionados
Aula 7: O MOSFET como Amplificador III

Aula 21: Amplificadores Diferenciais MOSFETs com Carga Ativa. Prof. Seabra PSI/EPUSP

Aula 9: Projeto de Amplificador MOSFET para pequenos sinais

Análise do TBJ para pequenos sinais

Introdução. Amplificação linear. Introdução à Eletrônica Inversor. Amplificadores. Amplificadores. Amplificador linear v o (t) = Av i (t)

Electrónica Geral. Autores: José Gerald e Pedro Vitor

Transistor Bipolar de Junção TBJ Cap. 4 Sedra/Smith Cap. 8 Boylestad Cap. 10 Malvino

TRANSISTOR DE JUNÇÃO BIPOLAR - TJB. Prof. Dr. Hamilton Klimach

Aula 7: O MOSFET como Amplificador III

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

1 --Introdução Sinais

Conversores CC-CC Não-Isolados Estágio de Potência do Conversor Buck

Análise de Circuitos com Amplificadores Operacionais

Conversores CC-CC Não-Isolados (Estágio de Potência)

ENG ANÁLISE DE CIRCUITOS I ENG04030

PFR: O que sucede se o PFR estiver em V I =0V ou V I =5V?

Sistemas Electrónicos. Amplificadores Operacionais

Aula 17: Amplificadores Diferenciais com MOSFETs Ganho de Modo Comum. Prof. Seabra PSI/EPUSP

5. Lista de Exercícios - Amplificadores e Modelos TBJ

Aula 15: Amplificadores Diferenciais com MOSFETs. Prof. Seabra PSI/EPUSP

DELET - EE - UFRGS Circuitos Eletrônicos I ENG Realimentação

Capitulo 8 Realimentação pag. 489

Lugar Geométrico das Raízes. Lugar Geométrico das Raízes. Lugar Geométrico das Raízes

Aula 6: O MOSFET como Amplificador II

Transistor Bipolar de Junção TBJ Cap. 4 Sedra/Smith

6 Amplificadores Operacionais

3. Osciladores não senoidais e geradores de pulso

AULA 13- Osciladores

Aula 17 As Capacitâncias de Difusão e de Depleção na junção pn. Prof. Seabra PSI/EPUSP 415

Aula 22: O Transistor como Amplificador (p , p )

2 Amplificadores Operacionais

Modelagem do Transistor Bipolar

MICRO-CONVERSOR BOOST OPERANDO COMO CARREGADOR DE BATERIAS COM GERADOR FOTOVOLTAICO

AMPLIFICADOR OPERACIONAL J.R. Kaschny

PSI2306: Eletrônica. - Analisar e projetar circuitos com Amplificadores Operacionais (AOs) considerando as limitações de desempenho reais dos AOs.

e do sinal de entrada ( V

AMPLIFICADORES DIFERENCIAIS E MULTIANDAR

Amplificador Realimentado. Amplificador Básico. Rede de Realimentação

Programação para a Terceira Prova

EXERCÍCIOS DE REVISÃO NÚMEROS COMPLEXOS

AULA PRÁTICA #1 RESPOSTA EM FREQUÊNCIA. h h h h h para que a variação

Prof. Seabra PSI/EPUSP. Amplificadores Operacionais Aulas 16/17

PGMicro MIC46. = Realimentação =

Aula 21: Análise CC (Polarização) em circuitos com TBJs (p.246, p )

- Eletrônica Analógica 1 - Capítulo 2: Fundamentos dos transistores bipolares de junção (TBJ)

Aula 11: Amplificadores MOSFET Porta Comum e Dreno Comum. Prof. Seabra PSI/EPUSP

Aula 25: O Amplificador Emissor Comum com Resistor de Emissor (EC c/ R E ) (p )

Aula 05 Fontes Independentes e Dependentes

5. DIAGRAMA EM BLOCOS

O diagrama em blocos contém vários itens na sua representação. São estes: Seta - É usada para representar o sentido do fluxo de sinal.

