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Amplificador pratica, Notas de estudo de Eletrônica

Apostila eletrônica analogica, teoria e pratica.

Tipologia: Notas de estudo

Antes de 2010

Compartilhado em 31/07/2010

jose-luis-chanchette-9
jose-luis-chanchette-9 🇧🇷

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Eletrônica Eletrônica básica - Prática
Amplificador em base
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Eletrônica Eletrônica básica - Prática

Amplificador em base

comum

Amplificador em base comum

© SENAI-SP, 2003

Trabalho editorado pela Gerência de Educação da Diretoria Técnica do SENAI-SP, a partir dos conteúdos extraídos da apostila homônima, Amplificador em base comum - Prática , SENAI - DN, RJ, 1986

Capa Gilvan Lima da Silva Digitalização UNICOM - Terceirização de Serviços Ltda

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Departamento Regional de São Paulo - SP Av. Paulista, 1313 – Cerqueira Cesar São Paulo – SP CEP 01311- Telefone Telefax SENAI on-line

(0XX11) 3146- (0XX11) 3146- 0800-55- E-mail Home page

[email protected] http://www.sp.senai.br

Prática

Exercício 1

  1. Desenhe o esquema de um estágio amplificador em base comum, polarizado por duas baterias, com transistor PNP.
  2. Desenhe o esquema de um estágio amplificador em base comum, polarizado através de uma única fonte tensão, com transistor PNP.
  3. Para que serve o capacitor de desacoplamento de base no estágio amplificador em base comum?
  1. Por que o ganho de corrente em um estágio amplificador em BC pode ser considerado como igual a unidade?
  2. Por que um estágio amplificador em BC pode ser utilizado como “casador de impedâncias”?

Determinação do ganho do estágio amplificador

  1. Monte o circuito da figura abaixo.
  2. Ajuste a fonte de alimentação para 12VCC e corrente ao circuito.
  3. Meça os valores de tensão do ponto de operação (em relação ao terra).

VBQ = ________________ V VCQ = ________________ V VEQ = ________________ V

  1. Ligue o gerador de funções e, sem conectá-lo ao circuito, ajuste para senoidal, 1kHZ.
  2. Gire o controle de nível de saída do gerador totalmente no sentido anti-horário.
  3. Conecte o gerador de funções à entrada do amplificador.
  4. Conecte o canal 1 do osciloscópio na saída do circuito (sincronismo automático pelo canal 1).
  5. Ajuste o nível de saída do gerador de funções de forma a obter o máximo sinal sem distorção na saída do amplificador (osciloscópio).
  6. Registre o valor de tensão de pico a pico na saída. VSAÍDA = ______________ VPP
  7. Desconecte o osciloscópio da saída do amplificador e conecte na entrada.
  1. Determine a tensão pico a pico do sinal de entrada. VENTRADA = ____________ VPP
  2. Determine o ganho do estágio amplificador: ENTRADApp

SAÍDApp V

V

AV =

AV = _________________ (T 1 )

  1. Substitua o transistor T 1 por T 2.
  2. Repita os itens 8 a 12, registrando os resultados nos espaços entre parênteses ao lado de cada item. AV = _________________ (T 2 )

A configuração de amplificador mantada é sensível, em termos de ganho, à troca de transistores.

Determinação da relação de fase entre saída e entrada

  1. Conecte o canal 1 do osciloscópio na saída do amplificador.
  2. Ajuste o osciloscópio de forma que o sinal de saída ocupe a metade superior da tela.
  3. Conecte o canal 2 do osciloscópio na entrada do amplificador.
  4. Posicione a projeção do sinal de entrada na metade inferior da tela do osciloscópio.
  5. Reproduza na tela abaixo os sinais apresentados pela tela do osciloscópio.
  1. Desligue a fonte e o gerador.
  2. Retire P 1 do circuito sem mexer no cursor e determine Zi no estágio. Zi = _________________ Ω

A impedância de entrada é alta?