Roteiro-Relatório da Experiência N o 4 CARACTERÍSTICAS DO TRANSISTOR BIPOLAR

Aula 15 O Diodo e a junção pn na condição de polarização reversa e a capacitância de junção (depleção) Prof. Seabra PSI/EPUSP 378

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto ELECTRÓNICA I. 3º ano - Ramo APEL AMPLIFICADORES OPERACIONAIS

3. CIRCUITOS COM AMPOP S UTILIZADOS NOS SAPS

ELETRICIDADE. Profª. Bárbara Taques

Segunda Lista-Aula - Disciplina : Eletrônica - PSI 2306

Introdução. Configuração Inversora. Amplificadores Operacionais. Configuração Não-Inversora. Amplificadores de Diferença

AMPLIFICADOR OPERACIONAL. Prof. Dr. Hamilton Klimach

AMPLIFICADORES OPERACIONAIS

Transistores Bipolares de Junção Parte I Transistores Bipolares de Junção (TBJs) Parte I

Aula 02 Álgebra Complexa

IF-UFRJ FIW 362 Laboratório de Física Moderna Eletrônica Curso de Licenciatura em Física Prof. Antonio Carlos. Aula 6: Amplificadores Operacionais

Décima Lista-Aula - Disciplina : Eletrônica I - PSI 3321

Realimentação negativa em ampliadores

Eletrônica Básica EM

EPO I Aula 08 Retificadores trifásicos a diodo com ponto médio. Prof. Leandro Michels - - v D1. i 1. v 1 D 1. v D2. i 2. v 2 D 2 i 3. i L. v D3.

Aula 27: A Realimentação Negativa Série-Paralelo Idealizada. Prof. Seabra PSI/EPUSP

Amplificadores Operacionais Aula 3

Disciplina de Eletrônica de Potência ET66B

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

Eletrônica II PSI3322

Eletrônica Analógica CEL099 C

CARACTERÍSTICAS 1. INTRODUÇÃO AO AMPOP CIRCUITOS COM AMPLIFICADORES OPERACIONAIS. Porque usar AMPOP? Preço; Tamanho; Consumo; Confiabilidade.

MECÂNICA DOS FLUIDOS I Engenharia Mecânica e Naval 2º Teste 13 de Janeiro de 2012, 18:30 Duração: 2 horas

Transformadores. Transformadores 1.1- INTRODUÇÃO 1.2- PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

ELETRÔNICA DE POTÊNCIA. Aula 01 - Retificadores monofásicos meia-onda a diodo

8. MODELAGEM DE FONTES CHAVEADAS: MÉTODO DAS VARIÁVEIS DE ESTADO

Circuitos Eletrônicos Analógicos:

1. Na figura estão representados dois ciclistas, A e B, pedalando a caminho de um cruzamento. Ao chegarem ao cruzamento, ambos continuam em frente.

Eletrônica de Potência II Capítulo 3

PSI 2306 Eletrônica Programação para a Primeira Prova

Exercícios propostos

Procedimento do U.S.HCM/6thEd (2016)

Conversores CC-CC Não-Isolados (Estágio de Potência)

Grupo A. 3. alternativa C. Então: y = alternativa B. = 8 6i. 5. alternativa A = i

13- AÇÕES HORIZONTAIS NAS ESTRUTURAS DE CONTRAVENTAMENTO

Retificadores (ENG ) Lista de Exercícios (Selecionados) de Dispositivos Eletrônicos

Lista de exercícios Conceitos Fundamentais

Circuitos em CA Série, Paralelo e Misto

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

CONVERSOR CC-CC BOOST ZVS PWM DE TRÊS NÍVEIS COM GRAMPEAMENTO ATIVO

GABARITO. Física E. 04) E i F q = 45 PQ. F = B. i. L. sen 45 o F = 0, F = 2N Perpendicular à folha e para dentro dela.

CIRCUITO SÉRIE/PARALELO Prof. Antonio Sergio-D.E.E-CEAR-UFPB.

AULA LAB 09 LABORATÓRIO DE CONVERSORES CA-CC E CC-CC

Transistor de Junção Bipolar (TJB) Estrutura simplificada. Estrutura comum (dispositivo assimétrico!) Electrónica 1

Física E Extensivo V. 7

Aula 18: Fontes e Espelhos de corrente MOS. Prof. Seabra PSI/EPUSP

4 Extensão do modelo de Misme e Fimbel para a determinação da distribuição cumulativa da atenuação diferencial entre dois enlaces convergentes

Conversor elevador (boost):

Transcrição:

ula 24: O mplfcadr Emssr Cmum (EC) (p.290-293) 125 125

Eletrônca I PSI3321 Prgramaçã para a Segunda Pra (cnt.) Sedra, Cap. 5 p. 246 + 264-269 21ª 02/06 nálse cc de crcuts cm transstres, eercícs selecnads: 5.1, 5.4, 5.10. 22ª 06/06 O TBJ cm amplfcadr para pequens snas (as cndções c.c., a crrente de cletr e a transcndutânca) 23ª 09/06 crrente de base e a resstênca de entrada da base, a resstênca de entrada d emssr. Ganh de tensã, Eempl 5.38, mdels equalentes (mdels -híbrd e T) 24ª 13/06 plcaçã ds mdels equalentes para pequens snas, Efet Early. O Sedra, Cap. 5 p. 290-293 amplfcadr emssr cmum (EC) - Eercíc 5.43 25ª 20/06 O amplfcadr emssr cmum cm resstênca de emssr Sedra, Cap. 5 p.293-295 Sedra, Cap. 5, p. 263-264; p. 275-276. Sedra, Cap. 5, p. 276-279 26ª 23/06 O amplfcadr base cmum (BC) Sedra, Cap. 5 p. 296-297 27ª 27/06 O amplfcadr cletr cmum (CC) Sedra, Cap. 5 p. 297-302 28ª 30/06 ula de Eercícs Teste 11 9h20-9h35 Teste 12 9h20-9h35 Teste 13 9h20-9h35 Teste 14 9h20-9h35 2 a. Semana de Pras (01/07 a 07/07/2017) Data: //2017 (-fera) Hrár: :hs Prf. Seabra PSI/EPUSP

24ª ula: mplfcadres cm TBJ Crand Mdels para Pequens Snas para TBJ fnal desta aula cê deerá estar apt a: - Eplcar a mprtânca e cm determnar s prncpas parâmetrs de qualdade de um amplfcadr (ganhs e mpedâncas) - nalsar crcuts amplfcadres na cnfguraçã emssr cmum determnand parâmetrs cm ganhs e mpedâncas - nalsar crcuts amplfcadres para determnar a frma de nda de tensã de saída, cnsderand s lmtes de crte e saturaçã 127

Uma palara sbre Crcuts mplfcadres mplfcadr de Tensã Cm era cm.o.? Pde ser um mp cm T u cm um O!!! mplfcadr de Tensã (ma ) Carga Carga 0 Carga n Carga G Carga sg Carga G s (ma ) sg s Cargacurt Carga ut Esclhems estas!!! sg 0 128

Uma palara sbre Crcuts mplfcadres mplfcadr de Tensã (ma ) Carga Carga n Carga Carga 0 G Carga sg Carga G s (ma ) sg s Cargacurt Carga ut Esclhems estas!!! sg 0 129

Uma palara sbre Crcuts mplfcadres mplfcadr de Tensã Estratéga de cálcul: 1. Ganh de Tensã: Determnar dretamente a relaçã pr (u V sg ), cm u sem carga cm fr pedd. 2. Impedânca de Entrada: Determnar dretamente a relaçã pr, cm u sem carga cm fr pedd. 3. Impedânca de Saída: Curt-crcutar a fnte de tensã de entrada ( sg ) e determnar a relaçã pr njetad na saída 4. Ganh de Crrente (em curt crcut): Curt-crcutar a saída ( ) e determnar a crrente sg Carga Carga n elações n sg n sg Carga G m G G n n sg ut sg G G ut sg 0 s (ma ) s Cargacurt 130