  1. Retire o potenciômetro P 1 e curto-circuite os pontos A e B.
  2. Desligue a fonte e o gerador de sinais.

Determinação da impedância de saída

  1. Acrescente os componentes mostrados na figura abaixo na saída do circuito.
  2. Posicione a chave S 1 para “desliga” e o potenciômetro P 2 para máxima resistência.
  3. Ligue a fonte e o gerador de sinais.
  4. Ajuste o nível de saída do gerador de funções de forma a obter o máximo sinal sem distorção na saída do amplificador.
  5. Anote a tensão de saída de pico a pico. VSAÍDA = ______________ VPP
  1. Ligue a chave S 1 e ajuste o potenciômetro P 2 de forma que o sinal de saída a metade da amplitude medida no item 5.
  2. Desligue a fonte, o gerador de funções e a chave S 1.
  3. Meça a resistência de P 2 , determinando a impedância de saída do circuito. Z 0 = _________________ Ω

As variações de tensão do sinal de entrada são aplicadas ao emissor, fazendo variar o potencial do emissor.

Com o potencial de base fixo e o potencial de emissor variável devido ao sinal a tensão VBE do transistor varia conforme o sinal de entrada.

As variações em VBE produzem variações de I (^) B que são amplificadas pelo transistor, fazendo com que surja no coletor uma versão amplificada do sinal aplicado à base.

Os estágios amplificadores em base comum são aplicados em circuitos de alta freqüência (Megahertz) ou como casadores de impedância.

Referências bibliográficas

SENAI/DN. Amplificador em base comum, prática. Rio de Janeiro, Divisão de Ensino e Treinamento, 1986. (Série Eletrônica Básica).

Eletrônica básica

Teoria 46.15.11.752- Prática: 46.15.11.736-

Teoria 46.15.12.760- Prática: 46.15.12.744-

  1. Tensão elétrica 41. Diodo semi condutor
  2. Corrente e resistência elétrica 42. Retificação de meia onda
  3. Circuitos elétricos 43. Retificação de onda completa
  4. Resistores 44. Filtros em fontes de alimentação
  5. Associação de resistores 45. Comparação entre circuitos retificadores
  6. Fonte de CC 46. Diodo emissor de luz
  7. Lei de Ohm 47. Circuito impresso - Processo manual
  8. Potência elétrica em CC 48. Instrução para montagem da fonte de CC
  9. Lei de Kirchhoff 49. Multímetro digital
  10. Transferência de potência 50. Diodo zener
  11. Divisor de tensão 51. O diodo zener como regulador de tensão
  12. Resistores ajustáveis e potenciômetros 52. Transistor bipolar - Estrutura básica e testes
  13. Circuitos ponte balanceada 53. Transistor bipolar - Princípio de funcionamento
  14. Análise de defeitos em malhas resistivas 54. Relação entre os parâmetros I (^) B, I (^) C e VCE
  15. Tensão elétrica alternada 55. Dissipação de potência e correntes de fuga no transistor
  16. Medida de corrente em CA 56. Transistor bipolar - Ponto de operação
  17. Introdução ao osciloscópio 57. Polarização de base por corrente constante
  18. Medida de tensão CC com osciloscópio 58. Polarização de base por divisor de tensão
  19. Medida de tensão CA com osciloscópio 59. Regulador de tensão a transistor
  20. Erros de medição 60. O transistor como comparador
  21. Gerador de funções 61. Fonte regulada com comparador
  22. Medida de freqüência com osciloscópio 62. Montagem da fonte de CC
  23. Capacitores 63. Amplificador em emissor comum
  24. Representação vetorial de parâmetros elétricos CA 64. Amplificador em base comum
  25. Capacitores em CA 65. Amplificador em coletor comum
  26. Medida de ângulo de fase com osciloscópio 66. Amplificadores em cascata
  27. Circuito RC série em CA 67. Transistor de efeito de campo
  28. Circuito RC paralelo em CA 68. Amplificação com FET
  29. Introdução ao magnetismo e eletromagnetismo 69. Amplificador operacional
  30. Indutores 70. Circuito lineares com amplificador operacional
  31. Circuito RL série em CA 71. Constante de tempo RC
  32. Circuito RL paralelo em CA 72. Circuito integrador e diferenciador
  33. Ponte balanceada em CA 73. Multivibrador biestável
  34. Circuito RLC série em CA 74. Multivibrador monoestável
  35. Circuito RLC paralelo em CA 75. Multivibrador astável
  36. Comparação entre circuitos RLC série e paralelo em CA 76. Disparador Schmitt
  37. Malhas RLC como seletoras de freqüências 77. Sensores
  38. Soldagem e dessoldagem de dispositivos elétricos
  39. Montagem de filtro para caixa de som
  40. Transformadores

Todos os títulos são encontrados nas duas formas: Teoria e Prática