133

Eempl 5.14: Desejams analsar crcut aba para determnar seu ganh de tensã. Supnha = 100 5. nalse crcut resultante para determnar as grandezas de nteresse (pr eempl, ganh de tensã, resstênca de entrada). Bplar sem r Bplar r O gmbe C be r BB O Carga m C Carga BB r r g O gmbe C be g O Carga m C Carga Carga 109, V 92m 3k= 2, 98 100 1, 09 V V 92m 3 276 V Carga k=

Eempl 5.14: Desejams analsar crcut aba para determnar seu ganh de tensã. Supnha = 100. Clque um = 10k e V = -100V. 5. nalse crcut resultante para determnar as grandezas de nteresse (pr eempl, ganh de tensã, resstênca de entrada). Bplar g m I V C T r g m (ma ) Carga r O V I C Carga r O gmbe C be r BB O Carga m C Carga BB r Carga r g 109, V 92m 3k= 2, 98 100 1, 09 V n s (ma ) Carga s ut Cargacurt sg 0

O mplfcadr TBJ Emssr Cmum (EC) mplfcadr EC cncetual mplfcadr EC cncetual funcnal mplfcadr EC 1980 136

Eempl 5.10 Desejams analsar crcut aba para determnar tdas as tensões ndas e tdas as crrentes ns rams. Supnha = 100. Théenn 137

Eempl 5.10 Desejams analsar crcut aba para determnar tdas as tensões ndas e tdas as crrentes ns rams. Supnha = 100. 139

Eempl 5.10 Desejams analsar crcut aba para determnar tdas as tensões ndas e tdas as crrentes ns rams. Supnha = 100. 141

O mplfcadr TBJ Emssr Cmum (EC) mplfcadr EC cncetual mplfcadr EC 1980 mplfcadr EC em chp 143

O mplfcadr TBJ Emssr Cmum (EC) Plarzaçã V O 144

O mplfcadr TBJ Emssr Cmum sem e (EC) 2. parâmetrs g I / V r g m C T / m r V / I C 4. mdels nálse Pequens Snas 145

O mplfcadr TBJ Emssr Cmum sem e (EC) e sem capactr C E nálse Pequens Snas g I / V m C T r V / I C r / g m gra basta determnar as grandezas de nteresse (ganhs, mpedâncas, etc.) 146

O mplfcadr TBJ Emssr Cmum sem e (EC) nálse Pequens Snas g I / V m C T r V / I C r / g m gra basta determnar as grandezas de nteresse (ganhs, mpedâncas, etc.) 147

O mplfcadr TBJ Emssr Cmum sem e (EC) nálse Pequens Snas Estratéga de cálcul: 1. Ganh de Tensã: Determnar dretamente a relaçã pr (u sg ). 2. Impedânca de Entrada: Determnar dretamente a relaçã pr 3. Impedânca de Saída: Curt-crcutar a fnte de tensã de entrada ( sg ) e determnar a relaçã pr 4. Ganh de Crrente (em curt crcut): Curt-crcutar a saída ( ) e determnar a crrente Carga n Carga ut sg 0 s (ma ) s Cargacurt G sg Carga 148

O mplfcadr TBJ Emssr Cmum sem e (EC) nálse Pequens Snas G sg Carga Carga n Carga 1. Ganh de Tensã: Determnar dretamente a relaçã pr (u sg ). O ( C ro) gm Se O gm( ro C ) ( B r ) G? sg ( r ) sg ( B r ) O ( C ro) gmsg sg ( B r ) O ( B r ) G gm( ro C ) ( r ) sg sg B B 2. Impedânca de Entrada: Determnar dretamente a relaçã pr Se r n B ( r ) n B 149

O mplfcadr TBJ Emssr Cmum sem e (EC) nálse Pequens Snas ut sg 0 s (ma ) s Cargacurt 3. Impedânca de Saída: Curt-crcutar a fnte de tensã de entrada ( sg ) e determnar a relaçã pr sg 0 0 0 Se 0 g m ( r ) 0 ( abert) C ( r ) ut C 4. Ganh de Crrente (em curt crcut): Curt-crcutar a saída ( ) e determnar a crrente r s ( r gm ) s C B 0 0 gm s gm( r B ) s s gm( r B ) s gmr gm gm 2. parâmetrs g I / V r g m C T / m r V / I C 150

O mplfcadr TBJ Emssr Cmum sem e (EC) nálse Pequens Snas Para mplf. de Tensã: g I / V m C T r V / I C r / g m g ( r ) m C n B r Idealmente elead Idealmente nfnt ut ( r C ) s gmr gm gm Idealmente zer Idealmente elead 151

Eercíc 5.43: Cnsdere amplfcadr EC aba quand plarzad cm ndcad. Determne n (cm e sem B ), (cm e sem r), ut (cm e sem r) e s (cm e sem B ). Para 5kw, determne. Se sg = 5k, determne G. Se a nda sendal em p ester lmtada a 5mV de pc, qual a ampltude mama de sg e a mpltude crrespndente em? 100 ev 100V Estratéga de análse: 1. Determne pnt de peraçã cc d TBJ e em partcular alr da crrente cc de cletr, I C 2. Calcule s alres ds parâmetrs d mdel para pequens snas: g m = I C /V T, r = /g m e/u utrs parâmetrs r, r e = V T /I E, etc. 3. Elmne as fntes cc substtund cada fnte cc de tensã pr um curt-crcut e cada fnte cc de crrente pr um crcut abert. Substtua s capactres eterns pr curts (freq medas). 4. Substtua a TBJ pr um ds seus mdels equalentes. Embra qualquer um ds mdels pssa ser utlzad, um deles dee ser mas cnenente dependend d crcut a ser analsad. 5. nalse crcut resultante para determnar as grandezas de nteresse (pr eempl, ganh de tensã, resstênca de entrada). 152

Eercíc 5.43: Cnsdere amplfcadr EC aba quand plarzad cm ndcad. Determne n (cm e sem B ), (cm e sem r), ut (cm e sem r) e s (cm e sem B ). Para = 5k, determne. Se sg = 5k, determne G. Se a nda sendal em ester lmtada a 5mV de pc, qual a ampltude mama de sg e ampltude crrespndente em? Estratéga de análse: 1. Determne pnt de peraçã cc d TBJ e em partcular alr da crrente cc de cletr, I C 100 ev 100V 153

Eercíc 5.43: Cnsdere amplfcadr EC aba quand plarzad cm ndcad. Determne n (cm e sem B ), (cm e sem r), ut (cm e sem r) e s (cm e sem B ). Para 5kw, determne. Se sg = 5kW, determne G. Se a nda sendal em p ester lmtada a 5mV de pc, qual a ampltude mama de sg e a mpltude crrespndente em? Estratéga de análse: 1. Determne pnt de peraçã cc d TBJ e em partcular alr da crrente cc de cletr, I C 2. Calcule s alres ds parâmetrs d mdel para pequens snas: g m = I C /V T, r = /g m e/u utrs parâmetrs (r ), r e = V T /I E g I / V 10, m/ 25mV 40m/V m C T r / g m 100 / 40m/V 2, 5 k r V / I 25m/ 1m 25 e T E r V / I 100 / 1m 100k C 100 ev 100V 154

Eercíc 5.43: Cnsdere amplfcadr EC aba quand plarzad cm ndcad. Determne n (cm e sem B ), (cm e sem r), ut (cm e sem r) e s (cm e sem B ). Para 5kw, determne. Se sg = 5kW, determne G. Se a nda sendal em p ester lmtada a 5mV de pc, qual a ampltude mama de sg e a mpltude crrespndente em? Estratéga de análse: 1. Determne pnt de peraçã cc d TBJ e em partcular alr da crrente cc de cletr, I C 2. Calcule s alres ds parâmetrs d mdel para pequens snas: g m = I C /V T, r = /g m e/u utrs parâmetrs (r ), r e = V T /I E 3. Elmne as fntes cc substtund cada fnte cc de tensã pr um curt-crcut e cada fnte cc de crrente pr um crcut abert. Substtua s capactres eterns pr curts (freq medas). 4. Substtua a TBJ pr um ds seus mdels equalentes. Embra qualquer um ds mdels pssa ser utlzad, um deles dee ser mas cnenente dependend d crcut a ser analsad. 5. nalse crcut resultante para determnar as grandezas de nteresse (pr eempl, ganh de tensã, resstênca de entrada). 155

Eercíc 5.43: Cnsdere amplfcadr EC aba quand plarzad cm ndcad. Determne n (cm e sem B ), (cm e sem r), ut (cm e sem r) e s (cm e sem B ). Para 5kw, determne. Se sg = 5kW, determne G. Se a nda sendal em p ester lmtada a 5mV de pc, qual a ampltude mama de sg e a mpltude crrespndente em? C g ( r ) m C n B r 8k ; B 100k ; 5k ; 5k ; sg ut ( r C ) s gmr gm gm Estratéga de análse: 1. Determne pnt de peraçã cc d TBJ e em partcular alr da crrente cc de cletr, I C 2. Calcule s alres ds parâmetrs d mdel para pequens snas: g m = I C /V T, r = /g m e/u utrs parâmetrs (r ), r e = V T /I E 3. Elmne as fntes cc substtund cada fnte cc de tensã pr um curt-crcut e cada fnte cc de crrente pr um crcut abert. Substtua s capactres eterns pr curts (freq medas). 4. Substtua a TBJ pr um ds seus mdels equalentes. Embra qualquer um ds mdels pssa ser utlzad, um deles dee ser mas cnenente dependend d crcut a ser analsad. 5. nalse crcut resultante para determnar as grandezas de nteresse (pr eempl, ganh de tensã, resstênca de entrada). 156

Eercíc 5.43: Cnsdere amplfcadr EC aba quand plarzad cm ndcad. Determne n (cm e sem B ), (cm e sem r), ut (cm e sem r) e s (cm e sem B ). Para 5kw, determne. Se sg = 5kW, determne G. Se a nda sendal em p ester lmtada a 5mV de pc, qual a ampltude mama de sg e a mpltude crrespndente em? IC 10, m C 8k ; B 100k ; 5k ; 5k ; sg g ( r ) m C n B r ut ( r C ) s gmr gm gm

Eercíc 5.43: Cnsdere amplfcadr EC aba quand plarzad cm ndcad. Determne n (cm e sem B ), (cm e sem r), ut (cm e sem r) e s (cm e sem B ). Para 5kw, determne. Se sg = 5kW, determne G. Se a nda sendal em p ester lmtada a 5mV de pc, qual a ampltude mama de sg e a mpltude crrespndente em? C IC 10, m 8k ; B 100k ; 5k ; 5k ; sg ` / 40m( 100k 8k 5k) 119VV c ` / 40m( 100k 8k) 296VV s ` / 40m( 8k) 320VV s r e ` / 100k 2, 5k 2, 4k n c B n ` s/ B 25, k / 100k 8k 7, 4k ut c r / 8k ut s r g ( r ) m C n B r ut ( r C ) s gmr gm gm g r 100 s s m / B s c/ g ( r ) 40m( 2, 5k 100k) 97, 6 B m B ( 100k 2, 5k) G c/ ( 119V V) 39V V ( 100k 2, 5k) 5k

Eercíc 5.43: Cnsdere amplfcadr EC aba quand plarzad cm ndcad. Determne n (cm e sem B ), (cm e sem r), ut (cm e sem r) e s (cm e sem B ). Para = 5k, determne. Se sg = 5k, determne G. Se a nda sendal em ester lmtada a 5mV de pc, qual a ampltude mama de sg e ampltude crrespndente em? g ( r ) m C ` s/ r e 320VV 100 e V 100V r n B 24, k n ` c/ B n ` s/ B 25, k ( r ) ut C s gmr gm gm / 8k ut s r g ( r ) 97 6 s c/, B m B G / 39, 9V / V c C 8k ; 100k ; B 5k ; 5k ; sg 159